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公开(公告)号:CN107721228A
公开(公告)日:2018-02-23
申请号:CN201710931406.5
申请日:2017-10-09
申请人: 东南大学 , 江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司
IPC分类号: C04B22/00 , C04B103/12
CPC分类号: C04B22/00 , C04B2103/12
摘要: 本发明公开了一种水化硅酸钙早强剂的制备方法,该方法包括以下步骤:(1)酸处理再生骨料废液的制备:将再生骨料浸泡在酸溶液中,一段时间后滤出固体物,并对废液进行处理,得到酸处理再生骨料废液,所述再生骨料为废弃混凝土块破碎所得;(2)水化硅酸钙早强剂的制备:将步骤(1)中制得的酸处理再生骨料废液作为钙源,与硅源混合,搅拌一段时间后,抽滤、洗涤、分散,得到水化硅酸钙早强剂。利用该方法制备水化硅酸钙早强剂,不仅有效利用了酸处理再生骨料废液,还降低了水化硅酸钙早强剂的成本,节能环保。且该早强剂不仅能提高水泥基材料的早期强度,还能增强水泥基材料的后期强度。
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公开(公告)号:CN114315183B
公开(公告)日:2023-03-24
申请号:CN202111623605.2
申请日:2021-12-28
申请人: 江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司 , 东南大学
摘要: 本发明公开了一种钢渣基原位生长水化硅酸钙增强水泥基材料的方法,包括如下步骤:(1)按重量份称取钢渣粉、钙源、硅源和分散剂并混合,经球磨后得钢渣干料;(2)按重量份称取水,向其中加入钢渣干料,经搅拌后得钢渣基原位生长水化硅酸钙;(3)向钢渣基原位生长水化硅酸钙中加入胶凝材料,经搅拌后得水泥基材料。本发明先将钢渣与化学原料干混,再通过化学共沉淀反应原位生长水化硅酸钙,最后用其拌和制备水泥基材料,从而在不影响钢渣胶凝活性的前提下,实现水化硅酸钙在钢渣基体上的原位生长,提高水化硅酸钙的分散效果,减小其团聚,提升其对水泥基材料的增强改性效果。
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公开(公告)号:CN113955960A
公开(公告)日:2022-01-21
申请号:CN202111209928.7
申请日:2021-10-18
申请人: 东南大学 , 江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司
IPC分类号: C04B20/10
摘要: 本发明公开了一种固体废弃物表面原位生长纳米SiO2的制备方法,包括以下步骤:将固体废弃物粉末与表面活性剂混合,经离心洗涤、分离固液相、干燥得到固体粉末;向氨水与醇溶液的混合液内依次加入硅酸四乙酯、固体粉末,记为A液;将硅酸四乙酯和醇的混合液记为B液,将B液滴加在A液中,继续反应,经离心洗涤、干燥后制得。本发明能够在固废颗粒表面原位生长纳米SiO2,可控制固废颗料表面的生长量和纳米SiO2的粒径;固体废弃物和纳米颗粒原位复混后得到更高活性掺合料,减小纳米SiO2自身絮凝团聚比例,提高纳米SiO2颗粒在基体中的分散均匀性,减少由于纳米材料团聚包裹的水分,降低胶凝材料的需水量。
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公开(公告)号:CN116655270A
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202310563326.4
申请日:2023-05-18
申请人: 东南大学 , 江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种硫酸法酸性废水预处理钛石膏制备建筑石膏的方法,包括如下步骤:(1)将钛石膏球磨处理,经筛分后得到粉体A;(2)利用酸性废水对步骤(1)所得粉体A进行预处理,经固液分离后,得到滤饼A;(3)将步骤(2)所得滤饼A进行干燥、球磨、筛分处理,得到高纯钛石膏;(4)将步骤(3)所得高纯钛石膏进行煅烧与陈化处理,再经外加剂改性后,得到建筑石膏。本发明以废弃堆存的钛石膏为原材料、以硫酸法酸性废水为除杂试剂,有效降低生产成本、减少环境污染;本发明先酸洗反应得到高纯钛石膏,提高钛石膏的资源化利用率;本发明在得到高纯钛石膏后通过煅烧、陈化与外加剂改性处理,将高纯钛石膏制备成为高性能的建筑石膏。
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公开(公告)号:CN105366969B
公开(公告)日:2018-04-17
申请号:CN201510910156.8
申请日:2015-12-10
申请人: 江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司 , 东南大学
IPC分类号: C04B11/26
摘要: 本发明提供了一种再生自硬性胶凝材料及其制备方法,按照质量百分比,该胶凝材料的组成为:石膏矿渣水泥90‑60%、再生混凝土微粉10‑40%。其制备方法是:将建筑垃圾中的废旧混凝土破碎,得到再生混凝土细骨料,经2‑4次粉磨、过筛,且该2‑4次过筛的孔径依次减小,粉磨时间依次增大;过筛物再经过750℃煅烧2‑4h,得到再生混凝土粉末;将石膏,熟料,矿渣粉按照比例混合粉磨1h制得石膏矿渣水泥;将再生混凝土粉末和石膏矿渣水泥混合制备再生自硬性胶凝材料。本发明大量利用工业废渣和建筑垃圾,生产能耗大大低于通用硅酸盐水泥,且生产过程节能环保,具有良好的经济和环境效益。
