一种纳米碳酸钙改性碱激发水泥泛碱抑制剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN108840593A

    公开(公告)日:2018-11-20

    申请号:CN201810856512.6

    申请日:2018-07-31

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种纳米碳酸钙改性碱激发水泥泛碱抑制剂及其制备方法,属于建筑材料技术领域。本发明按照重量份数计,由以下组分组成:30-70份纳米碳酸钙、1-10份纳米分散剂、10-45份超细粉煤灰和3-25份钙基膨润土;所述纳米分散剂为聚乙烯醇和/或聚乙二醇。本发明可有效解决目前碱激发材料泛碱的难题,有利于碱激发水泥及混凝土的推广与广泛应用,从而为开发新型节能建筑材料打下坚实基础,具有很好的经济、社会及环境效益。

    一种利用硅酸盐熟料诱导硫铝酸盐熟料烧成的方法

    公开(公告)号:CN106630707B

    公开(公告)日:2018-11-09

    申请号:CN201611091405.6

    申请日:2016-12-01

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明涉及一种利用硅酸盐熟料诱导硫铝酸盐熟料烧成的方法,其特征在于:将硅酸盐熟料、油页岩渣、石灰石、脱硫石膏和铝矾土混合均匀,经破碎粉磨制成一定细度生料,再经一定温度煅烧、冷却制得硫铝酸盐熟料,其中各原料所占质量百分数依次为硅酸盐熟料8‑18%、油页岩渣20‑40%、石灰石30‑50%、脱硫石膏5‑14%、其余为铝矾土。该发明制备的硫铝酸盐熟料不仅烧成温度低、早期性能优良、后期强度高、体积稳定性和耐久性改善,并且还具有节约能源、环境友好、成本低廉等特点,具有良好的应用前景。

    一种纳米改性高耐久性混凝土材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN105863147B

    公开(公告)日:2018-07-27

    申请号:CN201610200387.4

    申请日:2016-04-01

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种纳米改性高耐久性混凝土材料及其制备方法,属于建筑工程材料技术领域。本发明的混凝土材料包括高致密混凝土保护层A、普通混凝土层B和普通混凝土凿毛处理层C;所述高致密混凝土保护层A位于普通混凝土层B的上方;所述普通混凝土凿毛处理层C位于高致密混凝土保护层A和普通混凝土层B之间。本发明在传统的普通混凝土的基础上,对混凝土进行分层设计,实现材料体系在性能上的均匀过度,进而构成耐久能力增强的混凝土结构,从而实现结构功能一体化。该保护层结构的设计既可以抵抗外界环境有害物质的侵蚀,还可以减少由于制备高性能均一化结构材料而带来的材料性能和成本上的巨大浪费。

    一种硫硅酸钙型磷硫铝酸盐水泥熟料

    公开(公告)号:CN108314344A

    公开(公告)日:2018-07-24

    申请号:CN201810069431.1

    申请日:2018-01-24

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种硫硅酸钙型磷硫铝酸盐水泥熟料,该水泥熟料能够在较低煅烧温度下实现C4A3$、C4AF、磷铝酸钙和2C2S·C$共存。本发明引入磷铝酸钙取代部分硫铝酸钙,使得本发明较普通硫铝酸盐水泥具有更高的早期强度和后期强度增长,足量的硫和铁含量也有效降低了高温矿相磷铝酸钙的形成温度。硫硅酸钙取代了C2S,使得本发明在较低的煅烧温度下即可烧成,且具有很好的易磨性,同时硫硅酸钙水化形成的CaSO4·2H2O能够有效解决硫铝酸盐水泥后期强度倒缩问题。另外,本发明还富含较多的铁相,整体降低了本发明的烧成温度,且其水化形成的铁胶赋予了本发明良好的粘接性和抗磨、抗冲刷性,可用于海洋工程的抢修作业。

    一种微纳复合空心结构纳米材料改性高耐久性混凝土材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN108046665A

