-
公开(公告)号:CN104609752B
公开(公告)日:2017-04-12
申请号:CN201510072942.5
申请日:2015-02-11
Applicant: 武汉大学
IPC: C04B9/02
Abstract: 本发明公开了一种高性能氯氧镁水泥材料及其使用方法。该高性能氯氧镁水泥材料,由以下重量份的组分组成:磷渣粉110‑215份,微‑纳米活性掺合料20‑90份,轻烧氧化镁900‑1070份,波美度为27‑29Bé的MgCl2水溶液590份。本发明利用磷渣粉中P2O5与氧化镁‑氯化镁‑水体系反应及磷渣粉中玻璃体与OH‑发生火山灰反应生成青色至白色的水硬性的磷酸盐、水化产物的特点。另外,掺入微‑纳米活性矿物掺合料可再度提高本材料的强度及耐水性。本发明所制备的氯氧镁水泥在宏观方面耐水性好,强度达标,大量消纳磷渣;在微观方面水化产物排列紧凑,结构致密。与此同时,本材料制备方法简单易行,快速方便,经济环保。
-
公开(公告)号:CN104310923A
公开(公告)日:2015-01-28
申请号:CN201410537118.8
申请日:2014-10-13
Applicant: 武汉大学
CPC classification number: Y02W30/95
Abstract: 本发明公开了一种无水泥建筑垃圾制品,包括胶凝材料、建筑垃圾破碎而成的再生细骨料、晶胚、废纸纤维、超塑化剂,本发明还提供制备上述建筑制品的方法,按重量称取胶凝材料、和/或建筑垃圾破碎而成的再生细骨料、和/或晶胚、和/或废纸纤维、超塑化剂、和/或矿物颜料、水置于搅拌机中强制搅拌,搅拌均匀后装入模具,养护拆模后即得。本发明大量利用建筑垃圾作为再生骨料,碱激发粒化高炉矿渣作为胶凝材料,为建筑垃圾和工业废渣的资源化提供了一个有效的途径,并大大降低了环境负荷。本制品不使用高排放的硅酸盐水泥,因此将在碳交易市场上占据优势。本制品应用范围广泛,可制成步道砖、道面砖、植草砖、护坡砖、砌墙砖、板材等多种产品。
-
公开(公告)号:CN103570271B
公开(公告)日:2015-09-02
申请号:CN201310566443.2
申请日:2013-11-13
Applicant: 武汉大学
Abstract: 本发明公开了一种改性水泥基抗冲耐磨材料及其制备和应用方法。改性水泥基抗冲耐磨材料包含有如下质量百分比的组分:聚氧乙烯醚5~10%,阴离子型活性剂20~30%,载体30~40%,纳米极性硅改性材料30~40%。通过将聚氧乙烯醚和阴离子型活性剂复合在载体上,然后在上述复合物中加入纳米极性硅改性材料均化得到改性水泥基抗冲耐磨材料。通过将经计量的砂和石骨料混合均匀,投入水泥、粉煤灰和改性水泥基抗冲耐磨材料,搅拌均匀后,再投入拌合水和减水剂搅拌均匀得到混凝土。本发明抗冲耐磨性能好、制备方法简单、条件温和、工艺参数易控制、产率高、生产成本低。
-
公开(公告)号:CN103570271A
公开(公告)日:2014-02-12
申请号:CN201310566443.2
申请日:2013-11-13
Applicant: 武汉大学
Abstract: 本发明公开了一种改性水泥基抗冲耐磨材料及其制备和应用方法。改性水泥基抗冲耐磨材料包含有如下质量百分比的组分:聚氧乙烯醚5~10%,阴离子型活性剂20~30%,载体30~40%,纳米极性硅改性材料30~40%。通过将聚氧乙烯醚和阴离子型活性剂复合在载体上,然后在上述复合物中加入纳米极性硅改性材料均化得到改性水泥基抗冲耐磨材料。通过将经计量的砂和石骨料混合均匀,投入水泥、粉煤灰和改性水泥基抗冲耐磨材料,搅拌均匀后,再投入拌合水和减水剂搅拌均匀得到混凝土。本发明抗冲耐磨性能好、制备方法简单、条件温和、工艺参数易控制、产率高、生产成本低。
-
公开(公告)号:CN103396029A
公开(公告)日:2013-11-20
申请号:CN201310340661.4
申请日:2013-08-07
Applicant: 武汉大学
IPC: C04B24/20
Abstract: 本发明公开了一种矿物基混凝土增密剂及其制备方法,属于混凝土外加剂技术领域。矿物基混凝土增密剂包含如下按质量百分比计的组分:矿物活性组分65~75%,表面活性剂物质3~5%,纳米晶种20~30%,分散稳定剂1~2%。通过将表面活性剂物质、纳米晶种和分散稳定剂预先均化20~30min,然后在上述预混物料中加入所述质量百分比的矿物活性组分均化20~30min,得到矿物基混凝土增密剂。本发明的矿物基混凝土增密剂以矿物基为主要组分,无氯碱、无毒,对使用环境无不利影响;其可以显著提高混凝土抗渗、抗冻、抗化学侵蚀及抗冲磨等耐久性能,适用于具有耐久性要求的水工混凝土结构部位。
-
公开(公告)号:CN104310923B
