一种水泥基材料二氧化碳自补偿循环养护装置及方法

    公开(公告)号:CN117697937A

    公开(公告)日:2024-03-15

    申请号:CN202311479771.9

    申请日:2023-11-08

    申请人: 同济大学

    IPC分类号: B28B11/24 C04B40/02

    摘要: 本发明涉及一种水泥基材料二氧化碳自补偿循环养护装置及方法,该装置包括:提供并自补偿CO2的CO2发生室,其包括装有石灰石块体和稀盐酸溶液的启普发生器,所述石灰石块体和稀盐酸溶液反应生成CO2;用于对水泥基材料试块进行碳化养护的CO2养护室,其包括供CO2流入和流出的进气口和出气口;CO2循环器,其连接所述CO2发生室和CO2养护室,并使出气口中流出的CO2回流至进气口。与现有技术相比,本发明通过CO2循环器在CO2养护室内部制造CO2气体循环流动,通过对流效应提高CO2气体向水泥基材料试块传输的速度,从而提高碳化养护的效率及CO2的利用效率,通过启普发生器提供CO2并实现碳化养护过程中CO2的自补偿,不需要手动补气,也不需要额外配备CO2气瓶,装置简单可快速组装,具有优异的经济效益和环境效益,可替代常规碳化养护设备进行水泥基材料的碳化养护。

    一种温敏性混凝土抗冻微球和抗冻混凝土及其制备方法

    公开(公告)号:CN117209223A

    公开(公告)日:2023-12-12

    申请号:CN202311066395.0

    申请日:2023-08-23

    申请人: 同济大学

    IPC分类号: C04B28/04

    摘要: 本发明涉及一种温敏性混凝土抗冻微球和抗冻混凝土及其制备方法,该微球的相转变点温度为25‑35℃;所述微球包括以下重量份组分:N‑异丙基丙烯酰胺单体4‑6份、丙烯酸叔丁酯单体0.5‑2.0份、交联剂0.05‑0.20份、水45‑55份、乳化剂3‑5份、溶剂120‑200份和引发剂0.3‑0.4份。与现有技术相比,本发明缓解冻融过程中水结冰产生的膨胀压力和渗透压力,并且能够对温度做出及时响应,吸水倍率和相转变点温度可调,显著提高混凝土的抗冻融破坏能力,满足多种冻融环境中混凝土的抗冻需求。

    一种β-C2S晶体结构的制备方法
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117024017A

    公开(公告)日:2023-11-10

    申请号:CN202311036959.6

    申请日:2023-08-17

    申请人: 同济大学

    IPC分类号: C04B7/42

    摘要: 本发明涉及一种β‑C2S晶体结构的制备方法,具体步骤如下:S1、按照2:1的钙硅摩尔比,将钙质原料、硅质原料以及晶体结构调控剂混合,得到烧成原料;S2、将步骤S1中得到的烧成原料与无水乙醇混合,压制成坯体,烘干后,烧结,自然冷却,得到β‑C2S。与现有技术相比,本发明利用微量重金属Cr2O3、ZnO作为晶体结构调控剂来调控β‑C2S晶体结构,以实现更低温度烧成、更高反应活性,减少煅烧能耗,降低β‑C2S成本,且冷却方式为随炉冷较急冷更加安全,对β‑C2S的工业生产应用具有非常重要的实际意义,为硅酸盐水泥低碳发展提供技术支撑。

    受弯构件快速加固用早强超高性能水泥基材料及制备方法

    公开(公告)号:CN115368091B

    公开(公告)日:2023-08-29

    申请号:CN202211188056.5

    申请日:2022-09-28

    申请人: 同济大学

    IPC分类号: C04B28/06

    摘要: 本发明涉及一种受弯构件快速加固用早强超高性能水泥基材料及制备方法,该水泥基由以下重量份数的原料组分组成:胶凝材料500~1000份、骨料1000~2000份、增强纤维10~60份、乳胶粉10~35份、纤维素醚1~3份、减水剂2~5份、水150~300份。与现有技术相比,本发明所用的硫铝酸盐水泥具有快硬、早强高强、抗冻性好、抗腐蚀及抗渗性佳、收缩补偿可控的优异特性,解决了普通修补加固水泥基材料早期强度不足、韧性差、易再次开裂剥落等问题,对既有受弯构件的维修加固有显著的推广意义和应用前景。

    一种高铝固废基抗菌污水管道用胶凝材料及其应用

    公开(公告)号:CN115385640B

    公开(公告)日:2023-07-04

    申请号:CN202210976496.0

    申请日:2022-08-15

    申请人: 同济大学

    IPC分类号: C04B28/06

    摘要: 本发明涉及一种高铝固废基抗菌污水管道用胶凝材料及其应用,该胶凝材料由以下重量百分数的原料组分组成:60‑80%矿渣,15~30%无水石膏,5~10%硫铝酸盐水泥。本发明所提供的固废基抗菌污水管道用胶凝材料,在污水浸泡下的抗腐蚀性相比于单纯硅酸盐水泥基材料具有明显优势,能够大幅提高污水管道抗微生物腐蚀性能,同时降低其制备污染和维护成本。

