一种适用于轻质高强高延性水泥基胶凝复合材料的内养护材料及其预处理方法

    公开(公告)号:CN112694274B

    公开(公告)日:2022-09-16

    申请号:CN202110140496.2

    申请日:2021-02-02

    IPC分类号: C04B18/10 C04B28/04

    摘要: 本发明公开了一种适用于轻质高强高延性水泥基胶凝复合材料的内养护材料及其预处理方法,按照重量百分数计,包括以下各组分:煤渣75%‑85%、白云石5%‑10%、珍珠岩10%‑20%,所述煤渣为火力发电厂、工业和民用锅炉等其他燃煤设备排出的废渣,所述煤渣包括以下各组分:SiO240%‑50%、Al2O330%‑35%、Fe2O34%‑20%,所述白云石中CaCO3的含量为30%‑35%、MgCO3的含量为20%‑25%,所述珍珠岩的含水率为2%‑6%,密度为2.2‑2.4g/cm3,珍珠岩包括以下各组分SiO268%‑74%、Al2O312%‑15%、Fe2O31%‑3%,所述内养护材料的堆积密度为300‑400kg/m3,粒径为0.08‑0.135mm,比表面积为2300m2/kg,其表面积内部均匀地分布着微小孔隙。本发明所得内养护材料质量轻,孔隙多、粒径小并具有一定的活性,适合用于轻质高强的高性能混凝土中,降低混凝土容重的同时保证较高的力学性能和耐久性能。

    一种纤维混凝土搅拌均匀性的定量评价方法

    公开(公告)号:CN114923805A

    公开(公告)日:2022-08-19

    申请号:CN202210488002.4

    申请日:2022-05-06

    IPC分类号: G01N5/04

    摘要: 本发明公开了一种纤维混凝土搅拌均匀性的定量评价方法,包括以下步骤:步骤一、根据纤维混凝土的配合比,计算每升新拌纤维混凝土中纤维的理论质量m1、每升新拌纤维混凝土中浆体的理论质量m2;步骤二、获取新拌纤维混凝土样品并浇筑到玻璃试模中,带模称量试样的总质量为m总;步骤三、倒出玻璃试模中纤维混凝土并水洗,挑拣出所有的纤维并干燥处理,再分别称量干燥后的纤维质量m纤和试模质量m模;步骤四、计算每升新拌纤维混凝土中纤维质量误差率ω及浆体质量误差率σ,步骤五、由测定的纤维质量误差率ω和浆体质量误差率σ判定新拌纤维混凝土搅拌的均匀性。本发明适用于各类纤维,取样合理、操作简单、计量准确、实用性强。

    一种低碳低收缩型高强高延性水泥基复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN114213093A

    公开(公告)日:2022-03-22

    申请号:CN202111583967.3

    申请日:2021-12-22

    摘要: 本发明公开了一种低碳低收缩型高强高延性水泥基复合材料及其制备方法,各组分按照重量份计:水泥650‑750份、硅灰100‑150份、粉煤灰500‑600份、黄砂400‑450份、石膏0‑100份,高效减水剂30‑40份、合成纤维15‑25份、水200‑250份;还涉及一种制备方法:按重量份称取水泥、硅灰、粉煤灰、黄砂、石膏、高效减水剂、合成纤维和水;将水泥、硅灰、粉煤灰、石膏、黄砂依次倒入滚筒式搅拌机中搅拌,得到干混料A;然后将高效减水剂加入水中搅拌均匀,加入干混料A中,混合搅拌得到砂浆料B;最后将合成纤维分散撒入砂浆料B内,搅得到低碳低收缩型高强高延性水泥基复合材料。本发明的水泥基复合材料,具有良好的机械强度和韧性,还拥有低碳低收缩特性,制备方法工序简单,原材料种类少。

    一种缓凝混凝土及其制备方法
    16.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114105558A

    公开(公告)日:2022-03-01

    申请号:CN202111389067.5

    申请日:2021-11-22

    IPC分类号: C04B28/04

    摘要: 本发明公开了一种缓凝混凝土及其制备方法,涉及混凝土技术领域,所述缓凝混凝土所含各原料及其质量份数如下:190‑210份水泥,95‑105份矿粉,35‑40份粉煤灰,1000‑1100份天然石子,180‑190份拌合水,810‑850份混合砂,3.8‑4.1份外加剂。混合砂为固定配比的特细砂与碎屑共混而成,外加剂中包括萘系液体减水剂;本发明制备方法如下:称取相应质量份数的组分,将干料加入搅拌机搅拌均匀后,加入外加剂和水,搅拌至均匀流态得到所述缓凝混凝土浆体。本发明的缓凝混凝土初凝时间12h以上,硬化后可达C30级别。本发明的缓凝混凝土提升了混凝土的强度、耐久性和缓凝性能。

    一种碳化钢渣轻骨料的制备方法及包含碳化钢渣轻骨料的混凝土

    公开(公告)号:CN112500011A

    公开(公告)日:2021-03-16

    申请号:CN202011468426.1

    申请日:2020-12-15

    摘要: 本发明公开了一种碳化钢渣轻骨料的制备方法及包含碳化钢渣轻骨料的混凝土,所述碳化钢渣轻骨料的制备方法包括以下步骤:步骤一、称取40‑60质量份的钢渣粉、30‑50质量份的玻化微珠以及10‑30质量份的生石灰放入托盘中混合形成均匀的混合粉体;步骤二、按一定的水灰比向混合粉体表面均匀喷洒水珠,并不断的摇晃振荡托盘,粉体与水混合形成小球,得到钢渣轻骨料;步骤三、将钢渣轻骨料放置在温度20±1℃,相对湿度为55±5%的养护室内养护48h;步骤四、将养护好的钢渣轻骨料放入碳化箱中碳化24h。本发明具有制备工艺简单,骨料轻质高强,成本低,生产低碳环保等优点。应用到混凝土中能提供内部养护,促进胶凝材料的水化,并能减少混凝土的收缩开裂。

    一种可用于3D打印的轻质高延性水泥基复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN112876165B

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202110140494.3

    申请日:2021-02-02

    IPC分类号: C04B28/04 B33Y70/10

    摘要: 本发明公开了一种可用于3D打印的轻质高延性水泥基复合材料及其制备方法,所述水泥基复合材料由以下重量份组成:300‑400份的水泥,200‑300份的粉煤灰,100‑200份的稻壳灰,200‑250份的轻砂,100‑200份的玻璃微珠,12‑18份的高效减水剂,10‑20份的合成纤维,160‑200份的水。具体制备方法为:将300‑400份的水泥,200‑300份的粉煤灰,100‑200份的稻壳灰,200‑250份的轻砂,100‑200份的玻璃微珠混合搅拌均匀得到干料;然后将12‑18份的高效减水剂倒入160‑200份的水中搅拌均匀,加入到干料中混合搅拌均匀,得到浆料;再将10‑20份的合成纤维分散撒入浆料内,搅拌均匀得到可用于3D打印的轻质高延性水泥基复合材料。本发明具有制备方法简单,原材料种类少,所制备的水泥基复合材料满足可打印性要求,其轻质高强的特点提高了可建造性。