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公开(公告)号:CN111116159A
公开(公告)日:2020-05-08
申请号:CN202010003460.5
申请日:2020-01-02
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明涉及一种磷石膏钢管混凝土及其制备方法。所述磷石膏钢管混凝土包括重量份计的以下组分:磷石膏水泥420-500份,陶砂100-200份,江砂480-550份,磷石膏粗集料500-700份,减水剂2.1-3.5份,水140-170份。磷石膏混凝土内填于钢管中,将磷石膏混凝土的劣势转化为优势。混凝土的微膨胀性来源于磷石膏水泥自身的水化反应,无需掺入膨胀剂;磷石膏水泥较普通硅酸盐水泥凝结时间长,配制的混凝土凝结时间与钢管混凝土泵送施工工艺匹配;钢管作为混凝土的外包裹层,能保护磷石膏混凝土免受CO2的侵蚀,保证了磷石膏钢管混凝土整体抗碳化性能。
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公开(公告)号:CN110746158A
公开(公告)日:2020-02-04
申请号:CN201911078087.3
申请日:2019-11-06
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了制备无机人造石的高抗折强度水泥砂浆及制备方法与应用。该水泥砂浆包括如下组分:矿渣20-30份,硅灰20-30份,水泥50-60份,水胶比为0.18-0.22,砂100-120份。本发明实现了包括矿渣和硅灰工业固体废弃物的高效利用;养护28天的抗折强度均高于23MPa,抗压强度均超过120MPa,因此具有高抗折强度和抗压强度,可以应用于无机人造石的制备。
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公开(公告)号:CN110243911A
公开(公告)日:2019-09-17
申请号:CN201910598838.8
申请日:2019-07-04
Applicant: 华南理工大学
IPC: G01N27/333
Abstract: 本发明公开了快速检测混凝土孔隙溶液氯离子的离子选择性电极及制造。所述离子选择性电极包括银电极、同轴的内环PVC管和外环PVC管;所述银电极封装在内环PVC管和外环PVC管之间,银电极包括银丝、依次层叠设置在银丝底端面的氯化银层和纳米金颗粒层,且银电极的顶端外接引线。所述的离子选择性电极在高碱性环境中测量的电位稳定性高,响应迅速(响应时间降低一倍以上),电位与溶液中氯离子浓度之间存在良好的对应关系。所述的离子选择性电极和高碱性参比电极组成的便携式传感器可以简便、快速地检测水泥中的氯离子含量。
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公开(公告)号:CN109180039A
公开(公告)日:2019-01-11
申请号:CN201811163423.X
申请日:2018-09-30
Applicant: 华南理工大学 , 阳江市大地环保建材有限公司
Abstract: 本发明公开了一种镍渣复合机制砂及其制备方法。本发明的镍渣复合机制砂采用RKEF法镍铁冶炼过程中产生的电炉镍铁渣和精炼混合渣,通过一定的配比、筛分、破碎、混合后制得所述复合机制砂。本发明的镍渣复合机制砂可以满足建筑工程中砂浆和混凝土的使用要求,不仅可提高砂浆和混凝土拌合物的和易性,并且可提高砂浆和混凝土的强度。同时,本发明也实现了工业废渣的再利用,解决了废渣占用土地、污染土壤及地下水等问题,既减轻了环境压力,也取得了效益。
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公开(公告)号:CN108164170A
公开(公告)日:2018-06-15
申请号:CN201711499672.1
申请日:2017-12-29
Applicant: 阳江市大地环保建材有限公司 , 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种混合镍铁渣微粉及其制备方法。本发明的混合镍铁渣微粉的原材料为电炉镍铁渣、高炉镍铁渣和AOD炉渣中的两种或三种的混合料,微粉的比表面积为350m2/kg‑500m2/kg,细度在45μm筛余百分率为4%‑20%,密度为2.5g/cm3‑3.1g/cm3,含水量为0.1%‑0.4%,三氧化硫含量不大于3.5%,氯离子为0.01%‑0.03%。本发明的混合镍铁渣微粉充分利用三种废渣各自的特点,通过再利用,实现不同冶炼工艺不同冶炼阶段得到的废渣100%资源化利用,变废为宝;同时减少镍铁渣堆放场地以及处理填埋的费用,解决了废渣占用土地、污染土壤及地下水的问题,具有重大的环境和经济效益。
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公开(公告)号:CN104193209B
公开(公告)日:2016-11-16
申请号:CN201410424219.4
申请日:2014-08-26
