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公开(公告)号:CN119793403A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202510302048.6
申请日:2025-03-14
Applicant: 济南大学
IPC: B01J20/20 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F1/62 , C02F101/20
Abstract: 本发明涉及废水处理技术领域,具体公开一种重金属废水高效处理剂的制备方法及其应用。所述方法包括:(1)将矿石类工业固废粉末、水和制孔剂混匀形成湿混料,造粒后将得到的颗粒物烘干,然后进行煅烧处理,完成后得到吸附基体颗粒物。(2)将吸附基体颗粒物、焦炭粉、碱性物质、水混匀后进行水热反应,得到的固体物和液相分别备用。(3)将所述固体物进行微波处理得到前驱体。(4)将所述液相与前驱体、TEAH、硅酸钠饱和液和/或铝酸钠饱和液混匀后水热反应,完成后冷却至室温,分离出固体产物后洗涤至中性,干燥后即得。本发明不仅有效降低了处理剂的合成时间,而且得到的处理剂对废水中的重金属离子具有优异的去除能力。
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公开(公告)号:CN111732378B
公开(公告)日:2022-06-28
申请号:CN202010648831.5
申请日:2020-07-06
Applicant: 济南大学
IPC: C04B28/00 , B28B3/02 , C04B111/28
Abstract: 本发明属于建筑材料技术领域,具体涉及一种地质聚合物构件及其制备方法。所述构件组成为,硅铝原料58‑74份;激发剂4‑12份;无机固化剂3‑7份;添加剂0.2‑0.5份;水7‑20份。本发明的技术方案用水量较少,避免了过量水分的存在导致产品中孔隙的生成,提升了地质聚合物的强度等力学性能;本发明不需要额外添加纤维、树脂和聚乙烯醇等增强材料,充分利用原料的化学活性,尤其是无机固化剂的使用,仅通过各原料之间的配合以及用量配比,即可通过各组分的协调作用原位快速生成具有高聚合度、高致密性、高强度的地质聚合物构件,有效降低了经济成本,出厂时间大大缩短,无游离甲醛的释放,更加环保,且防火、耐高温性能更好,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN108947306A
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201810856480.X
申请日:2018-07-31
Applicant: 济南大学
IPC: C04B24/26
CPC classification number: C04B40/0042 , C04B14/305 , C04B18/08 , C04B14/104 , C04B24/04 , C04B24/2623 , C04B24/26
Abstract: 本发明公开了一种纳米氧化钛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:35‑65份纳米氧化钛、1‑5份纳米分散剂、20‑50份超细粉煤灰和3‑25份钙基膨润土;所述纳米分散剂为丙烯酸、聚乙烯醇或聚丙烯酸钠中的一种或多种。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。
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公开(公告)号:CN108929061A
公开(公告)日:2018-12-04
申请号:CN201810856630.7
申请日:2018-07-31
Applicant: 济南大学
IPC: C04B22/00
Abstract: 本发明公开了一种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:钙基膨润土5-40份、烧粘土10-60份、硼酸钠3-20份、超细废弃粘土砖粉10-70份。本发明的泛碱抑制剂通过离子交换作用、形成产物类沸石结构的吸附效应、微集料效应、填充效应可吸收碱激发水泥中加入的多余碱离子并减少有害孔数量和联通孔数量,具有良好的泛碱抑制效果。同时本发明的泛碱抑制剂可以提升碱激发水泥后期性能,且应用成本低,适于推广使用。
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公开(公告)号:CN108328999A
公开(公告)日:2018-07-27
申请号:CN201810481661.9
申请日:2018-05-18
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明属于建筑业和建筑材料领域,具体涉及一种补偿掺纳米SiO2收缩混凝土及其制备方法。该补偿掺纳米SiO2收缩混凝土,以胶凝材料、砂、碎石、减水剂、膨胀剂、水为原料制得,所述胶凝材料由水泥、矿粉、粉煤灰、纳米SiO2组成,粉煤灰与矿粉的总量占胶凝材料的45wt%;粉煤灰占胶凝材料的(15~30wt)%,矿粉占胶凝材料的(15~30)wt%,纳米SiO2占胶凝材料的1.0wt%;砂的用量为胶凝材料的(99~103)wt%,碎石的用量为胶凝材料的(150~156)wt%,减水剂的用量为胶凝材料的(1~2)wt%,膨胀剂用量为胶凝材料(0.3~0.5)wt%,水的用量为胶凝材料(28~30)wt%。
