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公开(公告)号:CN109678445B
公开(公告)日:2021-07-27
申请号:CN201910147208.9
申请日:2019-02-27
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明属于3D打印建筑材料领域,尤其涉及一种脱硫石膏3D打印碱激发胶凝材料及其使用方法。以重量份计,所述碱激发胶凝材料包括固态组分和液态组分,且所述固态组分和液态组分分开存放,其中:所述固态组分包括:矿渣40~60份、脱硫石膏20~50份、激发剂0.02~0.05份、凹土3~10份、增稠剂0.1~0.5份、吸水树脂1~5份;所述液态组分包括:水20~40份。本发明采用脱硫石膏作为主要原料并通过外加剂来协同调控碱激发胶凝材料的凝结硬化速率和流变性来满足3D打印所必需的挤出性要求。不仅可以将脱硫石膏循环利用,减少矿渣的用量,节约成本,还可以将其大规模应用在3D打印中,发展高效绿色建材。
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公开(公告)号:CN110028299B
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN201910180933.6
申请日:2019-03-11
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明属于建筑材料技术领域,尤其涉及一种3D打印白色水泥基材料,以重量份计,包括:碱性氧化物640~740份、磷酸盐400~470份、缓凝剂60~120份以及改性剂,所述改性剂包括固态组分和液态组分,且所述液态组分和碱性氧化物、磷酸盐、缓凝剂以及改性剂中的固态组分分开存放,其中:所述液态组分包括:乳液10~30份;所述固态组分包括:纤维10~25份、石膏5~25份、钛白粉5~17份、石灰石粉10~30份。本发明以磷酸盐、碱性氧化物为主要组分,通过加入纤维、改性剂等组分,极大地改善了3D打印白色水泥基材料的流变性及触变性,实现了对可打印时间的稳定调控以及对3D打印结构的稳定控制。
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公开(公告)号:CN113045286A
公开(公告)日:2021-06-29
申请号:CN202110394916.X
申请日:2021-04-13
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明涉及3D打印建筑材料技术领域,具体涉及一种适于3D打印的磷酸镁水泥基材料及其制备方法与应用。以重量份计,所述磷酸镁水泥基材料包括如下组分:氧化镁粉30~40份、磷酸盐10~20份、缓凝剂5~20份、纳米材料2~6份、活性掺和料10~40份、复合触变剂3~20份,其中:所述复合触变剂为硫酸镁和硅藻土的混合物。本发明的磷酸镁水泥基材料能够很好地满足3D打印的要求,并通过复合触变剂与其他组分的协同反应产生的产物可以显著降低变形率,提高3D打印结构层数和打印高度,有效提高了磷酸镁水泥浆体在泵送挤出阶段的剪切变稀能力和挤出后建造阶段的结构恢复能力,提高了磷酸镁水泥基材料在3D打印建筑中的适用性。
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公开(公告)号:CN111574106A
公开(公告)日:2020-08-25
申请号:CN202010488523.0
申请日:2020-06-02
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明涉及泛碱抑制剂技术领域,具体涉及一种适用于3D打印水泥基材料的泛碱抑制剂及其使用方法、应用。所述抑制剂包括分开存放的固态组分、液态组分;以1000重量份水泥中添加泛碱抑制剂计:所述固态组分包括:增稠剂2~5重量份、掺合料20~70重量份、纳米材料2~7重量份,促凝剂8~15重量份;所述液态组分包括:消泡剂2~3重量份、减水剂2~3重量份、憎水剂5~10重量份。本发明的泛碱抑制剂从多方面入手抑制水泥的泛碱现象,包括:1)降低碱的生成与消耗生产的碱;2)提升致密性降低孔隙率;3)防止水的侵入;4)吸附游离碱。最终可将泛碱面积控制在6%以下,甚至基本不泛碱。
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公开(公告)号:CN111470810A
公开(公告)日:2020-07-31
申请号:CN202010249531.X
申请日:2020-04-01
Applicant: 济南大学
IPC: C04B28/00 , C04B22/14 , C04B111/24
Abstract: 本发明涉及混凝土抗渗剂技术领域,尤其涉及一种海工混凝土、海工混凝土抗渗剂及其制备方法与应用。按重量百分比计,抗渗剂原料包括如下组分:硅酸盐水泥熟料8~55%、高铁硫铝酸盐水泥熟料5~52%、过烧硅酸二钙10~40%。本发明抗渗剂的主要有效成分为硅酸盐水泥熟料、高铁硫铝酸盐水泥熟料和过烧硅酸二钙的复合使用,不仅能够达到对海工混凝土的抗渗性的提升,并能够提供混凝土长久力学性能和抗渗性能。同时,本发明还基于硅酸盐水泥熟料、高铁硫铝酸盐水泥熟料、过烧硅酸二钙的水化速率的特点,使抗渗剂的粒径范围相互互补,协同发挥作用,提升海工混凝土的抗渗性。
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公开(公告)号:CN109650811A
