-
公开(公告)号:CN114956631B
公开(公告)日:2023-03-28
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。
-
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。
-
公开(公告)号:CN116751074B
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202310525897.9
申请日:2023-05-11
Applicant: 安徽建筑大学
IPC: C04B38/08 , C04B28/04 , C04B111/40
Abstract: 本发明提供了一种低收缩轻骨料ECC材料及其制备方法。本发明使用煤矸石轻骨料的ECC材料可实现煤矸石高值化利用,同时节约成本;采用涂油处理可对PVA纤维与胶凝基体之间的粘结性起到较好的调节作用,使ECC材料具有更高韧性。传统ECC材料的收缩约在(1200~1800)×10‑6左右,煤矸石轻骨料的内养护效应可使ECC的收缩率低至约415×10‑6,在抵抗收缩方面取得明显效果。本发明所制备的轻骨料ECC材料具有低收缩、自重小的特点,可解决当前韧性与收缩难以兼顾的问题,促进低收缩轻骨料ECC的发展与应用,实现了固体废物的可持续利用,在保护环境方面起到重要作用,具有实际推广价值。
-
公开(公告)号:CN116751074A
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN202310525897.9
申请日:2023-05-11
Applicant: 安徽建筑大学
IPC: C04B38/08 , C04B28/04 , C04B111/40
Abstract: 本发明提供了一种低收缩轻骨料ECC材料及其制备方法。本发明使用煤矸石轻骨料的ECC材料可实现煤矸石高值化利用,同时节约成本;采用涂油处理可对PVA纤维与胶凝基体之间的粘结性起到较好的调节作用,使ECC材料具有更高韧性。传统ECC材料的收缩约在(1200~1800)×10‑6左右,煤矸石轻骨料的内养护效应可使ECC的收缩率低至约415×10‑6,在抵抗收缩方面取得明显效果。本发明所制备的轻骨料ECC材料具有低收缩、自重小的特点,可解决当前韧性与收缩难以兼顾的问题,促进低收缩轻骨料ECC的发展与应用,实现了固体废物的可持续利用,在保护环境方面起到重要作用,具有实际推广价值。
-
公开(公告)号:CN114573299B
公开(公告)日:2023-06-16
申请号:CN202210300257.3
申请日:2022-03-25
Applicant: 安徽建筑大学 , 安徽建工建材科技集团有限公司
IPC: C04B28/04 , C04B24/26 , C04B22/06 , C04B18/02 , C04B14/48 , C04B14/46 , C04B14/38 , C04B33/04 , C04B33/132 , C04B33/135 , C04B38/00 , C04B38/06 , C04B111/34
Abstract: 本发明提供了一种抗裂抗冲击的超高性能防辐射混凝土及其制备方法,该防辐射混凝土包括水泥、矿物掺合料、纳米TiO2、碳酸钙晶须、膨胀剂和重金属污泥再生集料、减水剂和高吸水树脂。本发明的超高性能防辐射混凝土,通过掺加纳米TiO2、碳酸钙晶须、混杂纤维从不同尺度进行混凝土材料增韧,乱向地分布在混凝土中,它们具有超高抗拉强度,同时尺寸范围互补,可桥接混凝土中不同尺度的裂纹,在混凝土受冲击荷载时吸收冲击能量,有效提升了防辐射超高性能混凝土抗冲击韧性。微纳米尺度材料TiO2、碳酸钙晶须的填充效应可提升超高性能混凝土的密实度,且TiO2材料自身具有较强的射线屏蔽效果,可增强超高性能混凝土的防辐射性能。
-
公开(公告)号:CN114573299A
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN202210300257.3
申请日:2022-03-25
Applicant: 安徽建筑大学 , 安徽建工建材科技集团有限公司
IPC: C04B28/04 , C04B24/26 , C04B22/06 , C04B18/02 , C04B14/48 , C04B14/46 , C04B14/38 , C04B33/04 , C04B33/132 , C04B33/135 , C04B38/00 , C04B38/06 , C04B111/34
Abstract: 本发明提供了一种抗裂抗冲击的超高性能防辐射混凝土及其制备方法,该防辐射混凝土包括水泥、矿物掺合料、纳米TiO2、碳酸钙晶须、膨胀剂和重金属污泥再生集料、减水剂和高吸水树脂。本发明的超高性能防辐射混凝土,通过掺加纳米TiO2、碳酸钙晶须、混杂纤维从不同尺度进行混凝土材料增韧,乱向地分布在混凝土中,它们具有超高抗拉强度,同时尺寸范围互补,可桥接混凝土中不同尺度的裂纹,在混凝土受冲击荷载时吸收冲击能量,有效提升了防辐射超高性能混凝土抗冲击韧性。微纳米尺度材料TiO2、碳酸钙晶须的填充效应可提升超高性能混凝土的密实度,且TiO2材料自身具有较强的射线屏蔽效果,可增强超高性能混凝土的防辐射性能。
-
-
-
-
-