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公开(公告)号:CN114014571B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202111479788.5
申请日:2021-12-06
申请人: 桂林理工大学
IPC分类号: C04B18/02 , C04B33/132 , C04B33/135 , C04B38/00
摘要: 本发明公开一种具有核壳结构的赤泥‑钢渣高强轻集料及制备方法。所述高强轻集料,包含内核与外壳两部分,其中内核和外壳的质量比为3:1~4:1;内核包括以下质量分数的原料:赤泥微粉为15~50wt%;钢渣微粉为15~40wt%;煤系高岭土为8~22wt%;粉煤灰为3~18wt%;碳粉2~18wt%。外壳包括以下质量分数的原料:混凝土搅拌站废浆为40~85wt%;混凝土搅拌站收集扬尘为15~35wt%;钢渣微粉为5~15wt%。本发明以赤泥、钢渣、煤系高岭土、粉煤灰以及混凝土搅拌站产生的废浆为主要原料,不仅可解决固体废弃物的处理问题,同时制备的轻集料力学强度高、吸/释水率性能优异,能够促进轻质超高性能混凝土发展,实现了大宗工业固体废弃物的综合利用,保护了环境,具有推广价值。
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公开(公告)号:CN112479639B
公开(公告)日:2022-12-02
申请号:CN202011303341.8
申请日:2020-11-19
申请人: 桂林理工大学 , 广西迈步新材料科技有限公司 , 桂林鸿程矿山设备制造有限公司
IPC分类号: C04B28/00 , C04B14/24 , C04B24/38 , C04B111/34
摘要: 本发明公开了一种低收缩玻化微珠保温砂浆及其制备方法,包括以下组分:水泥350g、玻化微珠245g~385g、胶粉7g、纤维素醚2.63g、内养保水增稠剂14g、水700g~770g。通过将水泥、玻化微珠、胶粉和纤维素醚混合,缓慢搅拌30s,添加内养保水增稠剂和水,缓慢搅拌2min制备得到。本发明保温砂浆具有强度高、质轻、保温、隔热好、电绝缘性能好、耐磨、耐腐蚀、防辐射等显著特点。
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公开(公告)号:CN115382886A
公开(公告)日:2022-11-25
申请号:CN202210955833.8
申请日:2022-08-10
申请人: 桂林理工大学 , 广西迈步新材料科技有限公司
IPC分类号: B09B3/38 , B09B3/70 , B09B3/35 , B09B3/40 , B09B101/55
摘要: 本发明公开了一种电解锰渣的机械均化‑低温热活化精准无害处置方法,采用的是机械搅拌混料、破碎和低温热化学反应技术,具体为:电解锰渣和辅助激发物料搅拌混合后,在搅拌中喷洒强碱弱酸性化学试剂溶液,经充分搅拌后,电解锰渣在低温条件下发生化学反应,从而将电解锰渣中的Mn2+完全固化和氨氮的彻底去除,实现精准无害化。本发明提供的解决方案,通过添加一定的辅料,采用机械均化+低温热活化技术,可以精准地将电解锰渣中的Mn2+等重金属离子固化和氨氮去除,同时将释放的氨氮回收制成氨水出售,经无害化处理后的电解锰渣可以作为水泥的缓凝剂和胶凝材料的掺合料,应用于建材行业,真正实现变废为宝。
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公开(公告)号:CN110793875B
公开(公告)日:2022-03-22
申请号:CN201911132305.7
申请日:2019-11-19
申请人: 桂林理工大学
摘要: 本发明公开了一种道路材料弹性模量及剪切强度测试仪,涉及实验设备技术领域,包括:支架、回弹模量测量系统、剪切测试系统和电控系统,所述回弹模量测量系统和所述剪切测试系统均设置在所述支架上,所述回弹模量系统用于测量道路材料的回弹模量,所述剪切测试系统用于测量道路材料的剪切强度,所述剪切测试系统和所述回弹模量测试系统均与所述电控系统电连接,所述电控系统用于控制所述剪切测试系统和所述回弹模量系统开启与否,从而能够克服现有技术在对道路材料弹性模量及剪切强度测试过程中,由于人工参与所导致的实验数据不准确的缺陷,本发明能够避免人工参与上述实验过程,因此,有利于提高实验数据的准确性。
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公开(公告)号:CN114180867A
公开(公告)日:2022-03-15
申请号:CN202111479789.X
申请日:2021-12-06
申请人: 桂林理工大学
IPC分类号: C04B11/036 , C04B11/00
摘要: 本发明公开一种纳米α‑半水石膏材料的制备方法。所述纳米α‑半水石膏材料由石膏原料在280~340℃温度下煅烧30~300min,再利用行星式球磨机在200~300rpm转速下研磨15~240min,然后置于去离子水100份,有机溶剂30~100份,电解质10~40份,PH值调节剂1~5份,晶型诱导剂0.05~0.5份,稳定剂0.01~0.15的有机‑无机复合反应溶液,在温度为65~90℃,蒸汽压力为0.1~1.5MPa的条件下反应10~120min制备而成。本发明具有制备成本低、工艺简单和操作方便,以及制备的纳米α‑半水石膏纯度高、晶粒尺寸细小、分布均匀及形貌可控的特点。
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公开(公告)号:CN114057941A
