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公开(公告)号:CN110127711A
公开(公告)日:2019-08-16
申请号:CN201910543451.2
申请日:2019-06-21
Applicant: 济南大学
IPC: C01B33/24
Abstract: 本发明公开了一种制备高活性的纯β-C2S的方法,先按物质的量之比:CaCO3:SiO2:CaSO4·2H2O=1:1:(0.002-0.004)称量并混料,然后在压片机下压制成饼,在箱式炉中1200℃下保温240min,取出,于通风良好温度较低的空闲环境用鼓风机制冷。该方法制备的β-C2S,制备温度低,消耗电能少,简化了合成工艺,大幅度减少了煅烧次数,煅烧产物活性好,纯度高,有益于硅酸盐熟料矿物及单矿水化的科学研究。
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公开(公告)号:CN108609952A
公开(公告)日:2018-10-02
申请号:CN201810485288.4
申请日:2018-05-21
Applicant: 济南大学
IPC: C04B28/04 , C04B14/06 , C04B18/08 , C04B18/14 , C04B14/30 , C04B20/00 , G01N3/08 , G01N15/08 , G01N19/04
Abstract: 本发明公开了一种复合改性混凝土界面过渡区的方法,涉及建筑材料领域。该复合改性混凝土,其特征在于:按照如下重量份数称取原料:水泥100份;石子240-260份;砂150-170份;水35-45份;粉煤灰20-30份;硅灰3-12份;纳米材料0.5-2份;高效减水剂0.5-1.5份。该方法利用纳米材料和硅灰在颗粒级配和火山灰活性的协同,从而更好的吸收混凝土界面过渡区富集的氢氧化钙生成粘结力更好的C-S-H凝胶,同时优化的颗粒级配可以更好的填充界面过渡区的空隙中,从而有效的改善混凝土的界面过渡区。从案例证明,该复合改性方法可以有效的提高界面过渡区的粘结强度和密实界面过渡区,从而提高了混凝土的力学性能和抗氯离子渗透性能。
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公开(公告)号:CN108505673A
公开(公告)日:2018-09-07
申请号:CN201810289346.6
申请日:2018-04-03
Applicant: 济南大学
Abstract: 能够吸附有害物质的活性炭砌块及加工方法。其组成包括:空心圆球,所述的空心圆球具有6个平面,所述的平面之间的夹角为90°,所述的平面开有连接孔,所述的连接孔连接固定插套,所述的固定插套开有3个夹角为120°的插槽,所述的插槽的底部连接固定槽,所述的固定槽位于所述的插槽的一侧,所述的固定插套内插入圆杆,所述的圆杆连接3个夹角为120°的插杆,所述的插杆沿着所述的插槽插入、转动所述的圆杆、使所述的插杆进入所述的固定槽,所述的插杆固定连接冷轧带肋钢筋的首端。本发明用于活性炭砌块。
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公开(公告)号:CN105043955B
公开(公告)日:2018-06-26
申请号:CN201510303806.2
申请日:2015-06-04
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明提供了一种采用荧光染料测定防护剂在水泥基材料表面渗透深度及渗透量的方法,步骤包括:在防护剂中掺入满足测试量的荧光染料,将含有荧光染料和防护剂的混合物作用于一定龄期的水泥基材料表面,然后在水泥基材料的不同深度取样,对各试样进行荧光光谱检测,通过荧光强度、荧光染料和防护剂的比例得出荧光染料的渗透深度以及浓度分布,进而得出样品不同深度区间防护剂含量。本方法简单易行、测量周期短、成本低、适用范围广,可用于定量分析防护剂在不同渗透深度处的浓度和质量分布,可用于精确评价防护剂在水泥基材料表面的渗透性能,进而有效控制防护剂在水泥基材料中作用的发挥。
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公开(公告)号:CN106186759B
公开(公告)日:2018-01-09
申请号:CN201610530301.4
申请日:2016-07-07
Applicant: 济南大学
CPC classification number: Y02W30/94
Abstract: 本发明公开一种基于改性硅灰表面预吸附分散的纳米SiO2在水泥基材料中的应用方法,属于建筑材料技术领域,步骤包括:1)硅灰氨基化;2)氨基化硅灰表面预吸附分散纳米SiO2;3)氨基化硅灰表面预吸附分散的纳米SiO2在水泥基材料中应用。本发明借助于氨基化硅灰吸附预分散纳米SiO2,使纳米SiO2在水泥基体中较好分散,改善水泥基体的性能。先将硅灰表面氨基化处理,使硅灰表面带与纳米SiO2相反的电荷,为硅灰吸附预分散纳米SiO2提供理论支持。纳米SiO2与硅灰均为火山灰材料,均会与水泥水化产物氢氧化钙反应生成额外的水化硅酸钙凝胶,密实基体,故氨基化硅灰吸附预分散纳米SiO2的引入会改善水泥基体的性能。本实验具有操作简单,原料易得,可广泛应用于水泥混凝土工程领域。
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公开(公告)号:CN106082891A
公开(公告)日:2016-11-09
申请号:CN201610425586.5
申请日:2016-06-16
Applicant: 济南大学
IPC: C04B28/06 , C04B111/72
CPC classification number: C04B28/06 , C04B2111/72 , C04B2201/50 , C04B7/02 , C04B18/146 , C04B18/142 , C04B14/06 , C04B18/12 , C04B16/0633 , C04B24/24 , C04B22/10 , C04B22/0013 , C04B24/383
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。
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公开(公告)号:CN103951376A
公开(公告)日:2014-07-30
申请号:CN201410168554.2
申请日:2014-04-25
Applicant: 济南大学
IPC: C04B32/00
Abstract: 本发明公开了利用抛光废石粉碳化制备仿大理石建材,其原料主要是抛光废石粉,原料成分主要包括:CaCO3、SiO2、Ca(OH)2,水为固体颗粒物质量的3%~7%。本发明还公开了其制备方法,本发明以石粉厂抛光废石粉、CO2废气为主要原料,绿色无污染,制备方法简单,也不需要消耗大量的土地,保护和节约了土地,降低了能耗,节约了能源,减少了CO2的排放,减轻了环境污染,为抛光废石粉的综合利用开辟了一条有效的途径,具有很好的经济和社会效益。
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公开(公告)号:CN101915629A
公开(公告)日:2010-12-15
申请号:CN201010222206.0
申请日:2010-07-09
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明涉及一种检测技术领域的传感器元件,特别涉及一种抗冻型水泥基应力传感器元件,包括试块和一对电极,所述电极分别位于试块的上表面和下表面,所述的试块包括水泥基体和均匀地分布在水泥基体中的导电纤维;所述的水泥基体为硫铝酸钙水泥砂浆,所述导电纤维由短切聚丙烯烃碳纤维和碳纳米管组成。本发明的有益效果是:1.采用硫铝酸钙水泥作为水泥基体,其应用范围可拓展至冰点以下温度,抗冻性良好;2.除了掺加碳纤维作为功能体外,同时引入碳纳米管,传感器压容特性变化敏锐,数据稳定。
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