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公开(公告)号:CN118908668A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202411242897.9
申请日:2024-09-05
申请人: 邯郸市博纳新型建材发展有限公司
摘要: 本发明涉及混凝土技术领域,提出了一种用于预制柱的混凝土及其制备方法,混凝土包括以下重量份的组分:水泥80~90份、粉煤灰25~35份、钢渣14~24份、改性填料18~28份、河砂10~15份、纤维12~16份、水55~65份、减水剂1~1.5份;改性填料的组分包括硼化钼和碳化铬。通过上述技术方案,解决了相关技术中的混凝土强度较低和耐久性较差的问题。
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公开(公告)号:CN118271053B
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202410710792.5
申请日:2024-06-04
申请人: 浙江正豪耐火材料股份有限公司
IPC分类号: C04B28/04 , C04B14/30 , C04B14/32 , C04B16/02 , C04B14/42 , C04B14/18 , C04B24/38 , C04B14/06 , C04B24/16 , C04B20/10 , F27D17/00 , F16K25/00 , C04B111/20
摘要: 本发明涉及阀板技术领域,具体为一种耐高温耐磨阀板、制备方法及在高温窑上的应用。制备阀板的浆料,其原料包括改性聚乙烯醇、羧甲基纤维素钠、硅酸盐水泥、河沙、膨胀珍珠岩、木质纤维、玻璃纤维、无机耐磨材料,改性聚乙烯醇,不仅能够提高浆料的粘结强度,提高阀板的机械强度和和耐磨性能,聚乙烯醇分子链上引入的阴离子极性基团磺酸基和亲水性聚醚侧链,还能提高水泥粒子的分散效果,促进浆料中水泥颗粒水化充分,进而提高阀板的机械强度和耐磨性能;改性聚乙烯醇、羧甲基纤维素钠、木质纤维高温碳化时会产生间隙,能够给阀板提供膨胀空间,防止受热膨胀时阀板出现开裂的现象,提高阀板的耐高温性能。
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公开(公告)号:CN115179204B
公开(公告)日:2024-07-30
申请号:CN202210925826.3
申请日:2022-08-03
申请人: 深圳市永霖科技有限公司
摘要: 本申请涉及砂轮制备技术领域,具体公开了一种树脂砂轮及其制备方法。本申请的树脂砂轮,主要由磨料、结合剂、填料、添加剂组成,填料主要由如下原料制成:半水石膏粉、铝矾土、聚酰胺蜡微粉、陶瓷粉末、粘结剂;制备方法,包括如下步骤:(1)混合物A制备:将磨料、结合剂混合,得到混合物A;(2)混合物B制备:将填料、添加剂、步骤(1)制得的混合物A混合,得到混合物B;(3)压制成型:将混合物B放入模具中进行压制、干燥、硬化,即得树脂砂轮毛坯体;(4)制孔:在树脂砂轮毛坯体上开设平面孔,即得。本申请制得的树脂砂轮散热性好,耐磨性较佳。
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公开(公告)号:CN118271046A
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202410294928.9
申请日:2024-03-15
申请人: 东营三乐建筑装修工程有限公司
IPC分类号: C04B28/04 , C04B111/20 , C04B111/60 , C04B111/28 , C04B111/34 , C04B14/32
摘要: 本发明涉及混凝土预制地坪养护材料制备及养护技术领域,公开了一种保水免养护金刚砂耐磨地坪材料及其制备方法,该地坪材料包括以下重量份数的原料:硅酸盐水泥20‑30份、80‑120目石英砂10‑20份、40‑80目石英砂10‑15份、10‑20目金刚砂5‑10份、20‑40目金刚砂5‑10份、减水剂1‑3份、木质纤维6‑8份、聚合物纳米胶粉3‑5份、九水扁硅酸钠5‑8份、无机色粉5‑12份与憎水剂1‑3份。本发明的保水免养护金刚砂耐磨材料可在新浇混凝土表面形成一层密封耐磨层和保水层,使其强度在良好的条件下增长,避免混凝土表面水分过多导致强度下降;还可使内部强度和表面强度提高,增长混凝土地坪寿命。
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公开(公告)号:CN118184283A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202211609909.8
申请日:2022-12-13
申请人: 江苏苏博特新材料股份有限公司 , 镇江苏博特新材料有限公司
IPC分类号: C04B28/14 , C04B14/32 , C04B18/14 , C04B22/06 , C04B22/14 , C04B22/16 , C04B24/26 , C04B24/38 , C04B18/08 , C04B18/12 , C04B103/44 , C04B103/40
摘要: 本发明提供了一种高含水率淤泥用早强高强型固化剂,包括以下质量百分数的原料;水泥15~30%;锂渣粉15~35%;石膏3~6%;CaC24~7%;分散剂0.1~0.3%;膨胀剂3~5%;增稠剂0.1~0.3%;余量为矿物掺合料。该固化剂利用CaC2水化反应释放的热能及水化反应生成的碱性物质,快速激发锂渣粉的水化活性,锂渣粉中的活性铝相与石膏反应可将淤泥中的大量液态水转化为结晶水,显著提高固化土体系中固相物质占比,降低结构孔隙率,固相颗粒快速搭接产生骨架效应,结合CaC2水化放热对水泥的水化促进作用,水泥水化产物对土胶粒形成胶结作用,从而实现高含水率淤泥固化土早期强度快速形成;本发明将锂渣粉和矿物掺合料作为主要成分,实现工业废渣的资源化利用,低碳环保。
