一种精细控制钢管混凝土膨胀的方法

    公开(公告)号:CN1772691A

    公开(公告)日:2006-05-17

    申请号:CN200510019476.0

    申请日:2005-09-22

    CPC classification number: Y02W30/93

    Abstract: 本发明涉及一种能控制钢管混凝土膨胀的方法。一种精细控制钢管混凝土膨胀的方法,其特征是:步骤如下:1)膨胀剂精细设计与调控:(1)膨胀剂膨胀源及原材料选取,(2)膨胀剂组分精细设计与调控,(3)膨胀剂颗粒级配精细设计与调控;2)混凝土内部相对湿度调节材料制备与选取;3)混凝土膨胀量综合精细设计与控制:钢管混凝土配合比:水胶比0.28~0.42,单位用水量175~195kg/m3,单位水泥用量400~500kg/m3,砂率35~42%,膨胀剂掺量所占总质量10~18%,粉煤灰+矿渣掺量所占总质量0~20%+0~25%、且总掺量≤25%,湿度调节材料掺量为砂用量的比例10-20%,高效减水剂掺量所占总质量0.8~1.8%。本发明实现钢管混凝土膨胀的精细控制。

    高吸水环保型生态治沙材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN1752179A

    公开(公告)日:2006-03-29

    申请号:CN200510019538.8

    申请日:2005-09-30

    Abstract: 本发明属于固沙材料领域。高吸水环保型生态治沙材料,其特征在于它主要由水泥、膨润土、肥料化的城市生活垃圾、农业废弃物、预先萌芽的沙生灌木种子和高吸水树脂固状原料及水组成,固状原料各组份所占重量份为水泥∶膨润土∶肥料化的城市生活垃圾∶农业废弃物∶预先萌芽的沙生灌木种子∶高吸水树脂=1-4∶6-12∶2.5-3∶0.5-1∶1∶0.022-0.04,水固比=0.45-0.55。本发明具有环保、治沙速度快的特点。

    从钢渣中高效回收铁的方法

    公开(公告)号:CN1718747A

    公开(公告)日:2006-01-11

    申请号:CN200510019023.8

    申请日:2005-06-30

    CPC classification number: Y02W30/542

    Abstract: 本发明涉及一种用于从钢渣中回收铁的方法。从钢渣中高效回收铁的方法,其特征在于包括如下步骤:第1次除铁:采用电磁吸盘对出炉冷却后的钢渣进行第一次除铁,颚式破碎机进行第一次破碎;第2次除铁:第2次除铁采用电磁除铁器除铁;采用冲击式破碎机进行第二次破碎;第3次除铁:进行第3次电磁除铁器除铁,采用柱磨机进行第三次破碎;第4次除铁:进行第4次电磁除铁器除铁,采用棒磨机进行第四次破碎;第5次除铁:进行第5次电磁除铁器除铁,钢渣送入钢渣管磨机中粉磨;第6次除铁:通过在钢渣管磨机磨尾增加除铁系统,以除掉钢渣矿粉中的铁粉。本发明可使钢渣中的含铁量由13%-15%到0.30-0.05%。

    开流选粉磨
    54.
    发明公开

    公开(公告)号:CN1709578A

    公开(公告)日:2005-12-21

    申请号:CN200510019020.4

    申请日:2005-06-30

    CPC classification number: Y02P40/20

    Abstract: 本发明属于粉体工程领域,具体涉及水泥和矿物掺和料的粉磨生产设备。开流选粉磨,它包括旋转筒体(8)、前轴承座(7)、后轴承座(10),旋转筒体(8)的前端由轴承与前轴承座(7)相连接,旋转筒体(8)的尾端由轴承与后轴承座(10)相连接,旋转筒体(8)设有进料口(1)、出料口(6);其特征在于:旋转筒体(8)内固定有1-3个选粉装置。本发明使磨机实现研磨与选粉功能一体化,提高磨机产量,降低能耗,减少土建、设备投资和维修费用。本发明比相同规格的开流磨机产量提高20%以上,电耗降低30%以上。

    用于控制封闭混凝土后期膨胀量的释水因子及制备和应用

    公开(公告)号:CN1654405A

    公开(公告)日:2005-08-17

    申请号:CN200510018122.4

    申请日:2005-01-07

    Abstract: 本发明属于建筑材料领域,具体涉及一种可用于控制封闭混凝土后期膨胀量的释水因子及其制备和应用。用于控制封闭混凝土后期膨胀量的释水因子,其特征是:它包括下列组份:(1)SiO2,(2)Al2O3,(3)Fe2O3,(4)FeO,(5)CaO或/和MgO,(6)K2O或/和Na2O;各组份所占总重量的百分比为:SiO255~65%,Al2O318~25%,Fe2O36~10%,FeO0.5~2%,CaO或/和MgO 4~6%,K2O或/和Na2O 2~5%,其中,CaO和MgO为4~6%时,CaO与MgO相互之间为任意配比,K2O和Na2O为2~5%时,K2O与Na2O相互之间为任意配比。本发明的释水因子能够在混凝土硬化过程中适时、定量地释放水分,以使混凝土的膨胀物化反应得以正常进行,从而解决封闭混凝土在后期膨胀量不足的技术难题。

