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公开(公告)号:CN218048288U
公开(公告)日:2022-12-16
申请号:CN202221216139.6
申请日:2022-05-20
Applicant: 合肥市盈坤新型建材有限责任公司
IPC: B02C21/00 , C04B22/06 , C04B22/08 , C04B103/12
Abstract: 本实用新型公开了一种速凝剂加工用进料装置,涉及速凝剂制备技术领域,包括工作台,工作台的顶部通过螺栓固定有圆柱筒,且位于圆柱筒的顶部安装有下料柱,下料柱的一端与圆柱筒的顶部相连通,且位于下料柱的另一侧连通有研磨箱,研磨箱的顶部通过螺栓固定有搅拌箱;本实用新型先通过电机转动带动整个搅拌箱、研磨箱和下料柱内的转轴转动,使得转轴上的研磨块与搅拌箱内的接料板对进入的速凝剂原料进行初步研磨破碎,同时,转轴上的第一搅拌柱对破碎后的原料不断搅拌,使得原料之间混合更加均匀,初步破碎搅拌后的速凝剂原料进入到研磨箱中进行二次精细研磨。
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公开(公告)号:CN208773837U
公开(公告)日:2019-04-23
申请号:CN201820650281.9
申请日:2018-05-03
Applicant: 宜昌恒生建筑安装有限公司
Inventor: 杨军
Abstract: 本实用新型涉及建筑用砖原料高炉渣的处理装置,包括冷渣罐,余热锅炉通过旋风除尘器与冷渣罐出风口连通,所述余热锅炉设有省煤器,所述冷渣罐上部和底部分别设有过热器,所述冷渣罐侧壁设有进渣管和出渣管,所述出渣管及旋风除尘器的出口下方设有缓冲槽,所述缓冲槽与第一螺旋输送机连通,所述第一螺旋输送机与成品钢渣罐连通,所述成品钢渣罐上方分别与第一激发剂料仓、第二激发剂料仓连通,所述成品钢渣罐与提升管道相通且成品钢渣罐设于提升管道下方。本实用新型利用含钛高炉渣制备新型建筑材料,即用有机聚合物代替无机胶凝材料,配以添加剂,免烧免蒸条件下制备新型墙体砖,以实现含钛高炉渣的资源化利用。
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公开(公告)号:CN119551924A
公开(公告)日:2025-03-04
申请号:CN202411511392.8
申请日:2024-10-28
Applicant: 中建八局第三建设有限公司
IPC: C04B22/06 , C04B28/00 , C04B111/34 , C04B111/20
Abstract: 本发明提供一种复合激发剂及其应用,涉及激发剂技术领域,包括碱性激发剂、钙源激发剂和辅助激发组分。本发明能够使矿渣、粉煤灰、钢渣等工业固废材料在同一体系中协同工作,显著提升了材料的胶凝性能、力学强度和耐久性,实现了固废资源化利用与低碳环保的目标。
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公开(公告)号:CN116573882B
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202310346291.9
申请日:2023-04-03
Applicant: 辽宁省交通规划设计院有限责任公司 , 沈阳建筑大学
IPC: C04B24/42 , C04B24/26 , C04B22/06 , C04B22/00 , C04B103/12
Abstract: 本发明公开了一种混凝土促凝早强剂及其制备方法和应用,属于混凝土外加剂技术领域。所述混凝土促凝早强剂包括以下重量份数的各组分:超细矿粉A 5~10份、聚乙烯醇0.5~5份、改性超细矿粉B 10~20份、改性白炭黑5~12份、水40~80份;所述改性超细矿粉B的制备方法如下:将改性剂溶于水中配制成改性液,然后加氢氧化钙溶液调节pH值至大于12,再加入超细矿粉B,加热至50~80℃,反应1~3h,过滤、干燥、研磨后得到所述改性超细矿粉B。本发明的促凝早强剂在超细矿粉A的基础上,增加改性超细矿粉B、聚乙烯醇和改性白炭黑,各组分相互协同,可显著提高混凝土的早期强度,对后期强度也有明显的增强作用,并且能够明显缩短混凝土的脱模时间。
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公开(公告)号:CN119461921A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411619369.0
申请日:2024-11-13
Applicant: 安徽东辰新材料科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种绿色低碳功能型煤矸石轻集料,属于建筑用轻集料技术领域,该煤矸石轻集料包括以下重量份原料:煤矸石86.4‑89.1份、粉煤灰9.6‑9.9份、造孔剂1‑4份、水玻璃溶液6‑7份;造孔剂由碳酸钙、二氧化锰、镧锆金属有机框架物组成,碳酸钙、二氧化锰、镧锆金属有机框架物的质量比为1:1:1‑2;本发明以工业固体废弃物煤矸石为主要原料,粉煤灰为辅助原料,配合造孔剂的使用,得到轻质、高强的煤矸石轻集料,其中,煤矸石的利用率在80%以上,为固废煤矸石的大规模资源化利用和轻集料的高性能化制备提供了新路径。
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公开(公告)号:CN119038912B
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202411530991.4
申请日:2024-10-30
