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公开(公告)号:CN116199488A
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN202310034501.0
申请日:2023-01-10
Applicant: 中国地质大学(武汉)
Abstract: 本发明提供一种磷石膏基超缓凝砂浆材料及其应用,该磷石膏基超缓凝砂浆材料由磷石膏基过硫酸盐水泥、磷石膏填料和添加剂制备而成,磷石膏基过硫酸盐水泥由第一磷石膏、粒化高炉矿渣粉和硅酸盐水泥组成,磷石膏填料为第二磷石膏,添加剂包括减水剂和增粘剂,其中减水剂:增粘剂为6:1~20:1。其初凝时间在86~212h之间,终凝时间在125~230h之间,流动度在140~155mm之间,30mins经时流动度损失在0~50mm之间,28d抗压强度在24.9MPa~41.2MPa之间,28d抗折强度在4.6MPa~6.8MPa之间,保水率在96.28%~98.39%之间,极大减少了水泥的使用,同时达到大掺量、规模化、高值化消纳磷石膏的目的。
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公开(公告)号:CN114956761B
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202210687258.8
申请日:2022-06-16
Applicant: 中建三局集团有限公司 , 中国地质大学(武汉)
IPC: C04B28/14 , C04B38/10 , C04B18/04 , C04B111/40
Abstract: 本发明公开了一种磷石膏基生态水泥泡沫轻质土,磷石膏基生态水泥泡沫轻质土由第一磷石膏、第二磷石膏、矿渣粉、硅酸盐水泥、减水剂、促凝剂、流变助剂、预制泡沫和水为主要原料制备而成。本发明在实现大掺量磷石膏基工业废弃物资源化利用的基础上,可有效兼顾所得水泥泡沫轻质土良好的力学性能、工作性能和稳定性能;同时可有效简化制备工艺,降低能耗,具有重要的经济和环境效益,适合推广应用。
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公开(公告)号:CN114956761A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210687258.8
申请日:2022-06-16
Applicant: 中建三局集团有限公司 , 中国地质大学(武汉)
IPC: C04B28/14 , C04B38/10 , C04B18/04 , C04B111/40
Abstract: 本发明公开了一种磷石膏基生态水泥泡沫轻质土,磷石膏基生态水泥泡沫轻质土由第一磷石膏、第二磷石膏、矿渣粉、硅酸盐水泥、减水剂、促凝剂、流变助剂、预制泡沫和水为主要原料制备而成。本发明在实现大掺量磷石膏基工业废弃物资源化利用的基础上,可有效兼顾所得水泥泡沫轻质土良好的力学性能、工作性能和稳定性能;同时可有效简化制备工艺,降低能耗,具有重要的经济和环境效益,适合推广应用。
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公开(公告)号:CN114380518B
公开(公告)日:2023-03-24
申请号:CN202210085105.6
申请日:2022-01-25
Applicant: 中国地质大学(武汉)
Abstract: 本发明公开一种拜耳法赤泥‑磷石膏免烧胶凝材料及其制备方法。胶凝材料各组分及所占重量份数如下:拜耳法赤泥15~20份、磷石膏10~15份、矿粉25~30份、硅灰0~5份、活化剂7~10.3份,水胶比为0.4~0.6。将拜耳法赤泥、磷石膏经过前期处理工艺后,与矿粉、硅灰混合加入搅拌机中,使物料均匀分散,然后加入活化剂和水,搅拌至分散均匀,制得拜耳法赤泥‑磷石膏免烧胶凝材料。本发明简单易行、生产成本低,原料利废率高,在显著提升拜耳法赤泥和磷石膏性能的同时,解决了固体废弃物堆存占地、污染环境和资源浪费问题,且制得的胶凝材料抗压强度较高,制备工艺相对简单,容易实现工业化生产,较大程度的利用了两种工业固体废弃物,有利于资源与环境保护。
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公开(公告)号:CN115028421B
公开(公告)日:2023-02-24
申请号:CN202210539775.0
申请日:2022-05-18
Applicant: 中国地质大学(武汉)
IPC: C04B28/08
Abstract: 本发明提供了一种硅铝酸盐胶凝材料固化的磷石膏路基填料及其制备方法。包括以下配料:硅铝酸盐胶凝材料、磷石膏和水,其中硅铝酸盐胶凝材料的组分包括矿渣粉、粉煤灰和激发剂,磷石膏路基填料中所含组分的摩尔比如下:SO3:Al2O3为7.3~12.4;CaO:Al2O3为6.9~11.5;SiO2:Al2O3为5.0~6.9。以磷石膏取代土,实现磷石膏的高掺量,磷石膏在路基填料总材料中含量高达90%以上,通过调控原材料化学成分的摩尔比,进而调控其水化产物,从水化机理方面出发,结合相关制备方法,配制可满足不同道路的强度等性能需求的磷石膏路基填料,而且本发明的制备工艺简单,磷石膏无需经过煅烧等任何工艺处理,便于施工。
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公开(公告)号:CN116199488B
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202310034501.0
申请日:2023-01-10
Applicant: 中国地质大学(武汉)