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公开(公告)号:CN113955960B
公开(公告)日:2023-05-30
申请号:CN202111209928.7
申请日:2021-10-18
申请人: 东南大学 , 江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司
IPC分类号: C04B20/10
摘要: 本发明公开了一种固体废弃物表面原位生长纳米SiO2的制备方法,包括以下步骤:将固体废弃物粉末与表面活性剂混合,经离心洗涤、分离固液相、干燥得到固体粉末;向氨水与醇溶液的混合液内依次加入硅酸四乙酯、固体粉末,记为A液;将硅酸四乙酯和醇的混合液记为B液,将B液滴加在A液中,继续反应,经离心洗涤、干燥后制得。本发明能够在固废颗粒表面原位生长纳米SiO2,可控制固废颗料表面的生长量和纳米SiO2的粒径;固体废弃物和纳米颗粒原位复混后得到更高活性掺合料,减小纳米SiO2自身絮凝团聚比例,提高纳米SiO2颗粒在基体中的分散均匀性,减少由于纳米材料团聚包裹的水分,降低胶凝材料的需水量。
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公开(公告)号:CN113955961B
公开(公告)日:2023-03-17
申请号:CN202111209937.6
申请日:2021-10-18
申请人: 东南大学 , 江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种固体废弃物表面原位生长C‑S‑H凝胶的制备方法,该方法包括以下步骤:将固体废弃物粉末与表面活性剂混合,经离心洗涤、分离固液相、干燥得到固体粉末;向氨水与醇溶液的混合液内依次加入硅酸四乙酯、固体粉末,记为A液;将硅酸四乙酯和醇的混合液记为B液,将B液滴加在A液中,继续反应,经离心洗涤、干燥后得到含硅源产物;将含硅源产物与氧化钙混合,密封固化,经洗涤、干燥制得。本发明采用在固废基表面原位生长出可控的纳米C‑S‑H凝胶,大大提高了纳米C‑S‑H凝胶的分散性,避免严重团聚现象,从而进一步发挥晶种效应,同时可提高固体废弃物利用率。
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公开(公告)号:CN113563001A
公开(公告)日:2021-10-29
申请号:CN202110467445.0
申请日:2021-04-28
申请人: 东南大学 , 江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种利用铁尾矿细砂制备再生骨料的方法,所述方法为:在持续转动过程中,将经过界面预处理后具有黏性的铁尾矿砂进行喷洒预处理液水雾同时撒入胶凝材料方式生成骨料颗粒,最后将骨料颗粒进行养护得到再生骨料。本发明方法能够有效避免铁尾矿砂在与水泥制备再生骨料时,由于铁尾矿砂质量远大于水泥的质量,因此离心过程沉积于粉料底部的问题,解决了成型过程中铁尾矿砂在与水泥分离的问题,克服了铁尾矿砂无法实现成球制备再生骨料的难题;本发明方法使粒径范围在0.15~1.18mm的铁尾矿砂的利用率达到了100%,解决了该粒径范围铁尾矿砂利用率低的问题。
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公开(公告)号:CN108314345B
公开(公告)日:2021-01-12
申请号:CN201810226554.1
申请日:2018-03-19
申请人: 东南大学 , 江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司
IPC分类号: C01B33/24
摘要: 本发明公开了一种矿物掺合料表面原位生长水化硅酸钙的方法,其特征在于,该方法包括以下步骤:(1)碱侵蚀:配制硅源的水溶液,并将矿物掺合料加入至水溶液中搅拌一段时间,得到矿物掺合料浆体;(2)化学共沉淀反应:向步骤(1)中的矿物掺合料浆体中滴加钙源,搅拌一段时间后抽滤、洗涤、干燥,即得矿物掺合料表面原位生长水化硅酸钙。该方法不仅提高了水化硅酸钙的分散均匀性,还能够减小水化硅酸钙的颗粒尺寸,并提高了矿物掺合料的早期活性。且该方法制得的矿物掺合料表面原位生长水化硅酸钙能够显著提高水泥基材料的早期强度,并极好的改善水泥基材料的后期性能。同时,还可提高矿物掺合料的掺入量,实现矿物掺合料的大掺量化应用。
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公开(公告)号:CN111394165A
公开(公告)日:2020-07-10
申请号:CN202010324558.0
申请日:2020-04-23
申请人: 东南大学 , 镇江建科建设科技有限公司 , 江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司
摘要: 本发明公开一种环保型清水混凝土用脱模剂及其制备方法,该脱模剂由如下重量百分含量的原料组成:棕榈油35~45%、乳化剂5~10%、防锈剂2‰、稳定剂1‰、纳米二氧化钛0~8%,余量为水。上述脱模剂的制备方法为:1)根据乳化剂的乳化性能,分别将乳化剂与水、与棕榈油混合搅拌均匀,得到两份混合液;2)将步骤1)制备的两份混合液混合均匀,依次加入防锈剂、稳定剂和纳米二氧化钛,在10~60℃下搅拌40~50分钟,冷却,即得脱模剂。本发明的脱模剂具有粘度低、涂抹铺展均匀性好、隔离润滑等性能,能够有效消除清水混凝土表面气泡,稳定有效保证清水混凝土的外观质量,脱模后清水混凝土表观质量较好,外观平整光洁,表现孔径小、数量少,且颜色均匀色差小。
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