Applicant: 广州石井力展新型建筑材料有限公司 , 华南理工大学 , 广州石井水泥公司
IPC: C04B14/22
Abstract: 本发明公开了一种高性能改性玻化微珠及其表面改性方法。本发明采用羧基丁苯胶乳溶液包覆玻化微珠表面,使玻化微珠吸水率降低的同时,提高了玻化微珠的本征强度。改性后的玻化微珠应用到保温砂浆中,在保证砂浆稠度相同时,保温砂浆的需水量减少,干密度下降,比强度提高,导热系数减少,砂浆强度和保温性能均得到提高。本发明玻化微珠的表面改性方法仅需使用一种改性剂,利用底喷式流化床单一设备即可完成,流程简单,节约人工,适于工厂大规模生产应用。
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公开(公告)号:CN106007527A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610347486.5
申请日:2016-05-23
Applicant: 华南理工大学 , 广州石井力展新型建筑材料有限公司 , 广州石井水泥公司
CPC classification number: C04B28/00 , C04B20/1033 , C04B28/04 , C04B2111/28 , C04B18/146 , C04B14/22
Abstract: 本发明公开了一种夏热冬暖地区用于外墙粘贴瓷砖的保温砂浆,是由骨料和凝胶材料以及适量的粘结剂和保水剂组成,其中骨料为玻化微珠外包裹乳胶得到的改性玻化微珠,凝胶材料为质量百分比为55%‑80%的水泥和余量硅灰的混合物,混合比例为每升骨料中加入150‑250g凝胶材料。本发明所制备的改性玻化微珠保温砂浆,砂浆稠度为45‑65mm,干密度为425‑525kg/m3,砂浆抗压强度不低于2.5MPa,导热系数不超过0.1W/m•K,既满足夏热冬暖地区居住建筑节能50%对外墙热工设计要求,又能达到墙体外立面粘贴瓷砖的强度要求。
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公开(公告)号:CN101560578B
公开(公告)日:2011-05-18
申请号:CN200910039605.0
申请日:2009-05-19
Applicant: 华南理工大学
CPC classification number: Y02W30/543
Abstract: 本发明公开了用于对钢渣进行高温活化处理的性能调节材料及其应用,所述性能调节材料由电炉还原渣、煤渣、淀粉类聚合物或聚乙烯醇混合制成,其应用是将性能调节材料与钢渣混合后在高温作用下发生化学反应,提高钢渣的水化与胶凝活性。本发明利用电炉还原渣和煤渣以及少量的淀粉类聚合物或聚乙烯醇生产性能调节材料,再与钢渣进行混合,在一定温度下使二者发生化学反应,提高转炉钢渣的水化与胶凝活性。反应后钢渣中游离氧化钙含量小于2%,活化后的钢渣粉在比表面积为400~500m2/kg时,28d活性指数大于85%。本发明方法制备的活化钢渣粉,可作为水泥混合材或混凝土掺合料,广泛用于工业与民用建筑、水利、道路和机场等建设工程。
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公开(公告)号:CN100348973C
公开(公告)日:2007-11-14
申请号:CN200410051958.X
申请日:2004-10-27
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明涉及一种高炉矿渣细粉还原性与还原能力的评价方法,本发明采用硫酸铈(Ⅳ)-硫酸亚铁溶液定量评价高炉矿渣细粉的还原能力,根据0.025M的硫酸亚铁溶液的消耗量,求出被高炉矿渣细粉所还原的硫酸铈(Ⅳ)的量,被还原的硫酸铈(Ⅳ)量越大,就说明矿渣细粉的还原能力越强。采用该种试验方法的评价结果与实际试验结果具有很好的对应性。
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公开(公告)号:CN1699252A
公开(公告)日:2005-11-23
申请号:CN200510034445.2
申请日:2005-04-30
Applicant: 华南理工大学
CPC classification number: Y02W30/94
Abstract: 本发明涉及一种碱激发碳酸盐/矿渣复合胶凝材料及其制备方法。以质量份数计,将0.5~2份外加剂加10~25份水稀释,并将30~50份矿渣粉加入到所制备的外加剂溶液中,搅拌均匀,然后加入30~65份模数为1.4~1.8,氧化钠和氧化硅质量浓度之和为45%~55%的激发剂,再加入50~70份边缘性碳酸盐矿粉,搅拌均匀后,制得碱激发碳酸盐/矿渣复合胶凝材料。该复合胶凝材料是利用边缘性碳酸盐矿粉和矿渣粉于常温下直接获得,能耗和成本低,对环境污染小,具有绿色环保性。所制得的复合胶凝材料的凝结时间在2~10小时可调,其胶砂强度与矿渣用量、激发剂的模数和浓度有关,3天抗压强度可达20~50MPa,28天抗压强度可达30~90MPa,且有持续增长趋势。
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