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公开(公告)号:CN119954441A
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202510011271.5
申请日:2025-01-03
Applicant: 华北水利水电大学 , 河南交通职业技术学院
Inventor: 姚贤华 , 李志成 , 李克亮 , 汪德才 , 宋晓慧 , 王晓 , 李建新 , 张梦 , 刘丽 , 李小峰 , 王慧贤 , 韩林岩 , 上官林建 , 许丽 , 陈胜强 , 张宇翔 , 李亦芳 , 姬小祥 , 穆云虎 , 陈梦雅 , 畅怡倩
IPC: C04B28/00 , C04B7/24 , C04B7/153 , C04B38/02 , C04B111/40 , C04B111/52
Abstract: 本发明公开了一种大掺量CFB灰基免蒸压加气混凝土及其制备方法,旨在解决现有加气混凝土成本高、能耗高且固废利用率低的技术问题。本申请采用蒸汽蒸养工艺制备,利用CFB灰、矿渣、电石渣、引气剂、稳泡剂、多功能外加剂、碱激发剂制备大掺量CFB灰基免蒸压加气混凝土,不仅提高了免蒸压加气混凝土的强度,降低了养护时间,还降低了生产成本与能耗,提高了矿产资源利用率,实现了大宗固废资源化利用。
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公开(公告)号:CN110642582A
公开(公告)日:2020-01-03
申请号:CN201910933359.7
申请日:2019-09-29
Applicant: 华北水利水电大学
IPC: C04B28/14 , C04B28/26 , C04B12/00 , C04B111/20
Abstract: 本发明公开了一种用于块体储能塔的地聚合物基混凝土及其制备方法,旨在解决现有技术无法实现储能塔的混凝土块体的高强、耐久、抗冲击和抗风化能力强、表观密度大、自密实浇筑、体积稳定性好、低能耗和低碳制备的技术要求的问题。本发明的地聚合物基混凝土由以下原料制成:超细粉体胶凝材料、液体激发剂、固体激发剂、重质骨料、减水剂、缓凝剂、水、钢纤维。其制备方法为:取原材料;把超细粉体胶凝材料、固体激发剂、缓凝剂、钢纤维混合搅拌;加入重质骨料搅拌;加入液体激发剂、减水剂、水搅拌;按分层装料分层振捣方法成型,常温养护28d即成。本发明利用大量固体废弃物,节能环保,适合于制备储能塔的混凝土块,具有良好的经济、社会效益。
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公开(公告)号:CN109096796A
公开(公告)日:2018-12-28
申请号:CN201810964723.1
申请日:2018-08-23
Applicant: 华北水利水电大学
IPC: C09C1/40
Abstract: 本发明公开了一种掺杂型纳米颜料YAl1-xMxO3(M=Fe,Co,Cu)的制备方法,包括以下步骤:1)常温下,取去离子水在磁力搅拌器上搅拌,按照Y、Al、和Fe的摩尔比例,将适量硝酸铁、硝酸铝和硝酸钇依次完全溶解在去离子水中,待以上原料完全溶解后加入丁二酸做稳定剂得到溶液A;2)待混合溶液A中的物质完全溶解后,通过滴加氨水调节溶液A的pH值,得到溶液B,再向溶液B中加入1,2-丙二醇,得到混合溶液;3)在60℃恒温磁力搅拌器上将步骤2)中得到的混合溶液搅拌2h,直至溶液变成凝胶,再干燥,研磨,煅烧,得到固体粉末。本发明所述的制备方法绿色无污染,所得产物分散性好、低能耗、颗粒均匀、环境友好性、合成温度低、工艺简单可控,适用于大规模生产等优点。
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公开(公告)号:CN108948789A
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201810976370.7
申请日:2018-08-25
Applicant: 华北水利水电大学
Abstract: 本发明公开了一种复合型超细绿色纳米颜料Y2BaCuO5/TiO2的制备方法,是以活性TiO2与绿色颜料Y2BaCuO5为原料,在常温下复合而成;所述方法包括:1)将Y2BaCuO5基体以及十二烷基苯磺酸钠溶解在去离子水中,得到溶液A;2)在溶液A中加入无水乙醇,搅拌均匀以后得到溶液B,将所得溶液B进行超声处理,超声处理时间为50‑70分钟;3)滴加钛酸丁酯到溶液B中,通过滴加氨水调节溶液的pH值至7‑9,继续搅拌1小时;4)将步骤3)所得溶液进行离心、干燥、研磨即得绿色纳米颜料。本发明方法简单可控、节能环保,所得复合型绿色颜料耐高温性能和化学稳定性好。
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公开(公告)号:CN108264276A
公开(公告)日:2018-07-10
申请号:CN201711310007.3
申请日:2017-12-11
Applicant: 华北水利水电大学
Abstract: 本发明公开了一种基于秸秆和固体废弃物的轻钢龙骨复合墙体填充用地聚合物基泡沫混凝土,包括以下重量份的原料:固体废弃物粉末96.2~112.1份、碱激发剂11.4~28.4份、胶凝材料增强剂1.1~10.2份、陶粒0~142.0份、表面改性秸秆1.0~10.0份、铁粉系膨胀剂3.8~9.0份、外加剂3.2~6.0份、水35.8~78.6份,以及向每千克以上原料中添加0.25~1.84L的泡沫。本发明以农作物秸秆和固体废弃物为原料制备地聚合物基泡沫混凝土,该混凝土流动性保持率高,稳定性强,不会出现分层、离析、泌水、塌模现象;秸秆分布均匀,填充性能好,导热系数小,保温性能佳,特别适用于轻钢龙骨复合墙体填充。
