-
公开(公告)号:CN113200693B
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN202110375618.6
申请日:2021-04-08
申请人: 华南理工大学
摘要: 本发明公开了一种离线式分解炉与钙循环耦合的水泥生产碳捕集装置及工艺,属于水泥生产与钙循环碳捕集的交叉技术领域,水泥生产碳捕集装置由离线式分解炉模块、预热器‑碳化炉‑回转窑模块、辅助与纯化装置组成。碳捕集工艺利用分解炉与碳化炉间“CaO‑CaCO3‑CaO”循环完成CO2捕集,同时采用离线式分解炉设计,避免熟料烧成与生料预热过程中产生的SO2、氯碱硫等杂质进入分解炉模块。通过局部钙循环与离线式分解炉耦合,实现了空气燃烧情况下烟气CO2自富集,降低后续CO2纯化与再利用难度,显著提升了技术经济性,将有力促进水泥工业碳捕集与再利用的推广。
-
公开(公告)号:CN114315264A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202111488828.2
申请日:2021-12-07
申请人: 华南理工大学
IPC分类号: C04B28/04 , C04B111/20
摘要: 本发明公开了一种耐磨混凝土及其制备方法。本发明的耐磨混凝土的原料包括胶凝材料、细骨料、粗骨料、外加剂和水,胶凝材料由水泥、精炼混合渣粉和高炉矿渣粉组成,细骨料由矿热炉渣、铁砂和河砂/机制砂组成。本发明的耐磨混凝土的制备方法包括以下步骤:将胶凝材料、细骨料、粗骨料、外加剂和水混合均匀,即得耐磨混凝土。本发明的耐磨混凝土的坍落度低、抗压强度大、耐磨性能优异,且添加有大量的镍铁工业废渣,不仅降低了耐磨混凝土的生产成本,而且还可以避免镍铁工业废渣的处置过程造成环境负荷,具有极高的经济收益和环境效益。
-
公开(公告)号:CN113237337A
公开(公告)日:2021-08-10
申请号:CN202110375520.0
申请日:2021-04-08
申请人: 华南理工大学
摘要: 本发明公开了一种废弃物协同处置的水泥生产碳捕集装置及工艺,废弃物协同处置的水泥生产碳捕集装置包括纯氧燃烧分解炉模块、预热器‑碳化炉‑回转窑模块、辅助与纯化模块。碳捕集工艺利用废弃物干燥与热裂解降低回转窑窑尾烟气温度,裂解产物还原烟气中的NOx,在碳化炉适宜温度下CaO与烟气中CO2反应生成CaCO3,然后进入纯氧燃烧分解炉重新释放纯净CO2,低活性CaO进入回转窑参与熟料烧成。通过分解炉模块的分离式设计,避免熟料烧成与生料预热过程中产生的SO2、氯碱硫等杂质进入纯氧燃烧分解炉模块,同时联用废弃物协同处置降低烟气温度,提高CaO固碳的速率与效率,利用废弃物热裂解产物还原回转窑产生的NOx,实现水泥生产过程多污染物协同控制。
-
公开(公告)号:CN112919849A
公开(公告)日:2021-06-08
申请号:CN202011487335.2
申请日:2020-12-16
申请人: 中冶建筑研究总院有限公司 , 华南理工大学 , 中冶建筑研究总院(海南)有限公司
IPC分类号: C04B24/42 , C04B28/04 , C04B111/27
摘要: 本发明属于无机粉体的技术领域,公开了一种有机‑无机复合憎水功能材料及其制备方法。所述有机‑无机复合憎水功能材料主要由以下按质量百分数计的组分组成:硅藻土45~55%,有机硅烷40~50%,醇类密封剂3~6%,表面活性剂0.5~3%。方法:将硅藻土采用酸处理,煅烧,在真空环境中,加入有机硅烷、表面活性剂与水搅拌均匀;保持真空环境,加入醇类密封剂搅拌均匀,过滤,干燥,获得所需材料。本发明的方法简单;有机‑无机复合憎水功能材料改善了水泥的憎水性,提高了水泥抗侵蚀能力。如:改性后水泥浆体的接触角为100~125°,氯离子扩散系数0.1~0.3×10‑12m2/s,3天抗压强度损失小于5%。
-
公开(公告)号:CN112624662A
公开(公告)日:2021-04-09
申请号:CN202011482781.4
申请日:2020-12-16
申请人: 华南理工大学
IPC分类号: C04B24/42 , C04B20/02 , C04B28/04 , C04B14/08 , C04B14/04 , C04B111/24 , C04B111/27
摘要: 本发明属于海洋建筑工程的技术领域,公开了一种高分散有机‑无机复合粉末憎水剂及其制备方法。所述高分散有机‑无机复合粉末憎水剂主要由以下按质量百分数计的组分组成:无机多孔材料45~55%,有机硅烷40~50%,醇类密封剂3~6%,表面活性剂0.5~3%。方法:将无机多孔材料微波辐照,酸处理,在真空环境中,加入有机硅烷、表面活性剂与水搅拌均匀;保持真空环境,加入醇类密封剂搅拌均匀,过滤,干燥,获得所需憎水剂。本发明的憎水剂表观密度为1.8~2.1g/cm3,改善了水泥的憎水性,提高了水泥抗侵蚀能力。改性水泥浆体的接触角为100~135°,氯离子扩散系数0.1~0.3×10‑12m2/s。
-
公开(公告)号:CN112551943A
