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公开(公告)号:CN114956631A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210763349.5
申请日:2022-06-30
Applicant: 安徽建工建材科技集团有限公司 , 安徽建筑大学 , 淮南东辰固废利用有限公司
IPC: C04B18/02
Abstract: 本发明提供了一种防辐射功能集料及其制备方法。本发明的防辐射功能集料以煤矸石、铝矾土、重晶石粉和硼酐为原料,其中,煤矸石提高了固体废弃物利用率的有效途径,同时降低了制造成本;铝矾土通过调整Al/Si,为防辐射功能集料强度提供基础;重晶石粉提供屏蔽γ射线的重元素,且解决了重金属浸出问题;硼酐作为助融剂降低温度,同时为屏蔽中子射线提供轻元素;本发明制备的防辐射功能集料,力学强度优异、高表观密度和吸水率,同时兼具γ射线和中子射线综合屏蔽性能,可解决当前混凝土力学强度和防辐射性能难以兼顾的问题,促进防辐射超高性能混凝土应用与发展,实现了固体废弃物的资源化利用,保护了环境和节约了资源,具有推广价值。
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公开(公告)号:CN114477866A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202111665168.0
申请日:2021-12-31
Applicant: 安徽省路桥工程集团有限责任公司 , 安徽建筑大学
Abstract: 一种预湿多孔玄武岩骨料混凝土的加工方法,包括下列步骤:步骤1:对多孔玄武岩进行破碎,筛分得到粒径为4.75‑10mm的多孔玄武岩细料,粒径大于10mm且小于或等于19mm的多孔玄武岩粗料;步骤2:将多孔玄武岩粗料用水浸泡加湿40‑55h,然后取出多孔玄武岩粗料,即得预湿后的多孔玄武岩粗料;步骤3:按混凝土的原料配方称量原料,倒入搅拌机搅拌均匀形成拌合物。预湿后的多孔玄武岩骨料制混凝土,其后期抗压强度比没有预湿的多孔玄武岩骨料所制成的混凝土的强度高,预湿多孔玄武岩骨料配制的混凝土的抗氯离子渗透能力也更强。
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公开(公告)号:CN114213148A
公开(公告)日:2022-03-22
申请号:CN202111663060.8
申请日:2021-12-30
Applicant: 安徽省路桥工程集团有限责任公司 , 安徽建筑大学
IPC: C04B38/08 , C04B28/00 , C04B111/40
Abstract: 一种利用多孔玄武岩作骨料制作混凝土的方法,包括下列步骤:步骤1:对多孔玄武岩进行破碎,筛分得到粒径小于4.75mm的多孔玄武岩机制砂和粒径4.75~19mm的多孔玄武岩粗骨料;步骤2:按混凝土的原料配方称量多孔玄武岩机制砂、多孔玄武岩粗骨料,倒入搅拌机搅拌均匀形成拌合物;所述混凝土的原料配方包括下列重量份的原料:300‑500重量份的水泥、50‑90重量份的粉煤灰、450‑700重量份的多孔玄武岩机制砂、1150‑1200重量份的多孔玄武岩粗骨料、7‑12重量份的减水剂、170‑190重量份的水。本发明的多孔玄武岩骨料用于混凝土,因为它气孔多,又相当坚硬,因此,将它搀在混凝土里,可以使混凝土重量减轻,但仍很坚固,同时有隔音、隔热等特点,是高层建筑轻质混凝土的良好骨料。
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公开(公告)号:CN113235804A
公开(公告)日:2021-08-10
申请号:CN202110357078.9
申请日:2021-04-01
Applicant: 安徽建筑大学
IPC: E04C2/04 , E04C2/06 , E04B2/00 , G01M13/00 , G01M7/02 , G01N3/08 , G01N3/20 , G01N3/24 , B28B23/00 , B28B23/02 , B28C5/00
Abstract: 本发明公开了一种自保温复合墙体结构,包括内外两层超高性能混凝土以及中间层的加气保温混凝土,所述加气保温混凝土上设有贯穿的连接件,所述连接件的两端分别延伸到内外两层超高性能混凝土内;所述超高性能混凝土层内设有钢筋笼骨,对内层超高性能混凝土、加气保温混凝土层和外层超高性能混凝土进行逐层搭建;内外两层所述超高性能混凝土的层厚均在5‑10cm,所述加气保温混凝土的层厚在10‑20cm。本发明超高性能混凝土,除具有较高的抗压性能外,两个方向的抗剪能力均相对传统得到提升,同时截面材料具有功能梯度且同为水泥基材料,组合性能及抗震性能也将有所提高,揭示该新型墙板的受力机理,充分证明了本申请复合墙体结构优越的保温和组合性能。
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公开(公告)号:CN113123519A
公开(公告)日:2021-07-16
申请号:CN202110357080.6
申请日:2021-04-01
Applicant: 安徽建筑大学
IPC: E04C2/04 , E04C2/06 , E04B2/00 , G01M13/00 , G01M7/02 , G01N3/08 , G01N3/20 , G01N3/24 , B28B23/00 , B28B23/02 , B28C5/00
