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公开(公告)号:CN117944182A
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202410145989.9
申请日:2024-02-02
Applicant: 河北工业大学
IPC: B28C9/02 , B28C5/00 , B28C5/08 , B28C5/16 , B28C5/14 , B28C7/00 , B01F27/90 , B01F31/80 , B01F25/51
Abstract: 本发明涉及混凝土搅拌技术领域,尤其涉及一种应用超声技术的混凝土多级搅拌设备和方法,本发明提供的多级搅拌设备包括超声搅拌模块、立轴搅拌模块、卧轴搅拌模块、管道运输模块、固定装置和协调控制模块,通过泵送管道在超声反应仓中实现微米及纳米尺度材料的分散,通过第一桨叶的高速剪切实现水泥和细骨料的分散,通过第二桨叶实现粗骨料的分散。本发明提供的多级搅拌设备通过泵送方式解决了超声搅拌存在的超声范围有限和局部过热问题,通过立轴及卧轴搅拌模块的组合改善了搅拌低效区问题,针对混凝土不同尺度材料特点及搅拌过程中的混合物的运动规律,实现混凝土材料由宏观尺度到微观尺度的均匀分散。
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公开(公告)号:CN117164379A
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202311089970.9
申请日:2023-08-28
Applicant: 河北工业大学
IPC: C04B38/10 , C04B38/08 , C04B28/00 , C04B12/00 , C04B111/40
Abstract: 本发明涉及固废资源化利用技术领域,尤其涉及一种含碳纳米管改性空心微珠的轻质地聚物材料及其制备方法,该材料由粒状高炉矿渣、硅灰、碳纳米管改性粉煤灰空心微珠、水、水玻璃、氢氧化钠和泡沫组成,其中利用硅烷偶联剂将碳纳米管桥接到粉煤灰空心微珠壳表面,形成碳纳米管改性粉煤灰空心微珠的复合结构;针对泡沫在制备过程中容易破损的问题,本发明采用的搅拌叶片具有可上下翻动的功能,改进了浆料搅拌过程,叶片的构造使浆料产生向上的柔和扭矩力,这种边翻动边拌合的过程更有助于泡沫与浆料的混合,提高了泡沫在体系中的稳定性。
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公开(公告)号:CN113372072A
公开(公告)日:2021-09-10
申请号:CN202110883620.4
申请日:2021-08-03
Applicant: 河北工业大学
Abstract: 本发明公开了一种含SiO2气凝胶的3D打印保温混凝土及其制备方法。该混凝土包括如下组分:水泥、硅灰、石英砂、河沙、SiO2气凝胶、减水剂、水和亲水性表面活性剂。本发明利用亲水性表面活性剂对疏水性气凝胶进行改性来降低气凝胶的疏水性,在不改变气凝胶属性的前提下,提高疏水性气凝胶在水泥砂浆中掺量,同时保证混凝土的流动性,从而降低混凝土导热系数,提高混凝土保温效果。
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公开(公告)号:CN119707416A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202411890643.8
申请日:2024-12-20
Applicant: 河北工业大学
Abstract: 本发明涉及一种多元固废基高强保温混凝土及其制备方法,属于保温混凝土技术领域。为解决现有粉煤灰空心微珠对气凝胶导热系数的负面影响以及复合材料与基质凝胶材料相容性差的问题,本发明提供了一种多元固废基高强保温混凝土组分包括粒化高炉矿渣、钢渣、硅灰、二氧化硅疏水气凝胶‑多孔空心微珠、刻蚀废液和可再分散乳胶粉。本发明对粉煤灰空心微珠处刻蚀得到多孔空心微珠,减少了固相传热,降低了混凝土整体的导热性,使其具有良好的保温效果。本发明制备的二氧化硅疏水气凝胶‑多孔空心微珠与基体具有良好的相容性,能够在基体中均匀分散。本发明在提高多元固废基高强保温混凝土保温性能和抗压强度的同时,对刻蚀产生的废液进行了有效利用。
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公开(公告)号:CN119591366A
公开(公告)日:2025-03-11
申请号:CN202411786542.6
申请日:2024-12-06
Applicant: 河北工业大学
Abstract: 本发明涉及3D打印混凝土技术领域,尤其涉及一种低碳3D打印碱激发复合水泥砂浆及其制备方法,砂浆按重量份配比由以下组分组成:低钙粉煤灰400份~500份、粒化高炉矿渣300份~400份、普通硅酸盐水泥180份~220份、石英砂1400份~1600份、固体碳酸钠47.5份、固体柠檬酸盐10份、水359份~370份。制备方法包括:以碳酸钠、柠檬酸盐和水为原料制备碱激发剂,在常温下静置;按预设配比准备低钙粉煤灰、粒化高炉矿渣、硅酸盐水泥和石英砂并搅拌混合;加入静置后的碱激发剂继续搅拌,经慢速搅拌初步分散混合后快速搅拌混合,获得低碳3D打印碱激发复合水泥砂浆。本发明能够降低碳排放,并提高安全性。
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公开(公告)号:CN117230696A