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公开(公告)号:CN104099082B
公开(公告)日:2017-01-25
申请号:CN201410382183.8
申请日:2014-08-06
Applicant: 华北水利水电大学
IPC: C09K8/80
Abstract: 本发明涉及一种低密度高强度陶粒支撑剂及其制备方法,有芯材胚体,其由下列质量百分比含量的原料组成:铝矾土30~40%,滑石10~15%,莫来石10~12%,偏高岭土12~15%,钾长石6~15%,钛白粉3~6.5%,锰粉1~3%,纳米碳酸钙3~4.5%,三氧化二铁2.5~3.5%、原硅酸镁2.5~3.5%;芯材胚体外设置有破胶剂层,破胶剂层上涂布外部涂层,该外部涂层上涂有润滑剂层。制备时将各类原料先球磨,过筛,分级,进行不同的配合,钾长石和钛白粉均能一定程度上降低反应温度,加入的锰粉主要起催化作用,纳米碳酸钙起到降低产品密度的作用,本发明产品所需烧结温度为1250℃,产品的密度低,抗破碎能力强,圆球度高,同时生产工艺简单,易于推广实施。
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公开(公告)号:CN105272072A
公开(公告)日:2016-01-27
申请号:CN201510838021.5
申请日:2015-11-26
Applicant: 华北水利水电大学
Abstract: 本发明提供了一种绿色高性能混凝土的工艺制备方法,所述混凝土由水泥、掺合料、外加剂、砂和石料混合组成;水泥为绿色硅酸盐水泥,所述掺合料包括硅粉、磨细矿渣、粉煤灰、沸石粉、偏高岭土,所述外加剂为泵送剂;绿色硅酸盐水泥中CaSiO3的质量比大于72%,绿色硅酸盐水泥中CaO与SiO的质量比为2.4:1;硅粉中SiO2质量含量大于93%,磨细矿渣的质量占掺和料质量的26%~47%,粉煤灰的质量占掺和料质量的25%~28%,沸石粉的质量占掺和料质量的5.5%~12%,偏高岭土中Al2O3的质量含量大于90%。本发明能减少对自然环境的负担,从而有利于资源、能源的节省和生态平衡。
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公开(公告)号:CN104230259B
公开(公告)日:2015-11-18
申请号:CN201410426520.9
申请日:2014-08-27
Applicant: 华北水利水电大学
IPC: C04B28/04
Abstract: 本发明涉及一种具有防溶蚀功能的输水钢管水泥砂浆内衬材料,该内衬材料包括重量百分比计的以下组分:胶凝材料28%~38%、砂38%~54%、聚合物3.0%~8.0%、外加剂0.2%~1.2%、纤维0~0.06%和水12%~16%。本发明材料减少了输水钢管水泥砂浆内衬在流动水作用下的接触溶蚀,还大大减少了水泥砂浆的收缩,提高了水泥砂浆内衬与钢管的界面粘结能力、内衬与钢管的整体性,延长了水泥砂浆的耐久性,从而提高水泥砂浆内衬整体寿命,更好地保护输水钢管。
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公开(公告)号:CN102963896B
公开(公告)日:2014-05-28
申请号:CN201210493835.6
申请日:2012-11-28
Applicant: 华北水利水电大学
IPC: C01B33/26 , C04B35/185 , C04B35/626 , B82Y30/00
Abstract: 本发明涉及一种莫来石前驱体、纳米莫来石的制备方法。该方法是先以铝粉、硅溶胶和盐酸为莫来石的起始原料,铜锌混合离子为催化剂,采用化学法制备备纳米莫来石前驱体,在经高温煅烧,即可得到纳米莫来石。该发明方法原材料易得、制备工艺较简单、无需大型特殊设备,投资少,生产成本较低,产品生产周期短,效率高,纯度高,形貌可控,重复性好,可按需生产,制备的纳米莫来石粒径主要分布在60~120nm之间,具有较好的工业利用前景。
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公开(公告)号:CN103449536A
公开(公告)日:2013-12-18
申请号:CN201310387111.8
申请日:2013-08-30
Applicant: 华北水利水电大学
IPC: C01G51/00
Abstract: 本发明涉及一种钙钛石型材料的制备方法,具体涉及一种钙钛石型纳米Nd1-xMgxCoO3的制备方法。本发明方法以Nd2O3、Mg(NO3)2、Co(NO3)3·6H2O、NaOH和Na2CO3为起始原料,采用共沉淀方法制备钙钛石型Nd1-xMgxCoO3的前驱体,该前驱体经过煅烧,即可得到钙钛石型纳米Nd1-xMgxCoO3。本发明方法原材料易得、制备工艺较简单、安全、无需大型特殊设备,投资少,生产成本较低,产品生产周期短,效率高,纯度高,钙钛石型纳米Nd1-xMgxCoO3的粒径主要分布在100~200nm之间,具有较好的工业利用前景。
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