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公开(公告)号:CN116102334B
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202211518485.4
申请日:2022-11-30
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本发明公开了一种基于碱渣的3D打印碱激发纤维混凝土及其制备方法和打印方法,该混凝土按照重量份数计,包括:具有碱激发活性的粉体:0.4~0.6份;细骨料:1~1.5份;碱激发剂:0.1~0.2份;纤维:0.008~0.03份;水:0.20~0.60份;碱激发剂为氢氧化钠溶液;具有碱激发活性的粉体由0.1~0.15份矿粉和0.3~0.45份碱渣组成。本发明提供的混凝土与打印机协调相容,保证打印过程中材料被连续挤出、不中断,堆积过程中结构稳定,其以碱渣作为主要原料,不仅满足3D打印的需求,还有效减少了水泥的用量,提高了固废利用率,还可以解决碱渣储存带来的占用土地,环境污染的问题,符合绿色环保的需求。
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公开(公告)号:CN116102334A
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202211518485.4
申请日:2022-11-30
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本发明公开了一种基于碱渣的3D打印碱激发纤维混凝土及其制备方法和打印方法,该混凝土按照重量份数计,包括:具有碱激发活性的粉体:0.4~0.6份;细骨料:1~1.5份;碱激发剂:0.1~0.2份;纤维:0.008~0.03份;水:0.20~0.60份;碱激发剂为氢氧化钠溶液;具有碱激发活性的粉体由0.1~0.15份矿粉和0.3~0.45份碱渣组成。本发明提供的混凝土与打印机协调相容,保证打印过程中材料被连续挤出、不中断,堆积过程中结构稳定,其以碱渣作为主要原料,不仅满足3D打印的需求,还有效减少了水泥的用量,提高了固废利用率,还可以解决碱渣储存带来的占用土地,环境污染的问题,符合绿色环保的需求。
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公开(公告)号:CN118372338A
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202410659974.4
申请日:2024-05-27
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本发明公开了一种3D打印双喷头装置,包括相连的储料系统和双喷头主体;双喷头主体包括第一喷头和第二喷头;还包括用以调节第一喷头和第二喷头间距的变距系统;双喷头主体设置在变距系统内;变距系统可转动地设置于储料系统下端;变距系统包括基座、第一/第二传动齿条、可滑动地设置于基座上的第一/第二喷头支撑架;第一/第二传动齿条与第一/第二喷头支撑架固定连接;基座上设置有与第一/第二传动齿条啮合的第一/第二齿轮;第一喷头支撑架和第二喷头支撑架平行设置;第一/第二齿轮通过啮合的第一/第二传动齿条带动第一/第二喷头支撑架在基座上的滑移。本发明通过可转动设置的变距系统实现了双喷头的间距调节和转动。
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公开(公告)号:CN117735904A
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202311772196.1
申请日:2023-12-21
Applicant: 燕山大学
IPC: C04B28/00 , C04B38/02 , B33Y70/10 , B33Y80/00 , C04B111/40
Abstract: 本申请涉及混凝土加工技术领域,更具体地说,它涉及一种以电石渣为激发剂的3D打印低碳泡沫混凝土及其制备方法。所述低碳泡沫包括以下按重量组份:78~234份的电石渣、412~489份的矿渣粉、334~463份的粉煤灰、330~474份的水、1030~1150份的石英砂、3~9的氢氧化钠、2~6份的铝粉、1~3份的羟丙基甲基纤维素。制得的泡沫混凝土强度28天强度均达30MPa以上,在此基础上满足了打印性并结合了新兴的3D打印技术,可以快速、高效地生产泡沫混凝土结构,适用于建筑和建筑材料领域。
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公开(公告)号:CN115926382A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202211500637.8
申请日:2022-11-28
Applicant: 燕山大学
IPC: C08L63/10 , C08L71/02 , C08L33/02 , C08L1/28 , C08L23/12 , C08L71/00 , C08L77/00 , C08L61/20 , C08K3/36 , C08K5/1515 , C08K5/5435 , C08K3/34 , C08K5/09 , C08K5/05 , C08K13/02 , C08K5/5425 , C08G59/50 , C08G59/40
Abstract: 本发明公开了一种光固化3D打印树脂混凝土及其制备方法,利用材料的光敏性达到3D打印树脂混凝土的快速凝固。混凝土材料按质量份计,包括40‑60份环氧丙烯酸酯树脂,0.1‑30份密实填料,0.1‑7.5份固化剂,0.1‑5份活性稀释剂,0.1‑0.5份偶联剂,0.1‑0.75份增韧剂,0.1‑1份减水剂,0.1‑1.5份速凝剂,0.1‑2.5份触变剂,0.1‑5份光引发剂等,以紫外线为引发光源。该光固化3D打印树脂混凝土具有较好的强度,可以利用光固化精准控制凝结时间。解决了现有3D打印混凝土材料无法自由调节凝结时间的问题,有效提高了制作效率。
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