Applicant: 内蒙古工业大学
Abstract: 本发明涉及混凝土材料技术领域,具体是一种全固废微膨胀混凝土及其制备方法,包括以下重量份的组分:粗骨料920‑1060份、细骨料460‑582份、膨胀剂11‑19份、改性固废基胶凝材料389‑512份、水231‑268份;其中,粗骨料为煤矸石,细骨料为废弃陶瓷,改性固废基胶凝材料包括固废基熟料、改性聚乙烯醇和改性阴离子交换树脂,固废基熟料通过煤矸石、电石渣和脱硫石膏制备而成;所述膨胀剂由电石渣通过煅烧而成。本发明中制备的混凝土,既能够保证混凝土的初期强度,而且能够保证混凝土后期进行持续微膨胀,进行收缩补偿,提高了混凝土的整体强度。
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公开(公告)号:CN119390422A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411491357.4
申请日:2024-10-24
Applicant: 武汉理工大学
Abstract: 本申请提供了一种环保淤泥免烧砌块及其制备方法,属于固废资源化利用技术领域,其中,按重量份数计,原料组分包括淤泥30~60份、胶结剂30~50份、碱激发剂5~20份、增强剂2~10份和水10~20份,胶结剂包括高炉矿渣和粉煤灰,高炉矿渣和粉煤灰的质量比为(0.5~5):1,增强剂包括磷基增强剂和铝基增强剂,磷基增强剂和铝基增强剂的质量比为(0.8~1.2):1。本申请通过高炉矿渣、粉煤灰和增强剂调控凝胶相的硅铝比和微观结构,基于碱激发体系,将重金属以物理封装、化学键合、表面吸附三种固化机理进行固化,全方位强化了淤泥中污染物的固结。
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公开(公告)号:CN119390421A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411491356.X
申请日:2024-10-24
Applicant: 武汉理工大学
Abstract: 本申请提供了一种淤泥免烧砌块及其制备方法,属于免烧砌块的制备技术领域,其中,按质量份数计,原料组分包括淤泥粉体25~40份、高炉矿渣15~32.5份、粉煤灰15~25份、机制砂20~30份、激发剂,激发剂包括强碱激发剂3.8~7.6份和弱碱激发剂5.8~15份和水10~20份。本申请利用碱激发技术,实现了高炉矿渣和粉煤灰对淤泥的协同活化,使淤泥中的硅铝矿物快速溶解,生成铝、硅单体二次水化参与凝胶相的组成,使粉煤灰,高炉矿渣,淤泥三者协同参与水化胶结反应,在免烧状态下实现了淤泥的快速自固结,免除了水泥固化剂的加入。
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公开(公告)号:CN119371147A
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202411455518.4
申请日:2024-10-18
Applicant: 金陵科技学院
IPC: C04B28/00 , C04B18/165 , C04B14/28 , C04B14/10 , C04B22/06 , C04B22/14 , C04B14/46 , E04G23/02 , E04B1/94 , E04C5/07 , C04B111/72 , C04B111/28
Abstract: 本发明提供一种无机聚合物修补材料的制备及应用方法,制备方法包括:将陶瓷废渣粉、贝壳细骨料、贝壳粉和偏高岭土粉体混合搅拌,然后向搅拌完全的干料中加入碱激发剂溶液,继续搅拌,使干料与碱激发剂充分接触反应;将氧化铝纤维匀速分次加入到上述搅拌完成的砂浆浆体中,待氧化铝纤维全部加完后再继续搅拌,得到无机聚合物修补材料。本发明还提供了无机聚合物修补材料的一种应用方法。本发明无需应用水泥材料,避免水泥生产对环境的污染以及工业粉尘排放对环境的影响,能够在不添加钢筋的前提下仍然具有较好的力学性能,实现替代钢筋混凝土材料的作用,并使固体废弃物得到有效的利用,减少资源浪费和环境污染,降低使用成本。
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公开(公告)号:CN119241181A
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202411332200.7
申请日:2024-09-24
Applicant: 中交第二航务工程局有限公司 , 武汉大学
IPC: C04B28/06 , C04B28/04 , C04B24/38 , C04B18/08 , C04B18/12 , C04B18/14 , C04B22/14 , C04B22/06 , C04B24/12 , C04B22/08
Abstract: 本发明公开了一种高密实度低回弹喷射混凝土及其制备方法,涉及喷射混凝土领域,制备方法包括:(1)、分别对胶凝材料、细骨料、粗骨料采用MAA模型进行堆积得到内部各原料的设计配比;(2)、将按步骤(1)设计配比得到的胶凝材料、细骨料、粗骨料以及降弹剂充分混合,加入水、减水剂拌合,再通过与加压空气混合的方式掺入速凝剂,得到高密实度低回弹喷射混凝土。本发明采用早强降弹剂,提升喷射混凝土的可泵性,加速混凝土的早期水化,与无碱速凝剂共同作用下,快速提升喷射混凝土早期力学性能,提高喷射混凝土施工效率。采用多段紧密堆积,在胶凝材料、细骨料、粗骨料分别形成紧密填充结构,有效提升浆体塑性粘度和混凝土致密性。
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