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公开(公告)号:CN108101581A
公开(公告)日:2018-06-01
申请号:CN201711455950.3
申请日:2017-12-28
Applicant: 济南大学
IPC: C04B41/50
Abstract: 本发明涉及一种修补用水泥基材料专用界面处理剂及其使用方法,主要应用于修补工程中新旧界面处理环节,是由硅溶胶、乙烯‑醋酸乙烯共聚物乳液、苯丙乳液、聚丙烯酸酯、纤维素醚和醇胺类改性剂组成。本发明主要原料为硅溶胶,产品成本低,且易渗透进入硅酸盐水泥混凝土基层材料,便于使新旧材料形成整体。本发明产品粘结性能好,耐水性能优异,相对于有机类界面剂耐热性能更好,适合在修补工程、自流平工程中使用,使修补材料流动度增加12mm,未处理拉伸粘结强度达到4.35MPa,热老化处理后粘结强度达到3.75MPa,浸水处理后拉伸粘结强度达到3.32MPa。
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公开(公告)号:CN107162460A
公开(公告)日:2017-09-15
申请号:CN201710318439.2
申请日:2017-05-08
Applicant: 济南大学
IPC: C04B24/10 , C04B103/22
CPC classification number: C04B40/0039 , C04B2103/22 , C04B22/0013 , C04B24/10 , C04B22/0006
Abstract: 本发明涉及建筑材料技术领域,特别涉及一种可以延长碱矿渣水泥凝结时间,加大初凝时间与终凝时间间隔的缓凝剂及其制备方法。该碱矿渣水泥缓凝剂,其特征在于:由如下重量百分比的原料组成:硼酸30‑50%、红糖15‑35%、超细矿渣粉15‑55%。本发明使用简单,仅根据碱矿渣水泥制作时的碱含量质量,掺量为碱质量的10%‑15%,占比碱矿渣水泥质量的2.0‑3.0%,因此成本较低;缓凝效果好,根据掺量不同,初凝时间可调节至2小时‑15小时,扩大初凝时间与终凝时间作业间隔,终凝时间可调整至10小时‑25小时;不影响早期强度与后期强度的增长与发挥;抑制碱矿渣水泥施工后的泛碱现象,该缓凝剂通过中和反应可吸收碱矿渣水泥中加入的多余碱,对施工后的建筑材料的泛碱现象有抑制作用。
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公开(公告)号:CN107162456A
公开(公告)日:2017-09-15
申请号:CN201710318440.5
申请日:2017-05-08
Applicant: 济南大学
IPC: C04B22/00
CPC classification number: C04B40/0039 , C04B14/047 , C04B18/146 , C04B18/08 , C04B18/141 , C04B22/0013
Abstract: 本发明涉及建筑材料技术领域,特别涉及一种可以抑制碱矿渣水泥泛碱,调节碱矿渣水泥性能的抑制剂及其制备方法。该碱矿渣水泥泛碱抑制剂,其特征在于:由如下质量百分比的原料组成:沸石10‑30%、硅灰10‑20%、粉煤灰20‑30%、硼酸5‑15%、超细矿渣粉5‑55%。本发明的碱矿渣水泥泛碱抑制剂,制作及使用简单,同时该泛碱抑制剂具有一定的缓凝效果,加入该泛碱抑制剂可提高碱矿渣水泥混凝土及砂浆的工作性能,提高施工后工程质量,可提高碱矿渣水泥混凝土的早期强度与后期强度15‑20%,大幅降低碱矿渣水泥混凝土泛碱概率,降低幅度高达80%,抑制碱矿渣水泥施工后的泛碱现象,对施工后的建筑材料的泛碱现象有抑制作用。
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公开(公告)号:CN105043955A
公开(公告)日:2015-11-11
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:CN104446058A
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201410661078.8
申请日:2014-11-19
Applicant: 济南大学
CPC classification number: Y02P40/121
Abstract: 本发明公开了一种低温煅烧熟料及其制品的二氧化碳矿化制备方法,熟料的主要原料是石灰石、砂岩、页岩、钢渣等,其主要成分是SiO2、Fe2O3、CaO、Al2O3为主。其率值取值范围是,KH=0.88-0.94,SM=1.7-2.7,IM=0.8-1.7,其煅烧温度为1200℃-1450℃,然后磨细添加5%石膏制成水泥。本发明还公开了其后期处理方法,以CO2废气为主要原料,碳化处理水泥制品,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。温度为1350℃下煅烧的水泥制品的抗压强度、吸水率、孔隙率及体积密度等性能优于1430℃的标准煅烧温度下的水泥制品。煅烧温度为1350℃的熟料试块的28天抗折强度最大为9.0MPa,比相同条件的标准温度水泥的抗折强度增长2.3%;煅烧温度为1350℃的熟料砂浆试块的3d抗压强度可达50.1MPa,28d抗压强度最大为76.5MPa。
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