Abstract: 本发明公开了一种自保温复合墙体结构,包括内外两层超高性能混凝土以及中间层的泡沫混凝土,所述泡沫混凝土上设有贯穿的连接件,所述连接件的两端分别延伸到内外两层超高性能混凝土内;所述超高性能混凝土层内设有钢筋笼骨,对内层超高性能混凝土、泡沫混凝土层和外层超高性能混凝土进行逐层搭建;内外两层所述超高性能混凝土的层厚均在5‑10cm,所述泡沫混凝土的层厚在10‑20cm。本发明超高性能混凝土,除具有较高的抗压性能外,两个方向的抗剪能力均相对传统得到提升,同时截面材料具有功能梯度且同为水泥基材料,组合性能及抗震性能也将有所提高,揭示该新型墙板的受力机理,充分证明了本申请复合墙体结构优越的保温和组合性能。
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公开(公告)号:CN109289149B
公开(公告)日:2021-03-02
申请号:CN201811129464.7
申请日:2018-09-27
Applicant: 安徽建筑大学
IPC: A62D1/00
Abstract: 本发明提供了一种基于建筑渣土的防灭火助剂,包括建筑渣土、超塑化剂、保水剂和分散剂,其中各组分按质量百分比为:60%‑90%的建筑渣土、4%‑15%的超塑化剂、2%‑5%保水剂和4%‑20%分散剂。利用建筑渣土中的粘土、泡沫剂及添加的少量高分子化合物制备出一种可大幅提高粉煤灰可注性、成浆性和防灭火性能的新型防灭火助剂,实现将不同工业废弃物协同综合利用达到节能减排和灾害治理的目的;建筑渣土无需经过进一步处理,即可实现资源化利用,破解了建筑渣土的处理难题;通过与少量功能高分子的复合,有效提高了粉煤灰的制浆和注浆效率,大幅降低防灭火成本。
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公开(公告)号:CN109369072B
公开(公告)日:2021-01-05
申请号:CN201811350504.0
申请日:2018-11-14
Applicant: 安徽建筑大学
IPC: C04B26/28 , C04B111/72
Abstract: 一种用于古建筑修补的干粉糯米灰浆的制备方法,将30‑35重量份的氢氧化钙粉末、40‑45重量份的碳酸钙颗粒、20‑25重量份的乳化糯米细粉、3‑5重量份的丙乳、0.25重量份的碳酸氢钠混合并拌匀,即得到干粉糯米灰浆。本发明制得的干粉糯米灰浆为干粉物质,具有储存时间长的优点。
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公开(公告)号:CN110652961A
公开(公告)日:2020-01-07
申请号:CN201910950183.6
申请日:2019-10-08
Applicant: 安徽建筑大学
IPC: B01J20/20 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/14
Abstract: 本发明涉及化学品制备技术领域,具体涉及一种氧化镁多孔纳米材料负载活性炭碳纤维毡的制备方法,包括活性炭纤维毡的活化处理、氧化镁前驱体在活性炭纤维毡上的负载、氧化镁多孔纳米片负载的活性炭纤维毡的制备。本发明的有益效果:1、相对于常规水处理用氧化镁材料,本发明提供了一种既可有氧化镁多孔纳米材料的高吸附性质性能,又便于回收利用的水处理用纳米材料;2、可精确控制在活性炭纤维毡上氧化镁多孔材料的形貌,且修饰量大,超过40%,同时,制备设备投资少,工艺简单,操作容易;3、本发明所提供的水处理材料的设计思路及制备方法,为氧化镁多孔纳米材料实际应用提供了新的设计思路和制备方法。
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公开(公告)号:CN104829190B
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201510130741.6
申请日:2015-03-24
Applicant: 安徽建筑大学
IPC: C04B28/04 , C04B24/42 , C04B111/27
Abstract: 本发明涉及一种建筑石膏用有机—无机高效复合防水剂,包括以下重量份数的组分A和组分B,所述组分A为聚甲基三乙氧基硅烷3.2~4.8份,所述B组分为通用硅酸盐水泥9.4~21.6份和矿粉75.1~87.3份。本发明将有机硅防水剂和无机耐水材料复合,用于改善建筑石膏制品的性能,能大大提高石膏制品的软化系数、降低其吸水率,使软化系数达到0.9以上,而吸水率降低至10%以下,防水效果、耐水性和产品强度显著优于普通建筑石膏制品。另外,该发明对建筑石膏制品不仅能达到很好的防水效果,而且还能保持建筑石膏制品良好的透气效果。
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公开(公告)号:CN105110376B
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201510447515.0
申请日:2015-07-24
Applicant: 安徽建筑大学
Abstract: 本发明涉及无机材料和功能材料的加工制备工艺领域中一种快速制备橄榄状钨酸镧钠的方法,其采用简单的水热工艺,以钨酸钠和硝酸镧为原料,硝酸钠为添加剂,可在较短时间内获得大量产品。制备的钨酸镧钠为薄片状结构自组装成橄榄状结构,平均长度为4.5~5.5μm,腰部平均宽度为2.5~3.5μm。具有结晶度高、尺寸均匀、分散性好等特点。本发明操作步骤简单,成本低,产物易清洗,适用于自动化大规模生产,具有广泛的应用前景。
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