-
公开(公告)号:CN115215594A
公开(公告)日:2022-10-21
申请号:CN202210937840.5
申请日:2022-08-05
Applicant: 东北电力大学
Abstract: 本发明公开了一种秸秆灰‑混凝土废浆料全固废冷粘结轻骨料及其制备方法,轻骨料原料包括玉米秸秆灰、混凝土废浆料和水,所述玉米秸秆灰为0%~30wt%,混凝土废浆料为70%~100wt%,以及适量的水。玉米秸秆灰是玉米秸秆经过破碎、洗涤、烘干、燃烧、冷却和研磨所得到的,作为火山灰材料应用于骨料的制备中。将玉米秸秆灰与混凝土废浆料混合制备轻骨料,适量添加玉米秸秆灰的骨料具有堆积密度低,吸水率低,筒压强度高等特点,使其应用范围大幅度增加,不仅可以大大减轻固体废弃物处理所带来的环境问题,而且有助于节约能源、保护自然资源和降低建筑材料成本。
-
公开(公告)号:CN110498647B
公开(公告)日:2021-10-08
申请号:CN201910663485.5
申请日:2019-07-23
Applicant: 东北电力大学
IPC: C04B28/04 , C04B111/20 , C04B16/06 , C04B18/16
Abstract: 本发明涉及一种纤维增强型再生细骨料水泥基复合材料及其制备方法,由水、胶凝材料、减水剂、聚丙烯纤维和细骨料混合组成,水胶比为0.72,水、胶凝材料、细骨料的质量比为1:1.38:5.58;凝胶材料由水泥、再生玻璃微粉、I级粉煤灰组成:水泥占胶凝材料重量的70%,再生玻璃微粉和I级粉煤灰共占胶凝材料重量的30%,再生玻璃微粉占胶凝材料重量的10%~20%;I级粉煤灰占胶凝材料重量的10%~20%;减水剂为胶凝材料质量的0.5%,聚丙烯纤维为胶凝材料质量的0.1%~0.6%;细骨料由再生细骨料和河砂组成,再生细骨料占细骨料重量的25%~50%,其余为河砂,建筑垃圾再生细骨料占再生细骨料重量的50%,再生玻璃细骨料占再生细骨料重量的50%。其抗裂性能增强,压折比和收缩率降低,抗冻性能提高。
-
公开(公告)号:CN118026189B
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202410164901.8
申请日:2024-02-05
Applicant: 东北电力大学
IPC: C01B33/158 , C01B33/12 , C01B33/32 , B01J20/10 , B01J20/28 , B01J21/08 , B01J35/51 , B01J35/64 , B01J35/61 , B01J35/45
Abstract: 本发明公开了一种利用秸秆固废制备球型介孔纳米二氧化硅的方法,属于纳米材料的制备技术领域。该制备方法以秸秆固废为原材料,利用酸处理和煅烧处理得到高纯度的秸秆灰,利用碱溶液萃取秸秆灰中二氧化硅成硅酸钠溶液,以硅酸钠溶液为硅源,利用改进的溶胶凝胶法以乙醇与水为溶剂,十六烷基三甲基溴化铵为表面活性剂,用酸调节PH至碱性条件经水解缩聚反应后再经过干燥、煅烧得到球型介孔纳米二氧化硅。本发明利用秸秆固废制备的球型介孔纳米二氧化硅比表面积为1200‑1600m2/g,介孔孔径为2‑2.5nm,具有比表面积大、粒径小、纯度高的优点,且工艺简单易行,产品的粒径和比表面积可控,重复性好,成本低廉,过程污染小,产品产率高。
-
公开(公告)号:CN115353356A
公开(公告)日:2022-11-18
申请号:CN202211160088.4
申请日:2022-09-22
Applicant: 东北电力大学
Abstract: 本发明公开了一种超高强轻质水泥基复合材料及其制备方法,属于建筑材料技术领域,所述超高强轻质水泥基复合材料由水泥、硅粉、陶瓷空心微珠、水、减水剂和镀铜钢纤维组成,水胶比为0.14,以超高强轻质水泥基复合材料的总体积为参考,硅粉为总体积的9%,镀铜钢纤维为总体积的2%。在制备的超高强轻质水泥基复合材料时加入的陶瓷空心微珠起到了双重效应,不仅作为了轻质填料,而且作为了辅助胶凝材料。本发明的超高强轻质水泥基复合材料中加入了钢纤维,水泥基复合材料韧性好、不易收缩,而且耐久性好。采用密度较低的空心陶瓷微珠作为填料,降低了水泥基复合材料的密度,密度降至1600kg/m3~1700kg/m3,抗压强度高于100MPa,平衡了高强度和轻质两特性。
-
