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公开(公告)号:CN116354688B
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202310058824.3
申请日:2023-01-19
Applicant: 湖北工业大学
Abstract: 本发明公开了一种净化甲醛3D打印多孔石膏材料及其制备方法;其通过多孔材质强力吸附甲醛因子,经过甲醛催化分解剂自我分解成无毒无害的惰性碳水化合物。本申请制备的3D打印石膏基材料以硅灰作为泡沫稳定剂来稳固泡沫,协同使用复合纤维提升膏体的力学性能和抗裂性能,提高泡沫在三维立体空间结构中的稳定性。通过3D打印后的石膏产品具有优异的甲醛吸附力,有效降低装修建材挥发到空气中的游离型甲醛,解决了新装修房屋甲醛净化周期长的难题。
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公开(公告)号:CN119059754A
公开(公告)日:2024-12-03
申请号:CN202411136226.4
申请日:2024-08-19
Applicant: 湖北工业大学
Abstract: 本发明公开了一种氧化钙微胶囊及其制备方法和自干燥石膏材料,上述自干燥石膏材料原料组分如下:建筑石膏65‑75份、水泥0‑10份、生石灰8‑15份、膨胀珍珠岩0.5‑1.5份、氧化钙微胶囊5‑10份、改性硅藻土5‑10份、缓凝剂0.05‑0.15份、减水剂0.1‑0.25份、保水剂0.05‑0.1份,水灰比0.58‑0.62。本发明通过生石灰的放热反应加速石膏材料内部水分的挥发,并采用膨胀珍珠岩实现墙体材料轻质的同时提供水分快速迁移的通道,改性硅藻土实现材料内部湿度的快速吸收,氧化钙微胶囊进一步实现材料内部的缓慢放热,最终达到实现石膏墙体材料内部快速自干燥的效果。
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公开(公告)号:CN116553849A
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202310385138.7
申请日:2023-04-06
Applicant: 湖北工业大学
IPC: C04B11/26 , C04B11/032 , C04B11/024
Abstract: 本发明公开了一种利用废弃石膏制备再生α高强石膏及其制备方法,所述方法包括:将废弃石膏制品经破碎、粉磨、烘干和过筛,得到再生石膏粉;将所述再生石膏粉、促溶剂溶液和调控剂混合后湿磨,得到改性再生石膏浆料;将所述改性再生石膏浆料加热至95±0.5℃,后加入复合改性剂进行改性反应,反应结束后固液分离,经洗涤、烘干和粉磨,得到再生α高强石膏。本发明利用废弃石膏制备生α高强石膏,通过调控剂来增大再生石膏的晶体粒径使其能够达到或接近原生石膏,在通过湿磨使其中的Ca2+,SO42‑离子更好的析出,添加纳米材料来加速反应时间,更好的能够适用于现代产业。
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公开(公告)号:CN116553849B
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202310385138.7
申请日:2023-04-06
Applicant: 湖北工业大学
IPC: C04B11/26 , C04B11/032 , C04B11/024
Abstract: 本发明公开了一种利用废弃石膏制备再生α高强石膏及其制备方法,所述方法包括:将废弃石膏制品经破碎、粉磨、烘干和过筛,得到再生石膏粉;将所述再生石膏粉、促溶剂溶液和调控剂混合后湿磨,得到改性再生石膏浆料;将所述改性再生石膏浆料加热至95±0.5℃,后加入复合改性剂进行改性反应,反应结束后固液分离,经洗涤、烘干和粉磨,得到再生α高强石膏。本发明利用废弃石膏制备生α高强石膏,通过调控剂来增大再生石膏的晶体粒径使其能够达到或接近原生石膏,在通过湿磨使其中的Ca2+,SO42‑离子更好的析出,添加纳米材料来加速反应时间,更好的能够适用于现代产业。
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公开(公告)号:CN116354688A
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202310058824.3
申请日:2023-01-19
Applicant: 湖北工业大学
Abstract: 本发明公开了一种净化甲醛3D打印多孔石膏材料及其制备方法;其通过多孔材质强力吸附甲醛因子,经过甲醛催化分解剂自我分解成无毒无害的惰性碳水化合物。本申请制备的3D打印石膏基材料以硅灰作为泡沫稳定剂来稳固泡沫,协同使用复合纤维提升膏体的力学性能和抗裂性能,提高泡沫在三维立体空间结构中的稳定性。通过3D打印后的石膏产品具有优异的甲醛吸附力,有效降低装修建材挥发到空气中的游离型甲醛,解决了新装修房屋甲醛净化周期长的难题。
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公开(公告)号:CN115970909A
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202211565718.6
申请日:2022-12-07
Applicant: 湖北工业大学
IPC: B03D1/02 , B03D1/01 , B03B1/00 , B03D101/02 , B03D103/06
Abstract: 本发明提供一种机械力和化学浮选协同的磷石膏高效净化的方法,包括以下步骤:首先,将磷石膏原料、研磨球和水混合,湿磨处理,得到磷石膏湿磨浆体;其次,向磷石膏湿磨浆体内加入调整剂,调节pH,得到调整后的浆料;再次,向调整后的浆料中加入起泡剂,以及由胺类捕收剂和羧酸类捕收剂组成的复合捕收剂,浮选处理,得到浮选泡沫和浮选浆料;最后,将浮选浆料高速离心处理,固液分离,得到磷石膏精料和滤液。本发明通过湿磨机械力促进杂质分离,再添加浮选剂,实现“机械分离‑化学浮选”过程的高效协同,促进了磷石膏中有机质与难溶硅的快速分离,起到更好的除杂效果。该方法降低磷石膏危害的同时节省了成本,实现经济循环和绿色发展的有机结合。
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