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公开(公告)号:CN111807862A
公开(公告)日:2020-10-23
申请号:CN202010676855.1
申请日:2020-07-15
申请人: 山西一建集团有限公司 , 浙江大学
IPC分类号: C04B38/06 , C04B33/04 , C04B33/132 , C04B33/32
摘要: 本发明公开了一种利用生物质废料的高抗冻仿古青砖及其制备工艺,一种利用生物质废料的高抗冻仿古青砖,其制备原料包括粘土和生物质废料,其中,按重量份计,生物质废料的总掺量不掺过原料总量的6%,通过调节生物质造孔料的掺量和细度,从而制得有特定的平均微孔直径的青砖,使其具有较好的抗冻性。本发明提供的仿古青砖制备方法,原料包括就地取材的粘土,还可以利用当地的生物质废料,或木屑或稻谷壳,根据不同的仿古青砖性能要求,进行配合比调整,能够有效处理当地的生物质废料,变废为宝,保护环境。根据生物质废料的掺量和品种变化,可以控制最终得到青砖的微孔体系,得到不同的平均微孔的青砖,以达到不同的抗冻性能要求。
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公开(公告)号:CN111848118B
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN202010677427.0
申请日:2020-07-15
申请人: 山西一建集团有限公司 , 浙江大学
摘要: 本发明公开一种高抗冻性仿古青砖及其制备方法,该仿古青砖原料包括粘土和引气剂,该仿古青砖的制备方法包括如下步骤粘土预处理、混料、成型、烘干、焙烧、红砖还原。本发明原料包括就地取材的粘土、引气剂和还原剂等,来源稳定,原材料质量可控,在砖坯制作的过程中,可采用自动加料自动搅拌混合工艺,在原料制备中采用了机械化操作,自动化控制,能够较为精确的控制最后砖坯的孔径体系,降低对人工操作和师傅经验的要求,提高生产效率,提升产品均匀性。
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公开(公告)号:CN221793154U
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202420166085.X
申请日:2024-01-24
申请人: 山西一建集团有限公司 , 浙江大学
摘要: 本实用新型涉及青砖成型技术领域,具体公开了一种仿古青砖成型装置,包括成型机,所述成型机的表面固定连接有液压缸,所述液压缸的输出端固定连接有压合工件,所述成型机的表面固定连接有液压杆,所述液压杆的输出端固定连接有成型模具,所述成型机的表面可拆卸安装有料板,所述成型机的表面设有喷涂装置,所述喷涂装置包括伺服电机,所述伺服电机与成型机固定连接,所述伺服电机的输出端固定连接有螺杆,所述成型机的表面固定连接有圆杆,本实用新型,解决了成型机一次性成型多个青砖,成型机上会有多个成型模具需要喷涂脱模剂,工作人员单个喷涂非常麻烦,导致青砖成型的作业效率较低的问题。
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公开(公告)号:CN118005975A
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202410126811.X
申请日:2024-01-30
申请人: 浙江大学
IPC分类号: C08J7/04 , C09D133/02 , C09D133/26 , C08F220/56 , C08F220/06 , C08F222/38 , C08L101/00
摘要: 本发明涉及一种废弃纺织纤维制备调湿材料的方法及调湿材料。属于废弃资源综合再利用及调湿材料技术领域。该调湿材料由废弃纺织纤维、高吸水性树脂和无机盐组成,制备步骤为:将1份废弃纺织纤维分散于5~10份溶解了纤维表面改性剂的水中,搅拌均匀后过滤、压制成板状,干燥;将不饱和键单体0.001~6份、引发剂0.001~0.05份、交联剂0.001~0.01份、无机盐1~5份、水5~25份搅拌均匀后在不低于40℃下反应2h,制备成高吸水性树脂的预聚体溶液;最后将预聚体溶液涂布于废弃纤维基板材中,并在50~80℃反应4~6h后干燥。本发明的调湿材料利用纺织工业固体废弃物作为基材,是低碳环保型调湿材料,成本低廉,制备工艺简单,调湿性能优异,可用于各类需湿度调节领域。
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公开(公告)号:CN104788050B
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201510046274.9
申请日:2015-01-27
申请人: 浙江大学
CPC分类号: Y02W30/91
摘要: 本发明提供一种可用于承重结构的陶粒轻集料结构混凝土,由以下原料制成:水泥340~382kg/m3,粉煤灰60~68kg/m3,高性能陶粒525~630kg/m3,普通河砂785~610kg/m3,减水剂3.2~3.6kg/m3,水130~140kg/m3;其中陶粒性能指标为堆积密度800kg/m3左右,筒压强度≥14.6MPa,1h吸水率约9.3%,该陶粒是由页岩和污泥混合并采用一定的工艺烧制而成,页岩的掺入使得陶粒具有较高的筒压强度,污泥的使用不仅降低了造价亦有利于环保。这种特殊陶粒制成的混凝土是一种强度高、热工性能好、工作性能及可泵性能够满足设计与施工要求的轻集料混凝土,其强度等级可达到LC40,密度等级达到1600,导热系数为0.65W/(m·K)。此混凝土用于自保温结构体系的承重结构,改善建筑热桥部分的保温性能,减少结露的出现。