公开(公告)号:CN111892346A
公开(公告)日:2020-11-06
申请号:CN202010340124.X
申请日:2020-04-26
Applicant: 东北电力大学
IPC: C04B28/02 , C04B111/20
Abstract: 本发明提供一种环保型改性秸秆纤维再生细骨料水泥基复合材料及其制备方法,所述的复合材料组成包括水、水泥、改性秸秆纤维和细骨料,所述的水、水泥、细骨料的质量比为1:1:5,所述的改性秸秆纤维以水泥的用量为参考来计算,改性秸秆纤维为水泥质量的0.2%~1%;所述的细骨料由再生细骨料和河沙组成,再生细骨料占细骨料重量的25%~75%,其余为河沙。具有抗压强度、抗冻性能、抗弯强度和抗裂性能更好的优势,使其应用范围很大程度上增加;其制备方法简单,节省生产成本,保证了产品的稳定性。
-
公开(公告)号:CN118026189A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410164901.8
申请日:2024-02-05
Applicant: 东北电力大学
IPC: C01B33/158 , C01B33/12 , C01B33/32 , B01J20/10 , B01J20/28 , B01J21/08 , B01J35/51 , B01J35/64 , B01J35/61 , B01J35/45
Abstract: 本发明公开了一种利用秸秆固废制备球型介孔纳米二氧化硅的方法,属于纳米材料的制备技术领域。该制备方法以秸秆固废为原材料,利用酸处理和煅烧处理得到高纯度的秸秆灰,利用碱溶液萃取秸秆灰中二氧化硅成硅酸钠溶液,以硅酸钠溶液为硅源,利用改进的溶胶凝胶法以乙醇与水为溶剂,十六烷基三甲基溴化铵为表面活性剂,用酸调节PH至碱性条件经水解缩聚反应后再经过干燥、煅烧得到球型介孔纳米二氧化硅。本发明利用秸秆固废制备的球型介孔纳米二氧化硅比表面积为1200‑1600m2/g,介孔孔径为2‑2.5nm,具有比表面积大、粒径小、纯度高的优点,且工艺简单易行,产品的粒径和比表面积可控,重复性好,成本低廉,过程污染小,产品产率高。
-
公开(公告)号:CN117819852A
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202310362017.0
申请日:2023-04-06
Applicant: 东北电力大学
Abstract: 本发明公开了一种利用湿法碳化高效强化再生混凝土骨料的装置和方法,包括基座,基座设置在支架上,基座上设置有磁力搅拌机,磁力搅拌机与烧杯连接,烧杯内设置有基体溶液,基体溶液内设置有转子、气体分散器,气体分散器通过导管与气瓶连接,支架与金属铁笼连接,再生混凝土骨料设置在金属铁笼内,金属铁笼设置在基体溶液中。方法:将再生混凝土骨料置于金属笼子中,将其完全浸入基体溶液中,利用磁力搅拌机提供转速,后向基体溶液中通入CO2气体,最后将经过碳化后的再生混凝土骨料进行风干。本发明采用上述利用湿法碳化高效强化再生混凝土骨料的装置和方法,利用乙醇‑水溶液湿法碳化能够使CO2碳化骨料碳化效率得到大大的提升。
-
公开(公告)号:CN110498647A
公开(公告)日:2019-11-26
申请号:CN201910663485.5
申请日:2019-07-23
Applicant: 东北电力大学
IPC: C04B28/04 , C04B111/20 , C04B16/06 , C04B18/16
Abstract: 本发明涉及一种纤维增强型再生细骨料水泥基复合材料及其制备方法,由水、胶凝材料、减水剂、聚丙烯纤维和细骨料混合组成,水胶比为0.72,水、胶凝材料、细骨料的质量比为1:1.38:5.58;凝胶材料由水泥、再生玻璃微粉、I级粉煤灰组成:水泥占胶凝材料重量的70%,再生玻璃微粉和I级粉煤灰共占胶凝材料重量的30%,再生玻璃微粉占胶凝材料重量的10%~20%;I级粉煤灰占胶凝材料重量的10%~20%;减水剂为胶凝材料质量的0.5%,聚丙烯纤维为胶凝材料质量的0.1%~0.6%;细骨料由再生细骨料和河砂组成,再生细骨料占细骨料重量的25%~50%,其余为河砂,建筑垃圾再生细骨料占再生细骨料重量的50%,再生玻璃细骨料占再生细骨料重量的50%。其抗裂性能增强,压折比和收缩率降低,抗冻性能提高。
-
-
-
-
-
-
-