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
    12.
    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。

    一种轻质高强高延性水泥基胶凝复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN112694342B

    公开(公告)日:2022-05-31

    申请号:CN202110140482.0

    申请日:2021-02-02

    摘要: 本发明公开了一种轻质高强高延性水泥基胶凝复合材料及其制备方法,所述水泥基胶凝材料按以下重量份组成:600‑700份的水泥,200‑300份的玻璃微珠,100‑200份的硅灰,250‑350份的黄砂,20‑40份的轻砂,30‑40份的高效减水剂,20‑30份的合成纤维,230‑270份的水。具体制备方法为:将600‑700份的水泥,200‑300份的玻璃微珠,100‑200份的硅灰,250‑350份的黄砂,20‑40份的轻砂混合搅拌均匀,得到干料;将30‑40份的高效减水剂倒入230‑270份的水中搅拌均匀,加入到干料中混合搅拌均匀,得到浆料;将20‑30份的合成纤维分散撒入浆料内,搅拌均匀得到轻质高强高延性水泥基胶凝复合材料。本发明具有制备方法简单,原材料种类少,所制备的水泥基胶凝复合材料容重低,强度高而且抗拉应变大。

    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:CN112876165A

    公开(公告)日:2021-06-01

    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。

    一种再生堆石混凝土
    19.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115010443A

    公开(公告)日:2022-09-06

    申请号:CN202210844850.4

    申请日:2022-07-18

    摘要: 本发明提供一种再生堆石混凝土,所述混凝土由再生堆石和自密实混凝土组成,所述再生堆石的体积占堆石混凝土总体积的50%‑60%;所述再生堆石的制备工艺包括以下步骤:步骤一、预筛分;废弃混凝土进入预筛分系统,筛分出粒径小于600mm的骨料;步骤二、破碎;预筛分后粒径大于600mm的骨料进入破碎系统进行破碎;步骤三、筛分;预筛分和破碎后粒径小于600mm的骨料进入筛分系统,筛分得到粒径为0‑100mm、100‑300mm、300‑600mm、大于600mm的骨料;步骤四、强化;筛分后粒径为100‑300mm、300‑600mm的骨料进入强化系统进行强化,得到再生堆石。本发明每生产一方堆石混凝土,减少约1.5吨天然矿石的使用,能够有效节约天然资源并且对建筑废弃混凝土进行了再利用,减少了环境污染。

    一种含硼重晶石防辐射混凝土及其制备方法

    公开(公告)号:CN114835452A

    公开(公告)日:2022-08-02

    申请号:CN202210486413.X

    申请日:2022-05-06

    摘要: 本发明提供一种含硼重晶石防辐射混凝土及其制备方法,所述含硼重晶石防辐射混凝土按照量份计,由以下组分组成:重晶石粗骨料1300‑1600份、重晶石细骨料1000‑1400份、水泥300‑400份、粉煤灰10‑120份、矿粉40‑80份、含硼材料166‑220份、水140‑200份、减水剂5‑8份、水镁石纤维2‑10份,含硼材料为高硼玻璃粉和碳化硼的混合物,高硼玻璃粉与碳化硼的质量比为(3‑6):1,所述含硼重晶石防辐射混凝土的表观密度不低于3350kg/m3,抗压强度不低于40MPa,硼元素的含量大于烘干后混凝土质量的1%。本发明提供的重晶石防辐射混凝土具有较高的屏蔽性能,能够有效防护X射线、γ射线以及中子射线等多种辐射,且具有良好的和易性,便于运输、泵送和施工,可推广于大体积防辐射工程。