微波养护制备大掺量低品质矿掺料再生水泥基制品的方法

    公开(公告)号:CN110510947B

    公开(公告)日:2021-10-01

    申请号:CN201910808576.3

    申请日:2019-08-29

    摘要: 本发明公开了一种微波养护制备大掺量低品质矿掺料再生水泥基制品的方法。本发明所述再生水泥基制品的制备方法包括:将再生骨料与碱性溶液在真空环境中混合,之后将碱处理后的再生骨料、低品质矿物掺和料、分散剂和水的混合物经超声分散混合后再次放入真空环境,然后加入水泥、细骨料拌合成型,并将成型后的水泥基制品在微波作用下养护促凝制得。该方法通过微波作用可以提水泥‑矿物掺合料浆体的水化硬化速率,促进水泥基制品早期性能增长;此外,在微波作用下,碱液对再生骨料的改性作用以及低品质矿物掺合料的碱激发活性在再生骨料孔隙内加速反应填充密实,可以有效改善再生骨料孔隙率多、吸水率大等缺点,提高水泥基制品长期力学与耐久性能。

    微波养护制备大掺量低品质矿掺料再生水泥基制品的方法

    公开(公告)号:CN110510947A

    公开(公告)日:2019-11-29

    申请号:CN201910808576.3

    申请日:2019-08-29

    摘要: 本发明公开了一种微波养护制备大掺量低品质矿掺料再生水泥基制品的方法。本发明所述再生水泥基制品的制备方法包括:将再生骨料与碱性溶液在真空环境中混合,之后将碱处理后的再生骨料、低品质矿物掺和料、分散剂和水的混合物经超声分散混合后再次放入真空环境,然后加入水泥、细骨料拌合成型,并将成型后的水泥基制品在微波作用下养护促凝制得。该方法通过微波作用可以提水泥-矿物掺合料浆体的水化硬化速率,促进水泥基制品早期性能增长;此外,在微波作用下,碱液对再生骨料的改性作用以及低品质矿物掺合料的碱激发活性在再生骨料孔隙内加速反应填充密实,可以有效改善再生骨料孔隙率多、吸水率大等缺点,提高水泥基制品长期力学与耐久性能。

    一种适用于3D打印混凝土的增稠型稳泡外加剂及其制备方法以及3D打印混凝土

    公开(公告)号:CN117886959A

    公开(公告)日:2024-04-16

    申请号:CN202310917328.9

    申请日:2023-07-25

    摘要: 本申请涉及混凝土材料领域,具体公开了一种适用于3D打印混凝土的增稠型稳泡外加剂及其制备方法以及3D打印混凝土:稳泡外加剂由通过对瓜尔胶改性,进而在瓜尔胶分子链上形成链段A、链段B及链段C而得到;链段A结构式如下式(Ⅰ)所示:#imgabs0#式(I)中,M表示碱金属离子;链段B结构式如下式(Ⅱ)所示:#imgabs1#式(Ⅱ)中,M表示碱金属离子,R1、R2为C6‑C10;链段C结构式如下式(Ⅲ)所示:#imgabs2#式(Ⅲ)中,M表示碱金属离子,n为20‑50的整数。本申请提供的稳泡外加剂,不仅可以提高3D打印混凝土的气泡稳定性,而且可以提高3D打印混凝土的气泡孔结构浆体分散性、浆体状态保持性。

    基于再生微粉的低碳复合胶凝材料、及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116409948A

    公开(公告)日:2023-07-11

    申请号:CN202111656186.2

    申请日:2021-12-31

    IPC分类号: C04B7/24 C04B7/04 C04B7/36

    摘要: 本发明属于建筑固废回收再利用技术领域,尤其公开了一种基于再生微粉的低碳复合胶凝材料。该低碳复合胶凝材料以再生微粉与煅烧粘土、水泥熟料、石膏复配而成,通过再生微粉和煅烧粘土合理搭配使用,替代了部分水泥熟料的使用,不仅为建筑垃圾中的废弃混凝土和废弃砂浆提供了一条高附加值的资源化利用方式,提高了再生微粉的再利用率,而且降低了水泥熟料的用量,有利于降低水泥行业的碳排放,对保护生态环境和实现建材行业碳中和具有良好的推动作用。本发明还公开了上述低碳复合胶凝材料的制备方法,以及含有上述低碳复合胶凝材料的低碳砂浆或低碳混凝土。

    一种免蒸养预制混凝土构件用早强型外加剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN114853950A

    公开(公告)日:2022-08-05

    申请号:CN202210533954.3

    申请日:2022-05-17

    摘要: 本发明公开了一种免蒸养预制混凝土构件用早强型外加剂及其制备方法,该早强型外加剂为一种壳聚糖类聚合物,由羧甲基壳聚糖单体、不饱和羧酸单体、不饱和聚氧化烯基醚单体、引发剂和链转移剂发生自由基共聚反应制得,该壳聚糖聚合物重均分子量为100~150kDa,PDI为2~3。该壳聚糖类聚合物以羧甲基壳聚糖为主链,侧链接枝不饱和羧酸和不饱和聚氧化烯基醚,主链及侧链上分布的羧基基团形成双重吸附位点,充分发挥其减水作用。羧甲基壳聚糖所形成的网络结构效应及其功能性官能团,诱导水化产物,构筑局部塑化区,显著提升加快水化进程。通过减水和早强双重功能的发挥,最终实现加速预制混凝土构件早期强度的增长,达到缩短工期和免蒸养的目的。