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201410537118.8
申请日:2014-10-13
Applicant: 武汉大学
CPC classification number: Y02W30/95
Abstract: 本发明公开了一种无水泥建筑垃圾制品,包括胶凝材料、建筑垃圾破碎而成的再生细骨料、晶胚、废纸纤维、超塑化剂,本发明还提供制备上述建筑制品的方法,按重量称取胶凝材料、和/或建筑垃圾破碎而成的再生细骨料、和/或晶胚、和/或废纸纤维、超塑化剂、和/或矿物颜料、水置于搅拌机中强制搅拌,搅拌均匀后装入模具,养护拆模后即得。本发明大量利用建筑垃圾作为再生骨料,碱激发粒化高炉矿渣作为胶凝材料,为建筑垃圾和工业废渣的资源化提供了一个有效的途径,并大大降低了环境负荷。本制品不使用高排放的硅酸盐水泥,因此将在碳交易市场上占据优势。本制品应用范围广泛,可制成步道砖、道面砖、植草砖、护坡砖、砌墙砖、板材等多种产品。
-
公开(公告)号:CN104609752A
公开(公告)日:2015-05-13
申请号:CN201510072942.5
申请日:2015-02-11
Applicant: 武汉大学
IPC: C04B9/02
Abstract: 本发明公开了一种高性能氯氧镁水泥材料及其使用方法。该高性能氯氧镁水泥材料,由以下重量份的组分组成:磷渣粉110-215份,微-纳米活性掺合料20-90份,轻烧氧化镁900-1070份,波美度为27-29Bé的MgCl2水溶液590份。本发明利用磷渣粉中P2O5与氧化镁-氯化镁-水体系反应及磷渣粉中玻璃体与OH-发生火山灰反应生成青色至白色的水硬性的磷酸盐、水化产物的特点。另外,掺入微-纳米活性矿物掺合料可再度提高本材料的强度及耐水性。本发明所制备的氯氧镁水泥在宏观方面耐水性好,强度达标,大量消纳磷渣;在微观方面水化产物排列紧凑,结构致密。与此同时,本材料制备方法简单易行,快速方便,经济环保。
-
公开(公告)号:CN104119055A
公开(公告)日:2014-10-29
申请号:CN201410375759.8
申请日:2014-08-01
Applicant: 武汉大学
Abstract: 本发明提供一种高性能古迹修补材料及其制备方法,所述修补材料包括糯米浆191~287份、石灰115~185份、赤砂糖0~4份、细骨料344~398份、复合矿物掺和料204~268份、增强剂11~12份、矿物颜料0~19份,本发明还提供上述修补材料的制备方法,按重量称取各原料,进行强制搅拌,搅拌均匀后即得。本发明糯米浆中的支链淀粉是一种高度支化的大分子,石灰凝结硬化过程和复合矿物掺和料的火山灰反应受其影响,材料强度的发展类似于生物矿化过程,该过程形成的微观结构赋予了修补材料较高的强韧性。同时,该材料也与古迹本体材料具有很好的相容性。
-
公开(公告)号:CN104119055B
公开(公告)日:2016-01-13
申请号:CN201410375759.8
申请日:2014-08-01
Applicant: 武汉大学
Abstract: 本发明提供一种高性能古迹修补材料及其制备方法,所述修补材料包括糯米浆191~287份、石灰115~185份、赤砂糖0~4份、细骨料344~398份、复合矿物掺和料204~268份、增强剂11~12份、矿物颜料0~19份,本发明还提供上述修补材料的制备方法,按重量称取各原料,进行强制搅拌,搅拌均匀后即得。本发明糯米浆中的支链淀粉是一种高度支化的大分子,石灰凝结硬化过程和复合矿物掺和料的火山灰反应受其影响,材料强度的发展类似于生物矿化过程,该过程形成的微观结构赋予了修补材料较高的强韧性。同时,该材料也与古迹本体材料具有很好的相容性。
-
公开(公告)号:CN103396029B
公开(公告)日:2015-04-29
申请号:CN201310340661.4
申请日:2013-08-07
Applicant: 武汉大学
IPC: C04B24/20
Abstract: 本发明公开了一种矿物基混凝土增密剂及其制备方法,属于混凝土外加剂技术领域。矿物基混凝土增密剂包含如下按质量百分比计的组分:矿物活性组分65~75%,表面活性剂物质3~5%,纳米晶种20~30%,分散稳定剂1~2%。通过将表面活性剂物质、纳米晶种和分散稳定剂预先均化20~30min,然后在上述预混物料中加入所述质量百分比的矿物活性组分均化20~30min,得到矿物基混凝土增密剂。本发明的矿物基混凝土增密剂以矿物基为主要组分,无氯碱、无毒,对使用环境无不利影响;其可以显著提高混凝土抗渗、抗冻、抗化学侵蚀及抗冲磨等耐久性能,适用于具有耐久性要求的水工混凝土结构部位。
-
-
-
-
-
-
-
-
-