    持续稳定膨胀的钢管混凝土及其施工工艺

    公开(公告)号:CN1562860A

    公开(公告)日:2005-01-12

    申请号:CN200410012910.8

    申请日:2004-03-29

    CPC classification number: Y02W30/92

    Abstract: 本发明涉及一种钢管混凝土及其施工工艺。持续稳定膨胀的钢管混凝土,其组分包括水、水泥、砂料、粉煤灰,其特征是:它还含有复合型高效减水保塑剂,水泥为硫铝酸盐水泥,各成分配比(Kg/m3)为:硫铝酸盐水泥500-550、粉煤灰50-55、水185-195、复合型高效减水保塑剂11-15,砂料的重量砂率为38%-42%;其中,复合型高效减水保塑剂由氨基磺酸盐系高效减水剂、萘系高效减水剂、硼酸、木质素磺酸钙组成,各成分所占复合型高效减水保塑剂总重量百分比为:氨基磺酸盐系高效减水剂32-38、萘系高效减水剂37-43、硼酸12-18、木质素磺酸钙7-13。本发明能有效精确控制其凝结时间与坍落度损失,可使钢管壁与其内部的混凝土结合紧密。

    保持C60钢管砼持续膨胀的方法

    公开(公告)号:CN1562857A

    公开(公告)日:2005-01-12

    申请号:CN200410012909.5

    申请日:2004-03-29

    CPC classification number: Y02W30/92

    Abstract: 本发明涉及一种保持C60钢管砼持续稳定膨胀的方法。保持C60钢管砼持续稳定膨胀的方法,其特征是:将1.5-5mm粒径、吸水率8-12%、筒压强度达6-12MPa的多孔陶粒轻集料经预先浸泡吸水处理,阴至面干,阴至面干后的多孔陶粒轻集料作为细集料替代10-20%的砂,各成分配比(Kg/m3)为:水182、硅酸盐水泥460、UEA膨胀剂55、粉煤灰60、细度模数为2.5-3.0的砂560、5-20mm连续级配区间粒径的碎石1033、氨基磺酸盐类高效减水剂12,混合搅拌配制C60钢管混凝土。本发明可有效降低高胶凝材料用量低水胶比水化产物体系的自收缩,另一方面可以在水化体系中水分消耗到一定程度后缓慢释放水分以利于膨胀剂的中后期水化,从而达到使混凝土与钢管结合紧密的效果。

    一种外墙保温装饰一体化复合板及其制备方法

    公开(公告)号:CN111962794B

    公开(公告)日:2021-12-24

    申请号:CN202010625374.8

    申请日:2020-07-02

    Abstract: 本发明公开一种外墙保温装饰一体化复合板及其制备方法。该复合板包括表面装饰层、中间粘结层和保温隔热层,表面装饰层由碳化胶凝材料、碳化增强剂与水制成;中间粘结层由钢渣粉、水硬性胶凝材料、硅灰、减水剂、石英砂与水制成;保温隔热层由碳化胶凝材料、水硬性胶凝材料、硅灰、减水剂、水与发泡剂或聚苯乙烯泡沫颗粒制成。该复合板各层主要组成均为碳酸钙,层间物理性能接近,结合牢固,不易产生剥离,一体化程度高;表面装饰层厚度可控程度高、密度低,中间粘接层结构致密性高、吸水率低、不易老化;该复合板通过与CO2在常温下碳化可快速形成强度,生产效率高、能耗低,同时大量使用工业废弃物,具有固碳、环保的优点,具有广泛的应用前景。

    一种超疏水碳化硬化材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN110963778B

    公开(公告)日:2021-05-11

    申请号:CN201911154814.X

    申请日:2019-11-22

    Abstract: 本发明公开了一种超疏水碳化硬化材料及其制备方法,该超疏水碳化硬化材料由如下质量份数的原料混合制成:碳化胶凝材料85~95份、碳化增强剂0.4~1.5份、表面修饰剂5~15份、第一溶剂5~15份、第二溶剂12~15份。本发明通过将碳化胶凝材料、碳化增强剂、表面修饰剂、第一溶剂和第二溶剂作为原料,得到超疏水碳化硬化材料,该超疏水碳化硬化材料的表面和内部均具有超疏水性能,与单纯只有表面具有超疏水性能的超疏水材料相比,疏水性能更加优异且使用范围更广。

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