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN202011482783.3
申请日:2020-12-16
申请人: 华南理工大学 , 中冶建筑研究总院有限公司
IPC分类号: C04B24/42 , C04B103/65
摘要: 本发明属于海洋建筑工程的技术领域,公开了一种有机硅缓释型粉末憎水剂及其制备方法。所述有机硅缓释型粉末憎水剂主要由以下按质量百分数计的组分组成:沸石45~55%,有机硅烷40~50%,醇类密封剂3~6%,表面活性剂0.5~3%。本发明还公开了憎水剂的制备方法。本发明的有机硅缓释型粉末憎水剂的有机硅释放速率可控,60分钟有机硅存留率45~60%,对硅酸盐水泥或复合硅酸盐水泥憎水改性效果好,水泥的抗蚀性能好,如:改性水泥浆体的接触角为100~125°,28天龄期氯离子扩散系数0.1~0.3×10‑12m2/s。
-
公开(公告)号:CN110105021A
公开(公告)日:2019-08-09
申请号:CN201910454737.3
申请日:2019-05-29
申请人: 华南理工大学
IPC分类号: C04B28/04 , C04B111/24 , C04B111/34
摘要: 本发明公开了一种高抗裂、超抗氯离子侵蚀的硅酸盐水泥基材料;主要由以下按质量分数计的组分组成:硅酸盐水泥25-40%、矿渣粉30-40%、低活性胶凝材料15-25%、石膏5-9%、纳米二氧化硅0.3-2%、聚羧酸减水剂0.4-1.2%、聚醚类减缩剂0.3-1.5%、可再分散乳胶粉1-4%、偏高岭土2-7%、煅烧水滑石0.5-2%。本发明的硅酸盐水泥基材料抗裂性能好、抗氯离子侵蚀能力极强,如椭圆环开裂时间大于72小时且裂纹宽度小于0.05mm、3天抗压强度大于28MPa、28天抗压强度大于60MPa、28天抗折强度大于8MPa、28天抗氯离子侵蚀系数小于0.5×10-12m2/s、60天抗氯离子侵蚀系数小于0.35×10-12m2/s、氯离子固化率大于60%。本发明的硅酸盐水泥基材料应用于抗氯离子性能要求高的领域。
-
公开(公告)号:CN116219844B
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202310074309.4
申请日:2023-01-31
申请人: 华南理工大学
摘要: 本发明公开了一种高抗滑、耐磨超薄路面板构造模板及构造方法,涉及水泥混凝土路面技术领域,其中,高抗滑、耐磨超薄路面板构造模板,包括相互连接的模板底板和模板盖板,模板盖板中空设置呈环形状,模板盖板包括首尾依次相连的多个侧边板,模板盖板通过多个第一紧固件固定连接在模板底板上,从而形成位于模板底板上并由模板盖板围成的浇筑空间;以及多根构造条,构造条安装在模板盖板和模板底板之间,构造条贴住模板底板的顶面安装,构造条的两端分别穿过或穿入模板盖板的侧边板后通过第二紧固件固定在模板底板上。模板底板和模板盖板进行分离式设计,加工难度低,拆装方便,能制备出高抗滑、耐磨超薄路面板。
-
公开(公告)号:CN117682816A
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202311623293.4
申请日:2023-11-30
申请人: 华南理工大学
IPC分类号: C04B28/04 , C23F13/12 , C04B111/94
摘要: 本发明公开了一种导电水泥基复合材料及其制备方法和应用。本发明的导电水泥基复合材料包括以下质量份的组分:胶凝材料:100份;细骨料:150份~450份;导电水凝胶干粉:0.1份~2份;减水剂:0.5份~5份。本发明的导电水泥基复合材料的制备方法包括以下步骤:1)将导电水凝胶干粉和胶凝材料混匀制成混合料,并将减水剂溶于水制成减水剂溶液;2)将减水剂溶液加入混合料中混匀,再加入细骨料后混匀,再注入模具进行成型,再脱模后进行养护,即得导电水泥基复合材料。本发明的导电水泥基复合材料兼具优异的导电性能和优异的力学性能,且其制备方法简单、生产成本低,适合进行大规模推广应用。
-
公开(公告)号:CN117303813A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202311177185.9
申请日:2023-09-13
申请人: 华南理工大学
IPC分类号: C04B28/04 , C04B38/00 , C04B41/68 , E02D3/12 , C04B111/40
摘要: 本发明公开了一种植生混凝土及其制备方法。本发明的植生混凝土的组成包括多孔混凝土基体和保水性功能层,保水性功能层附着在多孔混凝土基体上的孔洞的内壁,保水性功能层的组成包括水泥、保水性填料和纤维素醚。本发明的植生混凝土的制备方法包括以下步骤:1)制备多孔混凝土基体;2)在多孔混凝土基体上的孔洞的内壁形成保水性功能层,即得植生混凝土。本发明的植生混凝土具有保水/缓释性能优异、力学强度高等优点,且其制备过程简单、生产成本低,适合用于干旱环境的护坡复绿工程。
-
-
-
-
-
-
-
-
-