公开(公告)日:2022-02-18
申请号:CN202111487374.7
申请日:2021-12-06
申请人: 桂林理工大学
IPC分类号: C08F251/00 , C08F220/56 , C08F220/06 , C04B24/38
摘要: 本发明公开了一种羧甲基淀粉钠基混凝土内养护材料及其制备方法,此内养护材料具有明显的三维网络结构,孔尺寸50~100μm。制备方法如下:(1)将1.3%~2.4%羧甲基淀粉钠和水加入反应釜中加热搅拌;(2)将5.0%~6.8%功能性单体配成溶液;(3)用20%~40%浓度的中和剂配制中和度为50%~80%的丙烯酸钠溶液,冷却后加入0.01%~0.3%引发剂和0.005%~0.03%交联剂得A液;(4)将步骤(2)溶液加入反应釜,保温10~30min加入A液,保温1~3h,洗涤、干燥、粉磨即得。本发明制备的内养护材料吸自来水313~480g/g,释水率58%~78%,砂浆28d抗压强度最高提高12.95%,性能优于市场同类产品,具有较好吸水‑释水性能且不降低砂浆强度。本发明制备工艺简单,生产周期短,易于实现规模化生产。
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公开(公告)号:CN113814169A
公开(公告)日:2021-12-21
申请号:CN202110866437.3
申请日:2021-07-29
申请人: 桂林理工大学 , 桂林新南科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种建筑垃圾再生精品砂多级分级机,包括阶梯式布置的多个转运台以及在转运台之间转接的分选箱,所述转运台的起始位置设有进料箱,末了位置设置传送台,所述分选箱穿插在转运台的直角转弯处;所述进料箱朝向转运台的面开设有出料口,所述出料口与转运台上表面设有相连的引流板,所述进料箱的内部还水平设有一根两端均转动连接进料箱内壁的旋转杆,所述旋转杆的外壁上等距套设有多个冲散轮,所述冲散轮的外圆面上焊接有L型结构的金属杆;所述分选箱的相邻两面分别开设有穿孔,以及高度低于穿孔的插孔。该建筑垃圾再生精品砂多级分级机,对于建筑垃圾再生砂的多级分选效果好,并且不符合需求被处分的细粉也易清理,可广泛推广。
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公开(公告)号:CN111499294B
公开(公告)日:2021-12-03
申请号:CN202010204912.6
申请日:2020-03-22
申请人: 桂林理工大学
IPC分类号: C04B28/04 , C04B24/42 , C04B24/12 , C04B24/20 , C04B103/50 , C04B18/14 , C04B18/08 , C04B18/16 , C04B18/04 , C04B14/36 , C04B14/48
摘要: 本发明涉及一种超高性能混凝土干粉料及其制备方法,该材料由以下重量分数的原料组成:水泥260~350份,硅灰40~100份,超细矿物掺合料80~120份,钢纤维50~100份,聚羧酸减水剂2~10份,消泡剂0.02~0.1份,抑缩剂30~50份,石英砂400~550份,纳米氢氧化铝0.5~1份。本发明采用干混工艺生产,所得超高性能混凝土干粉料产品在现场只需加干粉料质量6%~9%的水,采用普通混凝土搅拌设备拌和,即可获得较好的流动性用于现浇工程泵送施工。本发明拌合物流动性好、粘度低、力学性能高、水化热低、体积稳定性好、耐久性高,特别适用于对力学性能要求高或者要求高疲劳韧性和高耐久性的混凝土结构工程。
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公开(公告)号:CN113548870A
公开(公告)日:2021-10-26
申请号:CN202010336410.9
申请日:2020-04-23
申请人: 萍乡学院 , 桂林理工大学 , 江西萍乡龙发实业股份有限公司
IPC分类号: C04B33/132 , C04B33/135 , B28B3/00 , B28B11/24
摘要: 本发明公开了一种利用粉煤灰制备透水砖的方法,属于工程建筑材料制备技术领域。本发明基于粉煤灰及各种原料的理化特性,以粉煤灰为主要原料,通过添加合适的外加剂对组分进行合理调配,并利用蒸压养护与高温煅烧工艺制备透水砖。其与现有技术相比能够使粉煤灰的掺量超过50份以上,并且本发明制备的透水砖具有强度高、透水性好的优点,不仅可以实现粉煤灰的高值化和资源化利用,还满足目前海绵城市建设对于透水材料的需求,具有良好的市场前景和经济效益。
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公开(公告)号:CN111704405A
公开(公告)日:2020-09-25
申请号:CN202010441120.0
申请日:2020-05-22
申请人: 桂林理工大学
摘要: 本发明公开了一种剑麻纳米纤维素超高韧性混凝土及其制备方法,按质量百分数计由如下组分组成:硅酸盐水泥10%~15%、粉煤灰1.5%~2%%、矿渣2%~5%、细骨料30%~35%、粗骨料44%~48%、减水剂0.1%~0.2%、剑麻纳米纤维素0%~0.1%。本发明的剑麻纳米纤维素超高韧性混凝土综合利用了粉煤灰和矿渣这两种固体废弃物,加上超韧性的剑麻纳米纤维素,在减水剂的作用下,通过合理配合比设计,所制备的剑麻纳米纤维素超高韧性混凝土的抗拉性能远由于普通混凝土,同时还能改善其混凝土的内部孔结构提高混凝土耐久性。
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