-
公开(公告)号:CN118851682A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410854212.X
申请日:2024-06-27
Applicant: 尧柏特种水泥技术研发有限公司
IPC: C04B28/06 , C04B14/06 , C04B14/38 , C04B16/06 , C04B14/22 , C04B18/12 , C04B24/24 , C04B22/08 , C04B24/00 , C09K8/42 , C09K8/467 , C09K8/487 , E21B33/13 , C04B111/27 , C04B111/28 , C04B111/34
Abstract: 本发明属于稠油热开采技术领域,公开了一种低渗透抗高温固井材料及其制备方法与应用。本发明以铝酸盐水泥为抗高温胶凝材料,以火山灰活性物质为辅助胶凝材料,同时利用硅溶胶的凝聚作用和纳米粒子的填充及烧结作用,与外加剂进行配伍,制备了一种低渗透抗高温固井材料。本发明所得低渗透抗高温固井材料体系具有良好的工程性能,能满足稠油热采井固井现场作业需求;同时由于体系中加入了工业活性废渣、废玻璃粉、硅溶胶及增韧材料共同作用于铝酸盐水泥,提高了水泥石的抗渗透性,且高温下水泥石抗压强度衰退率≤5%,因而表现出了优良的力学性能及低渗透性能,能满足热采井工况对水泥石高温长期稳定性的性能要求。
-
公开(公告)号:CN116409979B
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202310320459.9
申请日:2023-03-29
Applicant: 江西嘉佳和装配式建筑有限公司
IPC: C04B28/14 , C04B38/02 , C04B38/10 , C04B24/16 , C04B20/02 , C04B18/12 , C04B14/46 , C04B111/40 , C04B111/28 , C04B111/34
Abstract: 本发明公开了一种固废基蒸压加气混凝土板的制备,包含了以下质量份的组分:水泥30~40份、生石灰25~35份、脱硫石膏6~8份、铝粉1~2份、改性玄武岩纤维2~4份、改性铜尾矿35~45份、2‑膦酸基丁烷‑1,2,4‑三羧酸8~10份、十二烷基硫酸铵7~9份。本发明通过添加改性玄武岩纤维显著提升了混凝土板的抗裂性能,通过对铜尾矿进行改性,使得混凝土板的抗压强度有显著提高,因改性玄武岩纤维和改性铜尾矿会促进水化反应,释放过多水化热,影响了混凝土板的热工性能,通过添加2‑膦酸基丁烷‑1,2,4‑三羧酸和十二烷基硫酸铵可以抑制水化反应且吸收部分水化热,从而增强混凝土板的热工性能。
-
公开(公告)号:CN118834055A
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202411082445.9
申请日:2024-08-08
Applicant: 北京金隅砂浆有限公司
IPC: C04B28/14 , C04B18/10 , C04B18/12 , C04B14/10 , C04B111/40
Abstract: 本发明提供一种全固废轻质抹灰石膏砂浆及其制备方法。按重量份数计,包括以下组分:脱硫建筑石膏70‑80重量份、轻砂20‑30重量份、石粉0‑10重量份、改性钠基膨润土0.1‑0.3重量份、引气剂0.01‑0.015重量份、保水增稠剂0.14‑0.18重量份、缓凝剂0.08‑0.12重量份。所述轻砂为燃煤电厂的固废炉渣经初筛、烘干、选粉、筛分处理制备得到;所述石粉为机制砂生产过程中收尘器收集的副产物;所述引气剂为粉状复合型表面活性剂。本发明在传统轻质抹灰石膏的配料基础上,以轻砂替代玻化微珠、石粉替代重钙,再以复合型引气剂和改性钠基膨润土,弥补轻砂和石粉带来的负面影响,从而以全固废原料制备得到既绿色环保,生产低能耗、低成本,又兼顾高品质和良好施工性的轻质抹灰石膏砂浆。
-
公开(公告)号:CN114837736B
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202210409430.3
申请日:2022-04-19
Applicant: 江西理工大学 , 国家能源投资集团有限责任公司 , 国能神东煤炭集团有限责任公司 , 中国矿业大学 , 北京低碳清洁能源研究院
IPC: E21F15/00 , E21D23/04 , C04B28/04 , C04B18/12 , C04B111/70
Abstract: 本发明公开了一种煤矿长壁面采空区无模板膏体条带充填方法,在地表将煤基固废与水搅拌均匀形成非胶凝浆体;在井下与胶凝材料混合,制备具有初凝时间短、初期强度高的无机膏体,实现无模板堆砌填充体。本发明技术方案为通过制备具有初凝时间短、初期强度高的无机膏体,并利用膏体高浓度、高稳定性、小坍落度、低泌水率和易堆积等特点,在长壁工作面液压支架后方每隔一段间距布置充填支管,利用采空区空隙采用边采边充的形式向采空区中泵送膏体从而构筑条带充填体;所述充填方法充填时无需架设充填模板,也无需专门的充填液压支架。
-
公开(公告)号:CN118771789A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202410813930.2