    一种低温型座浆料及其使用方法

    公开(公告)号:CN114853436A

    公开(公告)日:2022-08-05

    申请号:CN202210509182.X

    申请日:2022-05-10

    摘要: 本发明属建筑材料技术领域,具体涉及一种低温型座浆料及其使用方法。所述的低温型座浆料包括以下组分:复合胶凝材料、级配细骨料、调凝剂、保水剂、减水剂、消泡剂和膨胀剂。该低温型座浆料具有优良的物理力学性能,工作性能优异,可操作时间长,耐低温性能好,低温环境下的早期强度发展快,抗压强度和粘结强度高,体积稳定性好,无收缩开裂问题等优点。适用于需要座浆料的装配式建筑和装配式构筑物用钢筋混凝土构件钢筋连接安装工程,尤其是低温环境下,在低至‑5℃甚至‑10℃低温下短期内即具有较高的力学性能,且长期使用效能优异,确保工程质量和服役寿命。

    一种抗腐蚀铝酸盐水泥管道及其制备方法

    公开(公告)号:CN111704420A

    公开(公告)日:2020-09-25

    申请号:CN202010480416.3

    申请日:2020-05-30

    申请人: 同济大学

    摘要: 本发明属于建筑材料技术领域,具体涉及一种抗腐蚀铝酸盐水泥管道及其制备方法,采用铝酸盐水泥和矿渣作为胶凝材料,铝酸盐水泥的质量:矿渣的质量=80~90:10~20,采用活性、可反应的白云石作为集料制得。本发明所提供的抗腐蚀铝酸盐水泥管道,在污水环境下的抗腐蚀性明显优于以普通硅酸盐水泥为主要胶凝材料、以常规硅质砂石为集料制得的污水混凝土管道,能达到降低污水混凝土管道更换维护费用的目的。

    一种水泥基材料碳化试验测试装置及测试方法

    公开(公告)号:CN110187083A

    公开(公告)日:2019-08-30

    申请号:CN201910497411.9

    申请日:2019-06-10

    申请人: 同济大学

    IPC分类号: G01N33/38 G01M3/04

    摘要: 本发明涉及一种水泥基材料碳化试验测试装置及测试方法,包括碳化室以及与碳化室相连的CO2发生装置,所述CO2发生装置产生CO2气体通入碳化室内,所述碳化室为一可打开的密封腔室结构,中部设有用于放置水泥基材料试块的挡板,碳化室底部装有液体,碳化室顶部设有空气进气口与泄气口,碳化室内部还设有CO2浓度检测器及湿度计。与现有技术相比,本装置结构简单紧凑、体积小,成本大幅降低,本装置可加速碳化试验,提高反应效率,节能环保。

    一种干混砂浆用保水增稠材料及其应用

    公开(公告)号:CN104003646A

    公开(公告)日:2014-08-27

    申请号:CN201410210986.5

    申请日:2014-05-20

    申请人: 同济大学

    摘要: 本发明涉及一种干混砂浆用保水增稠材料及其应用。本发明所述的干混砂浆用保水增稠材料,利用超细矿渣微粉为主要原材料,由超细矿渣微粉、坡缕石、脱硫石膏和羟丙基淀粉醚组成。本发明所述的干混砂浆用保水增稠材料,成分简单,配制生产方便,可直接和水泥、砂混合,应用于配制不同强度等级的普通干混砂浆。使用本发明能大幅度降低普通干混砂浆的分层度,显著提高保水率,改善普通干混砂浆拌和物的均匀性、稳定性和施工性,提高普通干混砂浆的强度和耐久性能,并降低普通干混砂浆的原材料及生产成本,提高施工效率,减少环境污染,具有良好的经济效益。而且本专利发明大量利用工业固体废弃物,具有环保节能、经济成本低等优点,带来良好的社会效益。

    一种抑制含铅锌水泥缓凝的方法
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117682785A

    公开(公告)日:2024-03-12

    申请号:CN202311503319.1

    申请日:2023-11-13

    申请人: 同济大学

    IPC分类号: C04B22/06 C04B7/02

    摘要: 本发明属于建筑材料领域,尤其是涉及一种抑制含铅锌水泥缓凝的方法,向含铅锌水泥中混入氢氧化钙,通过水化过程中释放氢氧根离子与铅离子和锌离子发生共沉淀,实现对缓凝作用的抑制。与现有技术相比,本发明解决了铅离子和锌离子会抑制水泥水化,存在缓凝的问题,进而影响水泥基材料的力学性能。本发明通过添加氢氧化钙,基于氢氧根离子与铅离子和锌离子反应形成的氢氧化铅和氢氧化锌的溶度积低于氢氧化钙的溶度积,实现对锌离子和铅离子具有的缓凝作用的抑制。