公开(公告)日:2019-04-19
申请号:CN201910028476.9
申请日:2019-01-11
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明属于建筑材料领域,特别涉及一种水泥吊顶板及其制备方法。所述水泥吊顶板由聚丙烯纤维网格布和水泥板组成,其中,所述聚丙烯纤维网格布铺设在水泥板之间,形成由上、中、下三层结构组成的水泥吊顶板。本发明在制备水泥吊顶板时通过将聚丙烯纤维网格布铺设在水泥板中间,在制备的水泥吊顶板厚度较薄的情况下,能够使水泥板具备良好的抗折强度,避免加工时水泥板容易破碎的问题,从而是水泥能够被用于制作吊顶板,且制备的吊顶板质量轻,易于加工和安装。
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公开(公告)号:CN109608134A
公开(公告)日:2019-04-12
申请号:CN201811636889.7
申请日:2018-12-29
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明属于水泥板制备技术领域,尤其涉及一种水泥板及其半干法制备工艺。所述水泥板包括物料A和溶液B,所述物料A包括水泥、废旧玻璃钢、造纸污泥灰、超细矿渣粉、聚乙烯吡咯烷酮;所述溶液B包括:水、硅烷偶联剂、氧化石墨烯负载氧化亚铜。所述水泥板的半干法制备工艺包括:将粉状物料A分层加入模具中,每加完一层粉状物料A,喷洒溶液B;完成后加压成型后养护、干燥,即得水泥板。本发明采用干法制备工艺,在低水比条件下很好地实现了水泥与水的均匀混合,降低了坯板含水率,使用有机物和氧化石墨烯负载氧化亚铜取代木纤维,制备出的水泥板坯板含水率较低、水泥板致密度高、孔隙率低、吸水率低、抗冻性能好。
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公开(公告)号:CN109399995A
公开(公告)日:2019-03-01
申请号:CN201811347064.3
申请日:2018-11-13
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明涉及一种适用于3D打印硫铝酸盐水泥基材料的粘度改性剂,属于水泥粘度改性剂技术领域。以重量份计,所述粘度改性剂包括以下组分:聚乙二醇5~10份、氧化石墨烯20~40份、丙三醇10~20份、减水剂10~20份、淀粉5~20份、石英粉5~10份。本发明提供的粘度改性剂可将3D打印水泥基材料的塑性粘度控制在2.4~3.5Pa·s范围内,并极大地改善3D打印硫铝酸盐水泥基材料的触变性能、实现3D打印结构的稳定控制。此外,本发明可以有效调控浆体的流变性能并延长凝结时间以调节3D打印时间,改善3D打印水泥基材料的可操作性。
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公开(公告)号:CN109336450A
公开(公告)日:2019-02-15
申请号:CN201811207233.3
申请日:2018-10-17
Applicant: 济南大学
IPC: C04B24/38 , C04B103/42
CPC classification number: C04B40/0046 , C04B2103/42 , C04B2103/0057 , C04B24/383 , C04B14/106 , C04B14/104
Abstract: 本发明公开了一种发泡水泥用发泡剂及其制备方法,由可再分散性乳胶粉、甲基纤维素醚、偏高岭土、钙基膨润土组成。本发明发泡剂制备简单,成本低,自身稳定性好,只在遇到碱性物质的情况下才会发生反应,易于储存和运输,在使用过程中通过体积收缩形成闭合气泡,不会产生任何危险气体,也不需要特殊搅拌装置进行急速搅拌和稳泡剂,发泡工艺简单,使用方便。本发明发泡剂容易与混凝土物料混合均匀,且气泡产生温和、均匀,所得发泡材料气孔尺寸均匀,连通气孔率较低,性能好。
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公开(公告)号:CN109320161A
公开(公告)日:2019-02-12
申请号:CN201811207232.9
申请日:2018-10-17
Applicant: 济南大学
IPC: C04B28/04 , C04B38/04 , C04B24/38 , C04B103/42
CPC classification number: C04B28/04 , C04B40/0046 , C04B2103/42 , C04B2201/32 , C04B24/383 , C04B14/106 , C04B18/08 , C04B24/2623 , C04B2103/302 , C04B16/0633 , C04B38/04
Abstract: 本发明公开了一种发泡水泥保温材料及其制备方法,发泡水泥保温材料所用的发泡剂由交联羧甲基纤维素接枝丙烯酰胺、甲基纤维素醚、偏高领土、钙基膨润土组成。本发明的保温材料不需要特殊设备进行急速机械搅拌,制备工艺简单,成本低;所使用的发泡剂自身稳定性好,只在遇到碱性物质的情况下才会发生反应,易于储存和运输,在使用过程中通过体积收缩形成闭合气泡,不会产生任何危险气体,也不需要使用稳泡剂,发泡工艺简单,使用方便。本发明保温材料气泡产生温和、均匀,所得发泡材料气孔尺寸均匀,连通气孔率较低,保温性能好。
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