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202311364685.3
申请日:2023-10-20
Applicant: 河北工业大学
IPC: E01D2/04 , E01D19/12 , E01D21/00 , E01D101/30 , E01D101/26
Abstract: 一种预制装配式U形钢‑混组合箱梁结构及施工方法,属于桥梁技术领域,包括预制轻质混凝土板和弧形钢箱梁,所述预制轻质混凝土板为多块,共同拼接成桥面板,预制轻质混凝土板的连接处预留钢筋,每相邻两个预制轻质混凝土板之间接缝处通过现浇高强混凝土固定连接,弧形钢箱梁为弧形钢板,弧形钢箱梁左右两端通过辊压加工有钢翼缘板,弧形钢箱梁通过钢翼缘板固定安装于桥面板底部,本发明研发目的是为了解决预制装配式混凝土梁建设成本过高、预制构件过重、栓钉布置过密导致群钉折减以及预制钢‑混组合梁焊缝过多的问题,预制弧形钢箱梁在钢厂辊压成型,降低预制装配式桥梁建设成本,加快预制箱梁制作速度,缩短桥梁建设周期。
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公开(公告)号:CN114772992B
公开(公告)日:2022-09-06
申请号:CN202210707671.6
申请日:2022-06-22
Applicant: 河北工业大学
IPC: C04B28/00 , C04B14/06 , C04B20/10 , C04B38/08 , C04B111/40
Abstract: 本发明公开了一种含改性气凝胶的轻质保温地质聚合物及其制备方法,按重量份计,含改性气凝胶的轻质保温地质聚合物包括粒状高炉矿渣9.5‑9.8份、硅灰0.92‑1.0份、水2.93‑3.30份、水玻璃2.2‑2.73份、NaOH为0.25‑0.38份、碳纳米管气凝胶0.3‑0.45份、硅烷偶联剂0.05‑0.07份。本发明采用上述一种含改性气凝胶的轻质保温地质聚合物,通过碳纳米管增强气凝胶,提高了气凝胶的抗压强度,同时使用表面活性剂对碳纳米管气凝胶改性为外亲内疏的状态,有利于碳纳米管气凝胶均匀地分散在地质聚合物,与地质聚合物之间的界面性能得到改善,黏结性能的提高使其与地质聚合物基结合紧密,是生产轻质保温地质聚合物的首选材料。
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公开(公告)号:CN114790096A
公开(公告)日:2022-07-26
申请号:CN202210468256.X
申请日:2022-04-29
Applicant: 河北工业大学 , 中国水电基础局有限公司
Abstract: 本发明涉及淤泥固化技术领域,尤其涉及一种废弃玻璃钢纤维加筋的固化淤泥块体及其制备方法,所述块体包括淤泥100份,地聚物胶凝材料15份,废弃玻璃钢纤维0‑0.7份;所述制备方法包括:根据配比称取定量的淤泥、废弃玻璃钢纤维、粉煤灰和矿渣;将原料放入搅拌装置,在低速状态下搅拌使得原料混合均匀;称取适量预先制备好的碱激发剂放入上述搅拌均匀的原料中并在高速状态下搅拌形成均质淤泥浆体;将所述淤泥浆体倒入模具并压实成致密状态以获得废弃玻璃钢纤维加筋的固化淤泥块体;将所述玻璃钢纤维加筋的固化淤泥块体连同模具在养护环境中放置3天后进行脱模并继续养护至设计龄期,所述养护环境的温度范围为19‑21℃,相对湿度不低于95%。
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公开(公告)号:CN119774973A
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202510003136.6
申请日:2025-01-02
Applicant: 河北工业大学
Abstract: 本发明涉及一种含铁尾矿的碱激发3D可打印混凝土及其制备方法,属于3D打印建筑材料技术领域。为解决现有3D可打印混凝土成本高的问题,本发明提供了含铁尾矿的碱激发3D可打印混凝土,组分包括铁尾矿粉、粉煤灰、矿粉、钢渣、细骨料和碱性激发剂,细骨料中含有0~20%的铁尾矿砂。本发明利用铁尾矿粉的火山灰活性,提高了混凝土强度,使其能够满足3D打印的要求。本发明通过优化组分配比获得了具有良好流动度的混凝土浆体,显著改善了其在3D打印过程中的可建造型和打印的精度,优化了3D打印建筑结构的整体性能。本发明能耗低、碳排放量低、技术操作可行性高。
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公开(公告)号:CN119505826A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411719597.5
申请日:2024-11-28
Applicant: 河北工业大学
Abstract: 本发明涉及一种三层核壳结构的复合相变材料及其制备方法,属于保温蓄能材料技术领域。为解决双层核壳结构的二氧化硅气凝胶复合相变材料易泄露且在混凝土基体中难以均匀分散的问题,本发明提供了一种三层核壳结构的复合相变材料,以多孔粉煤灰空心微珠为外层壳层,以二氧化硅气凝胶为中间壳层,以正十八烷烃相变材料为内核。本发明增大了相变材料的传热面积从而提高了热导率和蓄热放热速率。多孔粉煤灰空心微珠上孔径的临界应力体积分数大于正十八烷烃的临界应力体积分数,能够阻止相变材料泄漏,保持稳定的保温效果。本发明增加了复合相变材料的容重,使其能够均匀分散于混凝土中,通过增加掺入量能更好的发挥保温效果,降低混凝土的导热系数。
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