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公开(公告)号:CN118005285A
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202311813727.7
申请日:2023-12-26
申请人: 北京建筑材料科学研究总院有限公司 , 承德承金环保科技有限公司
摘要: 本发明涉及废渣资源化利用和微晶玻璃制备技术领域,尤其涉及一种利用硅渣制备的微晶玻璃及其制备方法。该方法包括以硅渣为主要原料,高炉渣为辅助原料,根据相图分析和成分分析设计硅渣、高炉渣和添加剂的配比,按配比将硅渣、高炉渣和添加剂磨细后混合,将混合后的基础玻璃配合料进行熔制、水淬磨粉、成型、烧结和晶化处理,得到微晶玻璃;所述添加剂为硝酸钠、硝酸钙、硼酸、硼砂、氧化铈、氧化锌、硫酸钡中的两种或两种以上。本发明提供的利用硅渣制备的微晶玻璃的方法,能够得到抗折抗压强度高、耐磨、耐酸碱腐蚀性好的微晶玻璃,实现了硅渣的高值化和减量化利用,工艺成本低、适宜工业化推广。
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公开(公告)号:CN117929694A
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202311755109.1
申请日:2023-12-19
申请人: 北京建筑材料科学研究总院有限公司 , 洛阳艾德旺司科贸有限公司 , 北京明珠琉璃制品有限公司
摘要: 本发明提供一种建筑琉璃烧造过程试验方法、装置及系统,方法包括:按照预设烧造计划,对建筑琉璃样品执行烧造操作;通过图像采集器实时采集建筑琉璃样品烧造过程中的图像;烧造操作结束后,检测建筑琉璃样品的烧造状态是否达到预设标准,在未达到预设标准的情况下,确定所述建筑琉璃烧造过程发生异常的时间及发生异常时建筑琉璃样品的状态参数;调整烧造计划,按照调整后的烧造计划继续执行对应的烧造操作,直至建筑琉璃样品的烧造状态达到预设标准;记录烧造计划及各烧造计划对应的建筑琉璃样品的状态参数,作为试验数据。本发明通过对建筑琉璃烧造过程的实时监控,为数字化解析与影像再现提供可靠数据支撑,实现对烧造过程的数字化管理。
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公开(公告)号:CN116283210A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310076124.7
申请日:2023-02-07
申请人: 北京建筑材料科学研究总院有限公司
IPC分类号: C04B30/02
摘要: 本发明涉及保温建筑材料领域,尤其涉及一种石墨岩棉制品及其制备方法。石墨岩棉制品的制备方法包括:将岩棉制品进行干燥预处理,然后在前真空状态下将经超声分散得到的石墨分散液与岩棉制品混合,加压并进行加压浸注处理,卸压并在后真空状态下进行后真空处理,经后处理得到石墨岩棉制品;石墨分散液的溶剂为表面活性剂的水溶液,石墨为天然鳞片石墨。本发明在超声分散辅助下,通过在真空状态下的加压浸注法生产石墨改性岩棉制品,能够将石墨均匀地分散在岩棉制品的表面和内部,岩棉制品颜色均匀,导热系数更佳,本发明能很好地降低岩棉制品的导热系数,提高岩棉制品的防火性能和保温效果。
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公开(公告)号:CN115321931A
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202210929383.5
申请日:2022-08-03
申请人: 北京建筑材料科学研究总院有限公司 , 北方工业大学
IPC分类号: C04B28/14
摘要: 本发明属于固体废弃物利用领域,具体涉及一种免烧陶粒及其制备方法。本发明所述陶粒的结构包括:核心和包裹于所述核心外表面的陶粒外壁;所述陶粒外壁由pH>9的废弃矿料10~30份、黄金尾矿20~50份和矿粉30~50份制备得到;所述pH>9的废弃矿料为赤泥、铁尾矿粉、电石渣和锂渣中的一种或几种。本发明将几种固废材料混合后,采用免烧结的工艺制备陶粒,既可变废为宝解决固废堆积的问题,而且由于生产工艺环保,全程不需要加热,节约能源,可减少含碳硫的氧化物排放,不会对环境造成二次污染。本发明所述方法制备的免烧结陶粒性能优异,可以与现有的陶粒制备等工艺相结合,适用于大、中、小粒径的陶粒和陶砂的制备。
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公开(公告)号:CN114876088A
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202210489330.6
申请日:2022-05-06
申请人: 北京建筑材料科学研究总院有限公司
摘要: 本发明涉及建筑技术领域,提供一种适宜于严寒与寒冷地区的超低能耗装配式剪力墙板。该剪力墙板,包括:有机保温层,其为有机保温板材围设而成,并在内部预制空腔;无机保温材料,其填充于有机保温板材预制空腔的内部;钢筋混凝土层、无机保温材料和有机保温层形成复合夹心保温剪力墙构造。本发明的构造中将无机保温材料填充于有机保温层预制的空腔中,有机保温层可对无机保温材料起到良好的保护与定位作用,受力合理,极大提高了剪力墙的耐久性、机械强度和安全性,在严寒和寒冷区域该剪力墙板结构可以实现超低能耗,并且极大减小了保温层的厚度,进而降低剪力墙板的总厚度,减小了剪力墙板的占地面积,方便设计、预制、运输和安装。
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公开(公告)号:CN114753554A