Abstract: 本发明提供一种磷石膏基超缓凝砂浆材料及其应用,该磷石膏基超缓凝砂浆材料由磷石膏基过硫酸盐水泥、磷石膏填料和添加剂制备而成,磷石膏基过硫酸盐水泥由第一磷石膏、粒化高炉矿渣粉和硅酸盐水泥组成,磷石膏填料为第二磷石膏,添加剂包括减水剂和增粘剂,其中减水剂:增粘剂为6:1~20:1。其初凝时间在86~212h之间,终凝时间在125~230h之间,流动度在140~155mm之间,30mins经时流动度损失在0~50mm之间,28d抗压强度在24.9MPa~41.2MPa之间,28d抗折强度在4.6MPa~6.8MPa之间,保水率在96.28%~98.39%之间,极大减少了水泥的使用,同时达到大掺量、规模化、高值化消纳磷石膏的目的。
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公开(公告)号:CN116003160B
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202310077735.3
申请日:2023-01-15
Applicant: 中国地质大学(武汉)
IPC: C04B38/10 , C04B28/00 , C04B111/40
Abstract: 本发明提供了一种磷石膏基地质聚合物泡沫轻质土及其应用。其由胶凝材料、磷石膏、生石灰、预制泡沫和水制备而成,胶凝材料由粉煤灰、粒化高炉矿渣粉和复合碱激发剂组成,复合碱激发剂由硅酸钠溶液和氢氧化钠组成。完全避免使用硅酸盐水泥等高能耗建筑材料,通过磷石膏提供大量SO42‑促进部分胶凝材料水化产物向钙矾石转化,钙矾石的短柱状晶体结构间填充大量聚硅铝酸盐凝胶物质,生石灰助于缩短凝结时间,使其内部结构致密,提高抗压强度和水稳性能。该泡沫轻质土密度为800~1400kg/m3,28d抗压强度为2.3~5.9MPa,流动度大于174mm,初凝时间不超过5h,终凝时间不超过7h,其在工程中的实际应用价值高。
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公开(公告)号:CN116003160A
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202310077735.3
申请日:2023-01-15
Applicant: 中国地质大学(武汉)
IPC: C04B38/10 , C04B28/00 , C04B111/40
Abstract: 本发明提供了一种磷石膏基地质聚合物泡沫轻质土及其应用。其由胶凝材料、磷石膏、生石灰、预制泡沫和水制备而成,胶凝材料由粉煤灰、粒化高炉矿渣粉和复合碱激发剂组成,复合碱激发剂由硅酸钠溶液和氢氧化钠组成。完全避免使用硅酸盐水泥等高能耗建筑材料,通过磷石膏提供大量SO42‑促进部分胶凝材料水化产物向钙矾石转化,钙矾石的短柱状晶体结构间填充大量聚硅铝酸盐凝胶物质,生石灰助于缩短凝结时间,使其内部结构致密,提高抗压强度和水稳性能。该泡沫轻质土密度为800~1400kg/m3,28d抗压强度为2.3~5.9MPa,流动度大于174mm,初凝时间不超过5h,终凝时间不超过7h,其在工程中的实际应用价值高。
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公开(公告)号:CN115028421A
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN202210539775.0
申请日:2022-05-18
Applicant: 中国地质大学(武汉)
IPC: C04B28/08
Abstract: 本发明提供了一种硅铝酸盐胶凝材料固化的磷石膏路基填料及其制备方法。包括以下配料:硅铝酸盐胶凝材料、磷石膏和水,其中硅铝酸盐胶凝材料的组分包括矿渣粉、粉煤灰和激发剂,磷石膏路基填料中所含组分的摩尔比如下:SO3:Al2O3为7.3~12.4;CaO:Al2O3为6.9~11.5;SiO2:Al2O3为5.0~6.9。以磷石膏取代土,实现磷石膏的高掺量,磷石膏在路基填料总材料中含量高达90%以上,通过调控原材料化学成分的摩尔比,进而调控其水化产物,从水化机理方面出发,结合相关制备方法,配制可满足不同道路的强度等性能需求的磷石膏路基填料,而且本发明的制备工艺简单,磷石膏无需经过煅烧等任何工艺处理,便于施工。
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公开(公告)号:CN119430708A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411481332.6
申请日:2024-10-22
Applicant: 中国地质大学(武汉) , 精砼新材料技术(广东)有限公司
IPC: C04B12/00 , C09D191/06 , C09D123/30 , C09D167/06 , C09D7/63
Abstract: 本申请提供一种磷石膏改性酸激发地聚物及其制备方法,涉及无机地质聚合物及其制备方法的技术领域,磷石膏改性酸激发地聚物,包括以下重量份数的原料组份:磷石膏180份、粉煤灰36‑144份、偏高岭土576‑684份、酸激发剂388.8‑611.58份和水200.11‑261份。通过本申请的重量份数的原料组份及制备方法制备的磷石膏改性酸激发地聚物相比于碱激发地聚物,酸激发地聚物的三维结构基本能保持电中性状态,不需要额外的金属阳离子进行电性平衡,所以酸激发地聚物可以作为绝缘体材料使用,同时由于没有大半径的金属离子占据三维网状结构的空间,可形成更加致密的结构,这些特性使得酸激发地聚物在极端环境下也能保持稳定的性能。
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