一种耐热低碳混凝土及其制备方法

    公开(公告)号:CN117361956B

    公开(公告)日:2025-04-29

    申请号:CN202311400277.9

    申请日:2023-10-26

    Abstract: 本发明公开了一种耐热低碳混凝土及其制备方法,属于混凝土技术领域。所述混凝土包括以下重量份数的各组分:水泥300~350份、复合掺合料110~150份、耐火骨料1000~1400份、花岗岩石粉砂650~850份、热收缩性玄武岩纤维50~60份、减水剂3.5~8.0份、水142~165份;耐火骨料的制备方法包括以下步骤:S1.将凝灰岩粉与NaOH溶液混合均匀;S2.将玉米芯灰、硅酸盐水泥和改性凝灰岩粉加入造粒机中,搅拌均匀后,喷水进行造粒,经筛分后得到骨料;S3.将所得到的骨料置于‑10~‑5℃下进行冷冻,经低温真空干燥后,即得到耐火骨料。本发明在凝灰岩粉、玉米芯灰和冷冻干燥的协同作用下,得到了一种外表面封闭内部多孔的耐火骨料,配合使用热收缩性纤维,提升混凝土的耐热性能和高温下的抗裂性能。

    一种耐高温急冷高性能混凝土及其制备方法

    公开(公告)号:CN118930170B

    公开(公告)日:2025-03-11

    申请号:CN202410992510.5

    申请日:2024-07-23

    Abstract: 本发明公开一种耐高温急冷高性能混凝土及其制备方法,属于建筑材料技术领域。所述混凝土的原料按重量份数计包括:水泥240~300份、粉煤灰60~80份、粒化高炉矿渣60~70份、砂700~780份、圆苞车前子壳胶0.8~1.3份、玄武岩纤维1.5~2.5份、减水剂5~8份、水155~170份、温度梯度复合骨料1020~1100份、碳化硅8~10份、聚乙二醇0.5~1.5份。本发明通过在混凝土中引入温度梯度复合骨料、碳化硅、圆苞车前子壳胶等材料,使混凝土在高温急冷工况下,内外部温度梯度大幅度减小,密实度及抗裂性能仍可保持较高水平,可有效解决混凝土因温度应力大导致的开裂以及强度加速降低的问题,延长工程结构服役周期寿命。

    一种环保型高掺量棕榈油灰混凝土及其制备方法

    公开(公告)号:CN116675487B

    公开(公告)日:2024-11-15

    申请号:CN202310550434.8

    申请日:2023-05-16

    Abstract: 本发明公开了一种环保型高掺量棕榈油灰混凝土,各组分及其所占重量份数包括:水泥80~150份,超细棕榈油灰360~430份,碎石950~1050份,砂580~640份,钙镁复合激发剂70~100份,水80~100份,磷酸十二醇酯2~3份,减水剂5~7份。本发明通过对棕榈油燃烧灰进行超临界碳分离、粗磨、细磨等处理制备纳米级超细棕榈油灰;将其作为混凝土的主要胶凝材料,并结合激发材料和外加剂等,在实现棕榈油灰大掺量资源化利用的同时,有效兼顾所得棕榈油灰混凝土较优的工作性能、力学性能和耐久性能等,且对混凝土凝结时间基本无不良影响,实现棕榈油灰固废的高附加值资源化利用,具有显著的经济和环境效益。

    一种环保型高掺量棕榈油灰混凝土及其制备方法

    公开(公告)号:CN116675487A

    公开(公告)日:2023-09-01

    申请号:CN202310550434.8

    申请日:2023-05-16

    Abstract: 本发明公开了一种环保型高掺量棕榈油灰混凝土,各组分及其所占重量份数包括:水泥80~150份,超细棕榈油灰360~430份,碎石950~1050份,砂580~640份,钙镁复合激发剂70~100份,水80~100份,磷酸十二醇酯2~3份,减水剂5~7份。本发明通过对棕榈油燃烧灰进行超临界碳分离、粗磨、细磨等处理制备纳米级超细棕榈油灰;将其作为混凝土的主要胶凝材料,并结合激发材料和外加剂等,在实现棕榈油灰大掺量资源化利用的同时,有效兼顾所得棕榈油灰混凝土较优的工作性能、力学性能和耐久性能等,且对混凝土凝结时间基本无不良影响,实现棕榈油灰固废的高附加值资源化利用,具有显著的经济和环境效益。

    一种搅拌站生产废浆固含量快速检测方法及装置

    公开(公告)号:CN115407014A

    公开(公告)日:2022-11-29

    申请号:CN202210930275.X

    申请日:2022-08-03

    Abstract: 本发明属于污水检测技术领域,具体涉及一种搅拌站生产废浆固含量快速检测方法,包括以下步骤:步骤一、采用长杆取样器定量抽取搅拌站排污口排出的废浆,将废浆转移至密封的试剂瓶中;步骤二、将样本均分为三份,分别加入到三个尖底离心玻璃管中,依次向三个尖底离心玻璃管中加入等量的絮凝剂;步骤三、在顺时针搅拌的条件下使絮凝剂与样本充分混合,然后再静置直至沉淀分层;步骤四、分别读取三个尖底离心玻璃管中沉淀分层处的刻度,取平均数计算得到废浆固含量。克服了现有技术的不足,通过快速沉淀的絮凝剂对废浆进行快速沉淀,可以快速读取沉淀量,从而判断废浆的固含量,操作简单、检测效率更高。

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