申请日:2024-06-24
Applicant: 浙大宁波理工学院
Abstract: 本发明提供一种3D打印材料及其制备方法,涉及固废处理领域,通过本发明提供的3D打印材料制备方法,当工程渣土的含水率大于等于40%时,可以实现工程渣土的原位处置。使用本发明提供的3D打印材料制备方法,可以在低处理成本的情况下,快速、高效地处理工程渣土、粉煤灰、矿渣微粉等工业副产物,最终制得的3D打印材料也具有流动性好、挤出性好、抗压强度高的优点,本发明提高了工程渣土处理的效率和经济效益,具有广阔的应用前景。
-
公开(公告)号:CN118529991B
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202411013993.6
申请日:2024-07-26
Applicant: 湖南瑞砂环境科技有限公司
IPC: C04B28/04 , C04B18/12 , C04B20/10 , C04B111/34
Abstract: 本发明涉及抹灰砂浆领域,具体为一种基于黄金尾矿的高抗裂水泥砂浆及其制备方法,以重量份数计,包括以下组成成分:水泥430份、砂1300份、黄金尾矿粉末75份、纳米高岭土40份、可再分散乳胶粉30份、羟乙基纤维素醚0.5份、聚羧酸减水剂2份、水220份;所述黄金尾矿粉末的表面原位生长有碳纳米管,本发明所制备的水泥砂浆具有良好的力学性能和抗裂效果,可以被广泛应用于各类工程建设中。
-
公开(公告)号:CN118702459A
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202410717041.6
申请日:2024-06-04
Applicant: 青岛理工大学
Abstract: 本发明涉及工业固体废弃物资源化利用技术领域,具体是一种纳米改性全固废型矿井充填材料及其制备方法和应用,针对矿井充填,创新采用镍渣、粉煤灰等固废与碳酸钠为弱碱激发剂,实现"全固废"快速固化材料,无需烧结,降低成本,提升环保性。通过组分优化与纳米材料(二氧化硅、二氧化钛)增强,该材料展现快速初终凝(12分钟/23分钟)、高早期强度(2小时≥5.0MPa)及优异力学性能(28天达40MPa),同时具备良好施工性和低收缩特性。此碱激发混凝土技术不仅推动了矿井充填技术进步,也为绿色建材领域贡献了高效、经济、环保的解决方案,促进了废弃物资源化利用。
-
公开(公告)号:CN118495908B
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202410933428.5
申请日:2024-07-12
Applicant: 湖南人健宝固高新科技发展有限公司
Abstract: 本发明提供一种石膏基建筑固废掺料及其制备方法,涉及固废掺料制备技术领域。所述石膏基建筑固废掺料主要为石膏基固体废料、改性废弃泥浆、水泥、聚合氯化铝、聚丙烯酰胺、钙基稳固活化剂、钠基改性激发剂、改性煤矸石、聚羧酸减水剂进行混合制备,其中改性废弃泥浆为将废弃泥浆混合粉煤灰混合再蒸汽蒸制后粉碎制得。本发明克服了现有技术的不足,通过磷石膏和改性废弃泥浆混合制备高强度工程掺料,在减少废弃物对环境污染的同时实现资源再利用。
-
公开(公告)号:CN118239729B
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202410685370.7
申请日:2024-05-30
Applicant: 中电建路桥集团有限公司 , 中国电建集团环境工程有限公司 , 武汉理工大学 , 湖北浩淼环境科技有限公司
Abstract: 本发明涉及矿山尾矿渣重复利用技术领域,具体为一种石材矿山尾矿渣资源化利用的方法,包括以下步骤:S1:制备细骨料选,选取石材矿山尾矿渣制备合适粒度的细骨料;S2:制备粗骨料,选取石材矿山尾矿渣制备合适粒度的粗骨料;S3:制备混凝土,将步骤S1和步骤S2中分别制备得到细骨料和粗骨料加入到搅拌机中,并向搅拌机中加入水、粉煤灰、水泥和聚羧酸减水剂,搅拌120‑200S得到通过石材矿山尾矿渣资源化利用的混凝土。本发明利用石材矿山尾矿渣中的含量特性,完全替代混凝土中的骨料,生产的混凝土强度高,有效的节约了资源。
-
公开(公告)号:CN118652076A
公开(公告)日:2024-09-17
申请号:CN202410469215.1
申请日:2024-04-18
Applicant: 中国建筑第八工程局有限公司 , 东华大学
Abstract: 本发明涉及一种防辐射混凝土及其制备方法,按照重量份计,包括以下各组分:铁矿石粗骨料1900‑2200份、铁矿石细骨料1200‑1500份、普通水泥250‑300份、粉煤灰40‑70份、矿粉50‑70份、减水剂1.5‑3.5份、短切碳纤维3‑4份以及水162份。所述防辐射混凝土的表观密度为3060‑4000kg/m3。与现有技术相比,本发明采用铁矿石作为粗细骨料,铁矿石自身具有高强度和高密度,作为防辐射混凝土的粗细骨料能有效提升防辐射混凝土对γ射线和中子射线的屏蔽能力;采用短切碳纤维掺入防辐射混凝土内,有效防止铁矿石沉底,提高防辐射混凝土的力学性能,提高防辐射混凝土的劈裂抗拉学性能。
-
-
-
-
-
-
-
-
-