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公开(公告)号:CN116003050B
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202211596992.X
申请日:2022-12-12
Applicant: 中建商品混凝土有限公司
Abstract: 本发明公开了一种可固化钨尾矿重金属离子的砂浆,各组分及其所占重量份数包括:水泥500~700份,钨尾矿粉300~600份,细骨料2000~3000份,纳米复合早强剂10~60份,高效减水剂1~20份,水300~600份;其中纳米复合早强剂以纳米二氧化硅和纳米水化硅酸钙为主要原料复合而成。本发明所述砂浆具有固化重金属离子稳定、钨尾矿利用率大等优点,可显著减少重金属固化过程中水泥的消耗量,弥补因掺入低活性的钨尾矿而引起的早期强度降低等问题;整体制备工艺绿色环保,具有重要的环境效益和社会经济效益。
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公开(公告)号:CN117776772A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202311695401.9
申请日:2023-12-12
Applicant: 中建商品混凝土有限公司
IPC: C04B40/02
Abstract: 本发明公开了基于电场调控的大体积混凝土表面养护方法,制备含有纳米二氧化硅水溶液的聚合物凝胶;将所述聚合物凝胶涂覆在待养护混凝土表面,静置2‑5小时形成2‑5cm聚合物凝胶膜;根据需要对聚合物凝胶膜施加电场,电压控制在5‑20V,时间控制在20‑40分钟,促使纳米二氧化硅水溶液向混凝土表面释放;还包括撤消电场,给聚合物凝胶膜补充纳米二氧化硅水溶液直至恢复原状;本发明在混凝土表面涂覆一层“吸附溶液—释放溶液”可逆的养护膜,在养护初期吸附溶液提供良好的保湿效果,减少水资源的浪费;在养护过程中,通过外部电场刺激响应,释放含有纳米二氧化硅等物质的水溶液,填充修补混凝土内部裂缝,提高混凝土整体的强度和致密性。
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公开(公告)号:CN116375498B
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202310253473.1
申请日:2023-03-16
Applicant: 中建商品混凝土有限公司 , 中建西部建设股份有限公司
IPC: C04B38/10 , C04B28/00 , C04B20/02 , C04B14/04 , C04B111/40
Abstract: 本发明公开了一种泡沫混凝土及其制备方法,包括以下成分:水泥700‑800kg/m3,水350‑400kg/m3,泡沫胶囊80‑100kg/m3,聚羧酸减水剂4‑8kg/m3;所述泡沫胶囊由囊壁材料包裹囊芯材料复合而成;所述囊芯材料为吸附有二氧化碳的改性沸石;所述囊壁材料为聚合物复合材料;本发明增强泡沫胶囊与基体的相容性,促进混凝土内泡沫的均匀分散,从而提高泡沫混凝土的强度;采用二氧化碳发泡体系,降低导热系数,提高产品隔热保温性能;制备泡沫混凝土的发泡过程可控,提高泡沫混凝土制备的便捷性和可靠性,降低了泡沫混凝土制备的操作、环境和时间要求。
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公开(公告)号:CN116375498A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310253473.1
申请日:2023-03-16
Applicant: 中建商品混凝土有限公司 , 中建西部建设股份有限公司
IPC: C04B38/10 , C04B28/00 , C04B20/02 , C04B14/04 , C04B111/40
Abstract: 本发明公开了一种泡沫混凝土及其制备方法,包括以下成分:水泥700‑800kg/m3,水350‑400kg/m3,泡沫胶囊80‑100kg/m3,聚羧酸减水剂4‑8kg/m3;所述泡沫胶囊由囊壁材料包裹囊芯材料复合而成;所述囊芯材料为吸附有二氧化碳的改性沸石;所述囊壁材料为聚合物复合材料;本发明增强泡沫胶囊与基体的相容性,促进混凝土内泡沫的均匀分散,从而提高泡沫混凝土的强度;采用二氧化碳发泡体系,降低导热系数,提高产品隔热保温性能;制备泡沫混凝土的发泡过程可控,提高泡沫混凝土制备的便捷性和可靠性,降低了泡沫混凝土制备的操作、环境和时间要求。
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公开(公告)号:CN117069445A
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202310938078.7
申请日:2023-07-28
Applicant: 中建商品混凝土有限公司
IPC: C04B28/04
Abstract: 本发明公开了一种低碳大体积混凝土,组成按重量份数计如下:180~280份水泥、50~80份矿粉、40~50份粉煤灰、960‑1000份碎石、750‑850份全级配机制砂、40‑60份储热颗粒、7~9份外加剂,150‑160份水;将水泥、粉煤灰、矿粉、全级配机制砂混合搅拌得到第一混合物;将第一混合物、储热颗粒、碎石混合搅拌得到第二混合物;将水和外加剂混合加入到第二混合物中搅拌得到所述低碳大体积混凝土;本发明采用直接和间接减碳技术,通过骨料精选、配合比优化、加入储热颗粒等方法,降低混凝土中粉煤灰和水泥用量,减少CO2排放量,降低大体积混凝土应温度应力导致的开裂风险,生成施工性能良好、强度高、耐久性强、不易开裂的低碳大体积混凝土。