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公开(公告)号:CN102092993A
公开(公告)日:2011-06-15
申请号:CN201010558424.1
申请日:2010-11-25
申请人: 浙江大学 , 浙江华威建材集团有限公司
CPC分类号: C04B28/02 , Y02W30/92 , Y02W30/94 , Y02W30/95 , C04B18/06 , C04B18/08 , C04B18/148 , C04B18/167 , C04B20/008 , C04B40/0032 , C04B2103/302
摘要: 一种再生骨料混凝土的纳米强化方法,属废弃物资源化综合利用和建筑材料生产技术领域,主要特征是将再生骨料与纳米粒子分散液混合搅拌5~10s,使再生骨料表面呈湿润状态后,进一步将再生骨料与全部掺合料混合搅拌5~10s,再与水泥、水、高效减水剂混合搅拌20~45s后,得到纳米强化再生骨料混凝土拌合物,其原理是通过改变搅拌工艺和引入纳米分散液,使再生骨料开口孔隙和微裂纹中吸附纳米粒子,并进一步在再生骨料表面形成富掺合料层,利用渗透到再生骨料开口孔隙内部的纳米粒子与在再生骨料表面形成的富掺合料层共同吸收再生骨料混凝土强度发展过程中在再生骨料表面和孔隙内富集的氢氧化钙,通过水化、液相或固相反应,生成具有较高强度的胶凝物,使再生骨料本身和再生骨料-水泥石界面得以强化,从而提高再生骨料混凝土的强度。再生骨料混凝土经纳米强化后,28天抗压强度可提高15~20%左右。
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公开(公告)号:CN101234861A
公开(公告)日:2008-08-06
申请号:CN200810059545.4
申请日:2008-01-31
申请人: 浙江大学
摘要: 本发明公开了纳米改性混凝土复合矿物掺合料的制备方法,包括以下步骤:首先采用碳化反应器生成纳米碳酸钙乳液,经脱水处理后形成含水率为40%~60%的纳米碳酸钙浆体,将矿粉与纳米碳酸钙浆体按重量比2~4混合,经过干燥,混磨,得到纳米改性剂;然后将复合矿物外加剂与纳米改性剂按重量比1~3混磨0.5~1h。本发明制备工艺简单,将制得的掺合料掺入混凝土中使用,由于纳米碳酸钙浆体和活性矿粉的复合叠加作用,可解决纳米碳酸钙浆体含水率高和掺入纳米碳酸钙后混凝土后期强度增长缓慢的问题,并进一步增强纳米CaCO3的晶核和填充效果,有效改善混凝土力学性能和耐久性能。
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公开(公告)号:CN105698345A
公开(公告)日:2016-06-22
申请号:CN201610230416.1
申请日:2016-04-13
申请人: 浙江大学
IPC分类号: F24F11/00
CPC分类号: F24F11/30
摘要: 本发明公开了一种分体空调自动周期性启停控制装置,包括插头、数显定时器开关模块和空调断电重启记忆模块,所述的插头与数显定时器开关模块连接,数显定时器开关模块和空调断电重启记忆模块并联后连接分体空调。该装置可外置于分体空调,用于周期性控制分体空调,且仅进行一次设置便可以令分体空调具有复杂的重复周期性开启功能。结构简单,体积小巧,可以用于居住建筑、农业建筑,建筑环境热负荷试验模拟及任何需要分体空调周期性开启的相关领域。
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公开(公告)号:CN102069519B
公开(公告)日:2013-10-23
申请号:CN201010558421.8
申请日:2010-11-25
申请人: 浙江大学
摘要: 本发明公开了一种木材阻燃剂及其制备方法和处理工艺,它是由下述重量百分比的原料配制而成:二氧化硅溶胶40-60%,四水八硼酸钠5-20%,聚磷酸铵1~20%,碳酸盐1~20%,水0~53%,其制备方法为将各物质放入搅拌器,充分均匀混合后,即为阻燃剂。使用时将木材放入处理罐中抽真空,常温下注入阻燃剂,再对处理罐抽真空,最后排除真空即得阻燃木材。本发明利用八硼酸钠与二氧化硅溶胶等材料无毒环保、阻燃效率高、价格经济、来源广泛、配制简单的优点,通过复合之后获得良好的抗流失性能,可用于室内外装饰用木材和建筑木结构的阻燃保护。
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公开(公告)号:CN102153305A
公开(公告)日:2011-08-17
申请号:CN201010564144.1
申请日:2010-11-30
申请人: 浙江大学
IPC分类号: C04B22/10
CPC分类号: C04B40/0046 , C04B14/062 , C04B20/008 , C04B22/10 , C04B28/02 , C04B40/006
摘要: 本发明涉及用于再生混凝土骨料的纳米改性剂的制备方法,包括以下步骤:采用碳化反应器生成纳米碳酸钙乳液,经脱水处理后形成含水率为40%~60%的纳米碳酸钙浆体;将纳米碳酸钙浆体与硅溶胶按重量比1~2混和搅拌5~10min,得用于再生混凝土骨料的纳米改性剂。本发明制备工艺简单,一方面可以渗入再生混凝土骨料的孔隙中,提高再生混凝土骨料的密实度和力学性能,另一方面可以在再生混凝土骨料表面成膜,显著降低再生混凝土骨料的吸水性能,同时纳米碳酸钙和硅溶胶也可以和水泥浆发生作用,从而大幅度增强再生混凝土骨料和水泥浆之间的粘结性能,达到明显提高再生混凝土力学性能和耐久性能的效果。
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