公开(公告)日:2022-07-15
申请号:CN202210273186.2
申请日:2022-03-18
申请人: 北京建筑材料科学研究总院有限公司
IPC分类号: E04C2/30 , E04C2/52 , E04C2/288 , E04B1/41 , E04B1/38 , E04B2/00 , B28B19/00 , B28B23/00 , B28B23/02 , H02S20/22 , H02S20/26
摘要: 本发明涉及光电建筑领域,提供一种预制光伏墙板及制作方法,预制光伏墙板包括光伏板、墙体和预埋件;预埋件浇筑于墙体的内部;光伏板与预埋件可拆卸的相连接。上述预制光伏墙板通过预埋件实现光伏板和墙体的连接;且预埋件浇筑于墙体的内部,该设置能够提高光伏板与墙体的连接强度,实现一体成型的效果;同时,预埋件与光伏板为可拆卸的连接,能够便于光伏板的拆装和更换,提高了光伏板的拆装效率。因此,本发明提出的预制光伏墙板,能够提高光伏墙板的拆装效率,解决了现阶段该领域的难题。
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公开(公告)号:CN114453536A
公开(公告)日:2022-05-10
申请号:CN202210179957.1
申请日:2022-02-25
申请人: 北京建筑材料科学研究总院有限公司
IPC分类号: B21F23/00 , B21F27/20 , B23K37/00 , B23K101/22
摘要: 本发明提供一种钢筋笼安装设备及方法,钢筋笼安装设备包括:支撑台,用于放置两层纵向钢筋;抓取装置,用于抓取第一槽型钢筋和第二槽型钢筋,将第一槽型钢筋开口向下且垂直于纵向钢筋地置于顶层的纵向钢筋上,将第二槽型钢筋开口向上且垂直于纵向钢筋地置于底层的纵向钢筋下,第一槽型钢筋和第二槽型钢筋对接;拉筋固定装置,用于抓取拉筋,将拉筋的两端分别挂接于顶层的纵向钢筋与第一槽型钢筋的交点和底层的纵向钢筋与第二槽型钢筋的交点;捆绑装置,用于抓取绑丝,将绑丝捆绑于纵向钢筋与第一槽型钢筋或第二槽型钢筋的交点和纵向钢筋、第一槽型钢筋或第二槽型钢筋以及拉筋的交点;焊接装置,用于焊接第一槽型钢筋和第二槽型钢筋的对接处。
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公开(公告)号:CN114197784A
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN202111521656.4
申请日:2021-12-13
申请人: 北京建筑材料科学研究总院有限公司
IPC分类号: E04F13/075 , E04F13/21 , E04G21/14
摘要: 本发明提供一种复合保温墙体结构及其施工方法,复合保温墙体结构,包括:墙板主体;第一保温板和第二保温板;所述第一保温板和第二保温板间隔设置于所述外板主体的外侧;且所述第二保温板的厚度大于所述第一保温板;外饰面板,所述外饰面板设置于所述第一保温板和所述第二保温板的外侧;所述第一保温板、所述第二保温板和所述外饰面板之间形成空腔。本发明提供的复合保温墙体结构及其施工方法,通过第一保温板、第二保温板和外饰面板之间形成的空腔,有助于夏季房屋的散热,加强了复合保温墙体结构的进风和排风效率,并能够及时排出内部的水蒸气,延长建材的使用寿命。
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公开(公告)号:CN113267127A
公开(公告)日:2021-08-17
申请号:CN202110501659.5
申请日:2021-05-08
申请人: 煤炭科学研究总院 , 应急管理部国家自然灾害防治研究院 , 防灾科技学院 , 北京建筑材料科学研究总院有限公司 , 遵义水利水电勘测设计研究院
摘要: 本申请公开了一种以锚杆为传感媒介的光纤光栅传感巷道围岩安全监测系统,包括:多个锚杆传感器、光纤解调仪、主机和保护箱体;光纤解调仪与主机相连,设置在保护箱体内;每个锚杆传感器包括锚杆主体、光纤光栅、锚固和保护圆环;光纤光栅设置在锚杆主体的凹槽内,其中,光纤光栅包括光纤和光栅;保护圆环套设在锚杆主体尾端的预设距离处,锚固设置在锚杆主体的尾端;锚杆主体的尾端引出一根光纤,该光纤通过锚固与光纤解调仪相连;其中一个锚杆传感器的锚固焊接在保护箱体的外侧;光纤解调仪,用于分别采集每个锚杆传感器检测的波长信息,并分别对每个波长信息进行解调,以生成对应的波长数据;主机,用于分析波长数据,对巷道围岩进行安全评估。
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公开(公告)号:CN110510957B
公开(公告)日:2020-09-01
申请号:CN201910918445.0
申请日:2019-09-26
申请人: 北京建筑材料科学研究总院有限公司 , 河北工程大学
IPC分类号: C04B28/04 , C04B111/52
摘要: 本发明公开了一种钒钛磁铁尾矿隔音降噪纤维板及其制备方法,纤维板的原料包括由钒钛磁铁尾矿、硅灰和水泥组成的无机料、钢纤维、水和减水剂,钢纤维在钒钛磁铁尾矿隔音降噪纤维板中的体积率为0.8‑1.7%;制备方法包括,按配比称取各原料并混合,在大于等于10MPa的压力下压制成型后,在20‑27℃且相对湿度大于90%下养护20‑28h,随后在高于75℃下蒸汽养护10‑15h。本发明采用钒钛磁铁尾矿作为原料,选用不同粒径的钒钛磁铁尾矿骨料和钒钛磁铁尾矿粉与硅灰混合,能有效消耗声波振动引起的能量,钢纤维提高了纤维板自身的韧性和高频隔声量,提高了纤维板的隔音降噪效果和力学性能。
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