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公开(公告)号:CN115710112B
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202211506254.1
申请日:2022-11-23
Applicant: 中建商品混凝土有限公司 , 中建西部建设股份有限公司
IPC: C04B28/10
Abstract: 本发明属于淤泥固化剂技术领域,公开了一种疏浚淤泥复合固化剂及其制备方法和应用。所述复合固化剂由以下质量百分比的原料组成:生石灰41%~54%、水泥37%~42%、碱金属硅铝酸盐4%~8%、纳米二氧化钛4.5%~8%、硅烷偶联剂0.5%~2%。本发明复合固化剂克服了高有机质含量淤泥的固化难题,能够将淤泥中的有机质降解,并固定降解产生的CO2,形成的固化体强度高、稳定性好、不易开裂,可以用作建筑材料,实现环境和经济的双赢。
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公开(公告)号:CN116003050A
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202211596992.X
申请日:2022-12-12
Applicant: 中建商品混凝土有限公司
Abstract: 本发明公开了一种可固化钨尾矿重金属离子的砂浆,各组分及其所占重量份数包括:水泥500~700份,钨尾矿粉300~600份,细骨料2000~3000份,纳米复合早强剂10~60份,高效减水剂1~20份,水300~600份;其中纳米复合早强剂以纳米二氧化硅和纳米水化硅酸钙为主要原料复合而成。本发明所述砂浆具有固化重金属离子稳定、钨尾矿利用率大等优点,可显著减少重金属固化过程中水泥的消耗量,弥补因掺入低活性的钨尾矿而引起的早期强度降低等问题;整体制备工艺绿色环保,具有重要的环境效益和社会经济效益。
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公开(公告)号:CN117069445B
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202310938078.7
申请日:2023-07-28
Applicant: 中建商品混凝土有限公司
IPC: C04B28/04
Abstract: 本发明公开了一种低碳大体积混凝土,组成按重量份数计如下:180~280份水泥、50~80份矿粉、40~50份粉煤灰、960‑1000份碎石、750‑850份全级配机制砂、40‑60份储热颗粒、7~9份外加剂,150‑160份水;将水泥、粉煤灰、矿粉、全级配机制砂混合搅拌得到第一混合物;将第一混合物、储热颗粒、碎石混合搅拌得到第二混合物;将水和外加剂混合加入到第二混合物中搅拌得到所述低碳大体积混凝土;本发明采用直接和间接减碳技术,通过骨料精选、配合比优化、加入储热颗粒等方法,降低混凝土中粉煤灰和水泥用量,减少CO2排放量,降低大体积混凝土应温度应力导致的开裂风险,生成施工性能良好、强度高、耐久性强、不易开裂的低碳大体积混凝土。
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公开(公告)号:CN118754520A
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202410832410.6
申请日:2024-06-26
Applicant: 中建商品混凝土有限公司 , 中建西部建设股份有限公司
IPC: C04B28/00 , C04B28/10 , C04B28/30 , C04B28/06 , C04B38/10 , C04B18/167 , C04B22/10 , C04B14/04 , C04B111/40
Abstract: 本发明公开了一种原位发泡低碳混凝土及其制备方法。所述原位发泡低碳混凝土包括如下质量份的原料:低碳水泥500~2000份,轻集料300~1500份,沸石100~200份,碳固化剂10~40份,引气剂1~10份,稳泡剂1~10份,碳酸氢钠10~80份,泡腾片10~80份,水400~1500份。本发明提供的制备方法能够充分利用预拌混凝土搅拌站废弃资源,并能够实现混凝土各组分最大程度吸收或固化二氧化碳,提升混凝土的固碳能力的同时满足泡沫混凝土的保温性能和力学性能。
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公开(公告)号:CN118164725A
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202410323714.X
申请日:2024-03-21
Applicant: 中建商品混凝土有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于煤渣的地聚物混凝土及其制备方法,按质量份数计,包括以下组分:煤渣400~450份;碱性激发剂180~230份;细骨料800~900份;粗骨料800~900份;水1~20份;其中,所述煤渣需进行预处理,具体为:将所述煤渣采用球磨机研磨至粒径为30~80μm,再置于电炉中进行热处理,水冷至室温。本发明提供的一种基于煤渣的地聚物混凝土具有良好的抗压性能、耐磨性能和抗冻性能,且早期强度高,可以应用于需要快速投入使用的工程。
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