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公开(公告)号:CN117049809A
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202311023814.2
申请日:2023-08-15
申请人: 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 , 常州绿玛特建筑科技有限公司
摘要: 本发明涉及一种重质陶粒,尤其是低碳、低成本、免烧结及免保湿养护、能大量处置多种固废、密度大的代替海上风电抛石的重质陶粒,包括以下组分:固废基胶凝材料、碳化钢渣粉、市政污水处理污泥,碳化钢渣粉包括以下组分:钢渣粉、水、EDTA‑2Na、茶皂素。通过引入EDTA‑2Na和茶皂素,钢渣粉二氧化碳吸收量极高,可达22%,所得制品低碳环保;重质陶粒的密度可重达2.95g/cm3,且为球形,呈连续级配,防冲刷效果比天然石料要好;原材料均为难以处理的固废材料,可大量处理多种固废,因为免烧结,更为低碳环保。
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公开(公告)号:CN117185756A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202311237636.3
申请日:2023-09-25
申请人: 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 , 常州绿玛特建筑科技有限公司 , 江苏尼高科技有限公司
摘要: 本发明涉及一种低碳、低成本、不占用填埋场的生活垃圾焚烧飞灰的处置方法,包括以下步骤:制备固废基胶凝材料、制备无筋构件外壳及模板、制备大流动度焚烧垃圾飞灰浆体、注浆硬化为实心构件。通过高延性纤维增强水泥基复合材料,无筋建造构件外壳及模板,耐久性极好,生产迅速、简单,从而实现在不建填埋场的情况下处理焚烧垃圾飞灰,成本极低,不仅可以用于各种工程领域,还顺带处置了焚烧垃圾飞灰,一举两得;固废基胶凝材料对重金属的固化能力是普通硅酸盐水泥的20‑600倍,耐久性也远优于普通硅酸盐水泥,碳排放却远低于普通硅酸盐水泥;固废基胶凝材料原材料均为难以处理的固废材料,可大量处理多种固废,低碳环保。
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公开(公告)号:CN117049801A
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202311023809.1
申请日:2023-08-15
申请人: 常州绿玛特建筑科技有限公司 , 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司
摘要: 本发明涉及一种能大量回收难降解有机无机废弃物的免烧结固废基低碳低碱白水泥,包括以下质量百分比的组分:S95矿粉60‑72%、白色内墙乳胶漆清洗沉淀物9‑15%、白色磷石膏15%、无机人造石切割和抛光后白色固体废弃物4‑10%。免烧结固废基低碳低碱白水泥,可大量利用白色固体废弃物,免烧结,成本低,碳排放量极低,含碱量极低;引入无机人造石抛光后冲洗废弃的纳米硅溶胶,提高白水泥的物理力学性能;混凝土为刚性物质,生产白色内墙乳胶漆后的白色固体废弃物中也含有大量高分子乳液,高分子乳液为柔性物质,刚柔并济,共同提升白水泥的物理力学性能,可有效解决普通白水泥水化后的泛碱通病。
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公开(公告)号:CN118774439A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202410969354.0
申请日:2024-07-19
申请人: 江苏尼高科技有限公司 , 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司
IPC分类号: E04G23/02 , E04F13/02 , E04F13/04 , C04B28/04 , C09D5/34 , C04B111/20 , C04B111/27
摘要: 本发明涉及建筑外墙翻新领域,尤其是一种涂料饰面外墙翻新系统的施工方法,包括以下步骤:裂缝修补、基层补强、界面处理、防水找平、饰面涂装。本发明可以针对现有老旧小区建筑外墙涂料饰面的不同缺陷提供系统性的翻新改造方案,解决裂纹、脱落、褪色、变脏等问题,并根据实际工程需求定制不同色彩及纹理,美化建筑的外观。同时翻新材料的使用还可以增加面层的抗污、耐磨、防水、防霉等性能,提升基层粘结能力、抗裂能力及耐水能力,有效延长建筑物的使用寿命。此外本发明施工相对简单方便,缩短施工周期,降低翻新成本。
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公开(公告)号:CN118754565A
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202410969352.1
申请日:2024-07-19
申请人: 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 , 江苏尼高科技有限公司
IPC分类号: C04B28/04
摘要: 本发明涉及建筑材料领域,尤其是一种高强低碳砌块砂浆材料及其制备方法,高强低碳砌块砂浆材料,包括以下原料:低热水泥、钢渣粉、石英砂、水和减水剂。高强低碳砌块砂浆材料的制备方法,包括以下步骤:将原料拌合后的混合浆料浇筑成型,得到浆料A;将浆料A干养护室养护后拆模;将拆模后的浆料A移入鼓风干燥箱进行干燥养护;将干燥后的浆料A移入碳化釜中进行CO2碳化养护,得到碳化浆料B;将得到的碳化浆料B移入标准养护箱,得到高强低碳砂浆制品C,即高强低碳砌块砂浆材料。本发明的高强低碳砌块砂浆材料的制备方法,制成绿色低碳的环保建材;制备的高强低碳砌块砂浆材料,永久固碳,降低CO2排放。