    公开(公告)日:2018-05-18

    申请号:CN201711096949.6

    申请日:2017-11-09

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种微纳复合空心结构纳米材料改性高耐久性混凝土材料,按质量份数计,其原料配方如下:四氧化三钴1000~1500份、水泥1000~1300份、癸二酸二辛酯1000~1500份、水800~1200份、纳米碳1200~1800份、纳米碳酸钙35~50份,硅酸钠10~20份,微纳结构钼酸钙50~80份、双季戊四醇60~90份,二辛脂30~60份。本发明使现有混凝土在减缩、抗裂、早强性方面得到有效稳定地提升;合成化学功能材料能使得混凝土氯离子扩散系数降低50%以上,减少收缩>30%,混凝土制品开裂风险降低50%。

    一种水泥基快速修补路面材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN106082891B

    公开(公告)日:2018-03-27

    申请号:CN201610425586.5

    申请日:2016-06-16

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种水泥基快速修补材料及其制备方法。本发明采用硫铝酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、水洗砂、铁尾矿砂、硅灰、钢渣、水、聚羧酸减水剂、保水剂、早强剂、缓凝剂、PP纤维按照一定重量配比制成快速修补材料。本发明掺加工业废弃物钢渣和铁尾矿砂,铁尾矿砂的颗粒级配效应和钢渣的小尺寸效应不仅可以使路面修补材料的工作性能和力学性能提升,并且充分利用了工业废弃物,保护自然环境。在性能方面,本发明制备材料具有流动性高,早期强度高,耐磨性好,耐冲击性能强,后期强度持续增长,微膨胀性能等特点,可以用作厚层修补,也可做到超薄修补。

    一种纳米改性高耐久性混凝土材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN105863147A

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201610200387.4

    申请日:2016-04-01

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种纳米改性高耐久性混凝土材料及其制备方法,属于建筑工程材料技术领域。本发明的混凝土材料包括高致密混凝土保护层A、普通混凝土层B和普通混凝土凿毛处理层C;所述高致密混凝土保护层A位于普通混凝土层B的上方;所述普通混凝土凿毛处理层C位于高致密混凝土保护层A和普通混凝土层B之间。本发明在传统的普通混凝土的基础上,对混凝土进行分层设计,实现材料体系在性能上的均匀过度,进而构成耐久能力增强的混凝土结构,从而实现结构功能一体化。该保护层结构的设计既可以抵抗外界环境有害物质的侵蚀,还可以减少由于制备高性能均一化结构材料而带来的材料性能和成本上的巨大浪费。

    一种掺加铁尾矿的水泥基吸波材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN104291755B

    公开(公告)日:2016-02-17

    申请号:CN201410508026.7

    申请日:2014-09-29

    Applicant: 济南大学

    CPC classification number: Y02W30/93

    Abstract: 本发明公开了一种掺加铁尾矿的水泥基吸波材料及其制备方法,属于电磁学和材料科学的交叉技术领域。一种掺加铁尾矿的水泥基吸波材料,它由干粉料、骨料和外掺料制备而成,所述干粉料为普通硅酸盐水泥、硅灰,所述骨料为石英砂、铁尾矿,所述外掺料为减水剂、引气剂和水。本发明还提供了该种材料的制备方法。本发明制得的产品不仅对6-18GHZ范围内的超高频电磁波具有显著吸收,而且对26-40GHZ范围内的极高频电磁波也具有良好的吸收,这极大地改善了极高频电磁辐射对环境及人体造成的危害,是一种优良的水泥基吸波材料。

    一种水泥混凝土及其制备方法和循环利用方法

    公开(公告)号:CN102060485B

    公开(公告)日:2012-07-04

    申请号:CN201010569489.6

    申请日:2010-12-02

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种可循环利用的水泥混凝土,包括水泥、粗骨料、细骨料和水,所述粗骨料和细骨料的制备方法为:采用与硅酸盐水泥相同的原料,经混合、粉磨,制得粉状材料,造粒后置于窑炉中,在1250-1450℃下煅烧制得烧结料,出窑后自然冷却至室温,经破碎、整形和筛分分级制得粗、细骨料。本发明还公开了本水泥混凝土的制备方法和循环利用方法。本发明的水泥混凝土性能优越,与传统水泥混凝土相比,因为其可循环利用,所以对资源的破坏和消耗大大降低,同时伴随水泥生产排放的CO2量也显著降低,而且不产生建筑垃圾。因此,本发明在保护资源和环境以及降低温室效应方面效果显著,是实现水泥混凝土可持续发展的一条十分重要的途径。

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