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公开(公告)号:CN117263569A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202310951541.1
申请日:2023-07-31
申请人: 华北水利水电大学
发明人: 陈渊召 , 李振霞 , 庞竞 , 李武安 , 刘科锋 , 李超杰 , 郭滕滕 , 王朝辉 , 陈谦 , 高志伟 , 任清 , 冯秋红 , 王静波 , 贾倩茹 , 何梓闻 , 李辉 , 孙新凯 , 牛相杰 , 董新雨 , 李飞宇 , 陈琪 , 张永超 , 张九生 , 孔嘉华 , 方钰
IPC分类号: C04B26/26 , C04B24/26 , C04B14/32 , C04B24/08 , C04B111/27 , C04B111/20
摘要: 本申请涉及一种基于棉籽油‑丁腈橡胶‑纳米碳化硅复合改性的沥青混合料及其制备方法,该复合混合料由下列重量份的原料制成:矿料80~120份,沥青3~7份,棉籽油0.02~0.08份,丁腈橡胶0.09~0.21份,纳米碳化硅0.03~0.07份,改性剂0.013~0.032份,稳定剂0.12~0.28份。本申请提供的复合改性沥青混合料可以增强沥青路面高温稳定性、低温抗裂性、水稳定性,能延长沥青路面使用寿命,同时在高温条件下,有降温效果,在低温条件下,可提高温度达到储热效果,从而降低高低温对路面的损害。且本申请制备工艺简单,成本低,具有良好的经济效益。
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公开(公告)号:CN116950074A
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202310767290.1
申请日:2023-06-27
申请人: 青岛诚通建筑工程有限公司
IPC分类号: E02D15/00 , E01D21/00 , E04G21/24 , C04B28/04 , C04B24/06 , C04B14/48 , C04B18/24 , C04B14/32 , C04B40/02 , C04B111/20
摘要: 本申请涉及建筑施工领域,具体公开了一种地下用混凝土的施工方法,包括如下步骤:S1、搭接若干层钢筋网络骨架,在钢筋网络骨架上绑定冷却管,然后浇筑混凝土拌和料,在养护过程中,冷却管通冷却水循环降温,得到混凝土墩身;S2、在冷却管中灌入高强涂料,经干燥固化高强涂料封堵冷却管,切除冷却管端部多余部分,再均匀涂刷封端涂料,经干燥,施工完成;使大体积混凝土水化过程中不易产生结构裂缝,以保证混凝土的耐久性和承载力。
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公开(公告)号:CN116730662A
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202310327185.6
申请日:2023-03-30
申请人: 成都理工大学
摘要: 本发明公开了一种固结/导热协同增强的纳米复合水泥材料,属于水泥材料技术领域。所述纳米复合水泥材料包括基础水泥材料、纳米协同增强材料、外加剂和水,所述基础水泥材料包括胶凝材料和导热与强度增强材料,所述导热与强度增强材料包括石墨、氮化硅、微硅粉。本发明所述纳米复合水泥材料在所述纳米协同增强材料与所述外加剂的协同作用下增强了基础水泥材料的综合性能,使其为保障中深层地热开采水泥基材料的固井质量、优化换热系统的取热效率提供了新思路,并对类似工程具有重要的借鉴意义与参考价值。
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公开(公告)号:CN115707670A
公开(公告)日:2023-02-21
申请号:CN202211367311.2
申请日:2022-11-03
申请人: 广东坦工机械实业有限公司
发明人: 杜齐宝
摘要: 本发明涉及混凝土固化剂技术领域,尤其涉及一种混凝土固化剂及其制备方法。本发明的混凝土固化剂,包括以下质量份原料:硅酸钾15‑35份、渗透剂0.02‑0.06份、表面活性剂1‑5份、促凝剂1.5‑3.6份、木质甲酸钙1.8‑5.6份、聚丙烯酰胺30‑35份、氮化硅3‑9份、碳化硅2‑9份、无水硫镁酸3.6‑8.7份、二氧化硅6‑16份、其余余量为水。本发明的混凝土固化剂及其制备方法能显著提高固化剂的固化效果,且投入成本低,增强固化剂的耐磨性、耐腐蚀性,从而提高混凝土建筑的质量。
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公开(公告)号:CN115321939A
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202211017142.X
申请日:2022-08-23
申请人: 西安理工大学
摘要: 本发明公开了一种宽频共振高效吸声砖的制备方法,具体为:将短切石英纤维、分散剂加入氮化硼前驱物中,搅拌加热,烘干,烧结,得到共振三维骨架;将共振三维骨架、高分子聚合物加入混合浆料中,压制成型,得到共振吸声砖砖坯;将共振吸声砖砖坯置于分散液中浸泡,重复浸泡数次,烘干,得到宽频共振吸声砖砖坯;将宽频共振吸声砖砖坯进行蒸汽养护,得到宽频共振高效吸声砖。通过共振三维骨架的孔隙与羟基化氮化硼纳米片之间的连接实现宽频共振吸声。不同长度石英纤维构筑的共振三维骨架具有大小不一的孔隙,通过浸渍处理与高分子聚合物的引入,在孔隙上连接不同大小与厚度的片状氮化硼,从而对各个频率的声波产生共振吸声。
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