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公开(公告)号:CN117285325B
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202311332500.0
申请日:2023-10-16
Applicant: 济南大学
IPC: C04B28/34 , C04B14/02 , C04B12/02 , C01B32/05 , C04B111/27
Abstract: 本发明涉及磷镁水泥技术领域,具体公开一种高耐水性磷镁水泥基材料的制备工艺。该制备工艺包括如下步骤:(1)将生物质碳源置于加热炉中密闭后在静态空气状态下进行热解碳化处理。完成后冷却至室温,将得到的碳化产物与磷源混合研磨成粉体,然后将该粉体置于加热炉中密闭后在静态空气状态下进行热处理。完成后冷却至室温,将得到的产物酸洗后水洗、干燥,即得改性多孔碳材料。(2)将所述改性多孔碳材料与重烧氧化镁、磷酸二氢铵或磷酸二氢钾、硼砂、粉煤灰、硅灰、细骨料、粗骨料、水复配,即得高耐水性磷镁水泥。本发明通过能够特异性吸附磷酸根离子的多孔碳材料,有效改善了磷镁水泥因磷酸根离子的溶出而造成的强度损失和泛碱的问题。
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公开(公告)号:CN116477919B
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202310451604.7
申请日:2023-04-25
Applicant: 济南大学
IPC: C04B28/34 , C04B24/28 , E01C23/20 , C04B111/20 , C04B111/82
Abstract: 本发明涉及道路标线材料技术领域,具体公开一种高耐磨磷镁水泥基道路标线材料及其制备方法与应用。所述磷镁水泥材料包括如下比例的原料组成:磷镁水泥350~410重量份、缓凝剂20~45重量份、减水剂5~9重量份、消泡剂1~3重量份和强化剂悬混液,该强化剂悬混液添加量为其余组分质量的0.16~0.2倍。所述强化剂悬混液是由片状的铝基有机骨架材料(Al‑MOF)与氧化石墨烯(GO)相互穿插形成的纳米多层片状结构分散在水相中形成。本发明通过合成的耐磨强化剂,有效增强了磷镁水泥的耐磨性和耐久性,使其更好地满足作为道标标线的要求。
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公开(公告)号:CN116477919A
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202310451604.7
申请日:2023-04-25
Applicant: 济南大学
IPC: C04B28/34 , C04B24/28 , E01C23/20 , C04B111/20 , C04B111/82
Abstract: 本发明涉及道路标线材料技术领域,具体公开一种高耐磨磷镁水泥基道路标线材料及其制备方法与应用。所述磷镁水泥材料包括如下比例的原料组成:磷镁水泥350~410重量份、缓凝剂20~45重量份、减水剂5~9重量份、消泡剂1~3重量份和强化剂悬混液,该强化剂悬混液添加量为其余组分质量的0.16~0.2倍。所述强化剂悬混液是由片状的铝基有机骨架材料(Al‑MOF)与氧化石墨烯(GO)相互穿插形成的纳米多层片状结构分散在水相中形成。本发明通过合成的耐磨强化剂,有效增强了磷镁水泥的耐磨性和耐久性,使其更好地满足作为道标标线的要求。
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公开(公告)号:CN118580019A
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202410936788.0
申请日:2024-07-12
Applicant: 济南大学
IPC: C04B24/26 , C08F220/06 , C08F222/20 , C04B103/22
Abstract: 本发明公开一种改善磷酸镁水泥凝结时间的缓凝剂及其制备方法与应用。该方法包括:(1)在保护气氛中,向葡萄糖溶液中加入还原剂进行羟基化处理,反应完成后得到羟基化葡萄糖溶液。(2)将所述羟基化葡萄糖溶液的pH调节至碱性,然后加入NHS和EDC的混合溶液,完成后得到活化葡萄糖溶液。(3)在所述活化葡萄糖溶液中入丁烯二酸和催化剂进行酯化反应,完成后进行纯化处理,得到丁烯二酸酯化葡萄糖衍生物溶液。(4)将所述丁烯二酸酯化葡萄糖衍生物溶液的pH调节至酸性,然后加入丙烯酸单体、引发剂,并在加热条件下进行聚合反应,完成后得到所述缓凝剂。本发明的所述缓凝剂不仅延长了磷酸镁水泥的凝结时间,而且避免了强度下降的问题。
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公开(公告)号:CN117285325A
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN202311332500.0
申请日:2023-10-16
Applicant: 济南大学
IPC: C04B28/34 , C04B14/02 , C04B12/02 , C01B32/05 , C04B111/27
Abstract: 本发明涉及磷镁水泥技术领域,具体公开一种高耐水性磷镁水泥基材料的制备工艺。该制备工艺包括如下步骤:(1)将生物质碳源置于加热炉中密闭后在静态空气状态下进行热解碳化处理。完成后冷却至室温,将得到的碳化产物与磷源混合研磨成粉体,然后将该粉体置于加热炉中密闭后在静态空气状态下进行热处理。完成后冷却至室温,将得到的产物酸洗后水洗、干燥,即得改性多孔碳材料。(2)将所述改性多孔碳材料与重烧氧化镁、磷酸二氢铵或磷酸二氢钾、硼砂、粉煤灰、硅灰、细骨料、粗骨料、水复配,即得高耐水性磷镁水泥。本发明通过能够特异性吸附磷酸根离子的多孔碳材料,有效改善了磷镁水泥因磷酸根离子的溶出而造成的强度损失和泛碱的问题。
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