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公开(公告)号:CN112551943B
公开(公告)日:2022-12-13
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。
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公开(公告)号:CN112919849B
公开(公告)日:2022-09-27
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%。
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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%。
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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。
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公开(公告)号:CN117303814A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202311184407.X
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 , E01C11/22 , C04B111/40
摘要: 本发明公开了一种多级结构透水混凝土的制备方法,其包括以下步骤:1)将骨料和粘结浆体混合,再注入模具进行成型,得到多孔混凝土基体;2)将保水功能浆体通过加压注浆或浸泡注浆的方式灌入多孔混凝土基体的连通孔隙中,再进行硬化形成保水功能层,再进行养护,即得多级结构透水混凝土。本发明先基于力学性能要求制备具有目标连通孔隙率的多孔混凝土基体,再采用加压或浸泡注浆工艺将功能浆体灌入多孔混凝土基体的连通孔隙,并调控功能层的厚度、孔隙率、孔分布和连通性,形成骨料‑粘结浆体‑功能浆体‑大孔的多级结构,最终可以制备得到兼顾高强度、高保水性、良好透水性能的透水混凝土。
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公开(公告)号:CN117088634A
公开(公告)日:2023-11-21
申请号:CN202311114792.0
申请日:2023-08-31
申请人: 华南理工大学 , 登封市嵩基新材料科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种复合矿物掺合料及其制备方法和应用。本发明的复合矿物掺合料包括以下质量份的组分:矿粉:30份~50份;石膏粉末:1份~3份;粉煤灰:30份~50份;钢渣:0份~30份;激发剂:0.01份~0.5份。本发明的复合矿物掺合料的制备的方法包括以下步骤:将矿粉、石膏粉末和激发剂混合进行粉磨,再加入分别粉磨至不同粒度区间的粉煤灰和钢渣后混合均匀,即得复合矿物掺合料。本发明的复合矿物掺合料可以充分发挥粉煤灰的滚珠轴承效应以及多类别工业废渣的协同互补作用,从而可以实现水泥基材料的低粘度和在早期至后期的高强度,适合进行大规模工业应用。
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公开(公告)号:CN116038871A
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202310074347.X
申请日:2023-01-31
申请人: 华南理工大学
IPC分类号: B28B7/00 , B28B11/08 , E01C5/06 , B28B11/24 , B28B1/14 , B28B1/04 , B28B3/00 , E01C11/24 , E01C11/00 , E01C19/50
摘要: 本发明公开了一种具有表面纹路的预制路面板、制备模板及制备方法,涉及水泥混凝土路面技术领域,其中,具有表面纹路的预制路面板制备模板,包括模板底板,模板底板顶面的中部位置设有纹路构造区,模板底板顶面的周边位置为模板紧固区;以及模板盖板,模板盖板中空设置呈环形状,模板盖板通过多个紧固件固定连接在模板底板的模板紧固区上,以形成位于模板底板上并由模板盖板围成的浇筑空间,从而在浇筑空间浇筑耐磨水泥基材料获得预制路面板本体,纹路构造区包括设置在模板底板上的交错纹路槽,以使浇筑后的预制路面板本体一个端面获得交错纹路。本发明能够制备出高抗滑、具有表面纹路的预制路面板,适用于各种抗滑和耐磨要求的路面工程。
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公开(公告)号:CN114772956A
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202210248398.5
申请日:2022-03-14
申请人: 华南理工大学
摘要: 本发明提供了一种基于再生混凝土粉与生物炭的高吸碳早强胶凝材料及其应用,涉及建筑材料技术与环保领域。本发明以再生混凝土粉、硅质调节组分为主要原料,通过设计烧成制度定向诱导生成γ‑C2S,掺加多孔生物炭颗粒提高CO2扩散能力和渗透深度,制备CO2吸收质量高达15~20%的吸碳胶凝材料,吸碳过程中可胶结骨料,形成强度高达50MPa以上的硬化体。利用废弃物和生物炭制备吸碳胶凝材料,不仅能够提高水泥基材料的CO2吸收能力,还可以利用碳酸盐反应提高硬化体的早期强度,具有显著的“节能减排”、“生态环保”等环境和社会效益。
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公开(公告)号:CN114591017A
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN202210265260.6
申请日:2022-03-17
申请人: 华南理工大学
摘要: 本发明公开了一种无机微粒‑亲水水凝胶复合颗粒及其制备方法和应用。本发明的无机微粒‑亲水水凝胶复合颗粒的组成包括无机微粒和包覆无机微粒的亲水水凝胶。本发明的无机微粒‑亲水水凝胶复合颗粒的制备方法包括以下步骤:将水凝胶前驱体、交联剂和引发剂加水分散制成水凝胶前驱体溶液,再将水凝胶前驱体溶液通过雾化喷加的方式包覆在无机微粒表面,再进行冷冻‑解冻循环,即得无机微粒‑亲水水凝胶复合颗粒。本发明的无机微粒‑亲水水凝胶复合颗粒兼具聚合物高抗拉强度和高延性的优势,且显微硬度大,用于水泥基材料可以显著提高其抗裂性能,有利于提升建筑材料的耐久性和降低环境负荷。
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公开(公告)号:CN114315265A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202111488842.2
申请日:2021-12-07
申请人: 华南理工大学
IPC分类号: C04B28/04 , C04B111/34
摘要: 本发明公开了一种抗裂砂浆及其制备方法和应用。本发明的抗裂砂浆包括以下质量份的组分:废砖粉:25份~45份;水泥:15份~25份;再生砂:65份~80份;活性激发剂:0份~8份;纤维:0份~6份;可再分散乳胶粉:1份~5份;纤维素醚:0.006份~0.018份;水:20份~40份。本发明的抗裂砂浆的制备方法包括以下步骤:将废砖粉和一部分水混合均匀,再加入预先混合均匀的水泥、再生砂、活性激发剂、纤维、可再分散乳胶粉和纤维素醚,并加入剩余的水,混合均匀,即得抗裂砂浆。本发明的抗裂砂浆形成的封面具有优异的抗裂性能,且强度高、易养护,适合进行大规模应用。
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