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公开(公告)号:CN117303840A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202311283594.7
申请日:2023-10-07
申请人: 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 , 江苏尼高科技有限公司
IPC分类号: C04B28/08 , C04B40/02 , C04B38/02 , C04B111/40 , C04B111/52
摘要: 本发明涉及一种CO2碳化处理钢渣基加气块,包括以下组分:胶凝材料、引气剂、稳泡剂、水;制备方法,包括以下步骤:制胶凝材料混合物、制悬浮溶液、制浆料、浇筑成型、养护后脱模、碳化养护。制备工艺采用免高压蒸养工艺生产加气块的方法,通过尾气碳化工艺制成建材产品,具有良好的社会和经济效益;制备材料以钢渣为主要原料,实现了最大化工业固废钢渣资源化利用,又解决了钢渣堆积占用了耕地对环境造成二次污染的问题;钢渣中含有较多的游离CaO、MgO,通过碳化工艺方式可有效被陈化消解,避免钢渣出现的体积安定性问题;碳化处理的钢渣加气块具有轻质、高强、多孔的特性,具有良好的保温隔热、隔音的优点。
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公开(公告)号:CN116239344A
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN202211727226.2
申请日:2022-12-30
申请人: 江苏尼高科技有限公司 , 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司
摘要: 本发明涉及钢渣利用技术领域,尤其是一种利用不同种类钢渣制备碳利用砌块的方法,包括以下步骤:明确钢渣种类、选择合适的破碎粉磨制度、通过养护消除钢渣粗颗粒的体积安定性问题、制备钢渣砌块、对压制成型的钢渣砌块进行CO2养护得到钢渣制备碳利用砌块。解决了钢渣安定性不良、尾气脱硫副产物与高碳排行业产生的尾气中高温CO2利用问题,并制备出可应用建筑填充部位的碳利用砌块;根据不同种类钢渣的原材料组成差异,调整钢渣碳利用砌块的成型压力、样品厚度及碳化养护制度,同时掺入无机催化剂,以制备低能耗、高生产效率的碳利用砌块。
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公开(公告)号:CN117629763A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311606584.2
申请日:2023-11-28
申请人: 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司
摘要: 本申请涉及性能测试技术领域,尤其涉及一种压缩试验装置及其试验方法,压缩试验装置,包括,底座,以及下压板,所述下压板固定设置在底座上;上压板,所述上压板通过驱动件滑动设置底座上,并朝向下压板移动,所述上压板与下压板相互平行设置;夹具,所述夹具包括相互平行设置的上夹板和下夹板;其中所述上夹板朝向下夹板的侧壁上连接有连接柱,所述连接柱上设置有倒刺,所述倒刺朝向上夹板倾斜设置,所述下夹板上设置有供连接柱插设的连接孔。通过夹具控制压缩均匀度和压缩厚度,采用距离传感器可以精准的测量试验过程中的数据(如试样的初始厚度、最终厚度等数据),可精确到0.01mm,提高了试验数据的准确性。
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公开(公告)号:CN116815738A
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202310802636.7
申请日:2023-07-03
申请人: 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 , 中维建研(江苏)设计有限公司
摘要: 本发明涉及微生物岩土技术领域,尤其是一种基于MICP的密实砂层护壁与引孔旋喷植桩的施工方法,包括以下步骤:高压旋喷疏松砂层、MICP浆液钻探引孔、预制桩正孔压入、MICP养护期、预制桩单桩抗压承载力检测。充分发挥MICP加固砂土层的时间效应,施工时以引孔和高压旋喷的方式降低砂土层所需的压桩力,压桩后MICP充分发挥诱导碳酸钙沉淀的作用,将桩周土层粘合加固,大大增加桩周土强度以及桩与桩周土的粘合强度;引孔时将MICP掺入循环浆液,形成微生物泥浆,增加泥浆的胶结能力,形成粘结层保护孔壁,防止密实砂层发生坍塌。
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公开(公告)号:CN116023055A
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN202211726579.0
申请日:2022-12-30
申请人: 江苏尼高科技有限公司 , 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司
IPC分类号: C04B20/10
摘要: 本发明涉及一种在氨介导下利用CO2改良钢渣体积安定性和制备碳封存轻质骨料的方法,包括以下步骤:破碎筛分、酸性氯化铵的溶解、碳酸铵和碳酸氢铵的制备、碱性碳酸铵的沉积、重整工艺,有效固结钢渣骨料中的f‑CaO和f‑MgO。首先让氯化铵在水中形成酸性溶液,与钢渣中的f‑CaO和f‑MgO水解产物Ca(OH)2、Mg(OH)2反应产生可溶性钙盐和可溶性镁盐,同时产生氨气,捕捉氨气气体并将其与二氧化碳共同通入水中产生碱性碳酸铵溶液。最后让碳酸铵与可溶性钙盐、可溶性镁盐接触,让碳酸盐沉淀在钢渣表面溶出,采用水洗或原位涂覆或直接涂覆的方式,最终形成不同类型的体积稳定性良好的碳封存轻质骨料。
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