一种全再生混凝土骨料的纳米强化方法

    公开(公告)号:CN102060483A

    公开(公告)日:2011-05-18

    申请号:CN201010558423.7

    申请日:2010-11-25

    CPC classification number: Y02W30/95

    Abstract: 本方法属建筑废弃物综合利用与建筑材料生产技术领域。主要技术线路是,首先将再生粗骨料经纳米碳酸钙溶液浸泡30~60min进行骨料强化,强化后的骨料直接100%的替代天然粗骨料用于混凝土的拌合,这种将骨料的强化工艺与搅拌工艺相结合的思路,有效的减少了工序、节约了时间、降低了成本,适合于工程应用。本发明的主要特征在于改变搅拌工艺和引入纳米微粒,利用纳米材料颗粒细、渗透性强的特点填充再生骨料的微裂缝和开口孔隙,提高再生骨料本身的强度,通过二次搅拌工艺和引入纳米微粒改善和加强再生骨料与水泥石之间的界面强度,在不改变和易性的情况下,从而提高全再生骨料混凝土的强度和耐久性。其3天强度可以提高30%左右,28天强度大约可以提高20%。

    一种分体空调自动周期性启停控制装置

    公开(公告)号:CN105698345A

    公开(公告)日:2016-06-22

    申请号:CN201610230416.1

    申请日:2016-04-13

    Applicant: 浙江大学

    CPC classification number: F24F11/30

    Abstract: 本发明公开了一种分体空调自动周期性启停控制装置,包括插头、数显定时器开关模块和空调断电重启记忆模块,所述的插头与数显定时器开关模块连接,数显定时器开关模块和空调断电重启记忆模块并联后连接分体空调。该装置可外置于分体空调,用于周期性控制分体空调,且仅进行一次设置便可以令分体空调具有复杂的重复周期性开启功能。结构简单,体积小巧,可以用于居住建筑、农业建筑,建筑环境热负荷试验模拟及任何需要分体空调周期性开启的相关领域。

    一种木材阻燃剂及其制备方法和处理工艺

    公开(公告)号:CN102069519B

    公开(公告)日:2013-10-23

    申请号:CN201010558421.8

    申请日:2010-11-25

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种木材阻燃剂及其制备方法和处理工艺,它是由下述重量百分比的原料配制而成:二氧化硅溶胶40-60%,四水八硼酸钠5-20%,聚磷酸铵1~20%,碳酸盐1~20%,水0~53%,其制备方法为将各物质放入搅拌器,充分均匀混合后,即为阻燃剂。使用时将木材放入处理罐中抽真空,常温下注入阻燃剂,再对处理罐抽真空,最后排除真空即得阻燃木材。本发明利用八硼酸钠与二氧化硅溶胶等材料无毒环保、阻燃效率高、价格经济、来源广泛、配制简单的优点,通过复合之后获得良好的抗流失性能,可用于室内外装饰用木材和建筑木结构的阻燃保护。

    用于再生混凝土骨料的纳米改性剂的制备方法

    公开(公告)号:CN102153305A

    公开(公告)日:2011-08-17

    申请号:CN201010564144.1

    申请日:2010-11-30

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明涉及用于再生混凝土骨料的纳米改性剂的制备方法,包括以下步骤:采用碳化反应器生成纳米碳酸钙乳液,经脱水处理后形成含水率为40%~60%的纳米碳酸钙浆体;将纳米碳酸钙浆体与硅溶胶按重量比1~2混和搅拌5~10min,得用于再生混凝土骨料的纳米改性剂。本发明制备工艺简单,一方面可以渗入再生混凝土骨料的孔隙中,提高再生混凝土骨料的密实度和力学性能,另一方面可以在再生混凝土骨料表面成膜,显著降低再生混凝土骨料的吸水性能,同时纳米碳酸钙和硅溶胶也可以和水泥浆发生作用,从而大幅度增强再生混凝土骨料和水泥浆之间的粘结性能,达到明显提高再生混凝土力学性能和耐久性能的效果。

    一种CRTSII型板式无砟轨道CA砂浆的制备方法

    公开(公告)号:CN102070354A

    公开(公告)日:2011-05-25

    申请号:CN201010582125.1

    申请日:2010-12-10

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种CRTS II型板式无砟轨道CA砂浆的制备方法,包含以下步骤:(1)将水泥、细砂、膨胀剂和铝粉按比例混合制备得到CA砂浆干粉;(2)在水中依次加入聚羧酸高性能减水剂、消泡剂和硅溶胶,搅匀;加入CA砂浆干粉,搅匀;加入沥青乳液,搅拌均匀后即得到所述的CRTS II型板式无砟轨道CA砂浆。本发明的有益效果主要体现在:(1)可避免水泥颗粒对乳化沥青中乳化剂的竞争性吸附,防止CA砂浆中的乳化沥青破乳,出现泛浆现象;(2)可在保证流动性基础上,减少乳化沥青用量和用水量,在满足CA砂浆弹性模量基础上提高CA砂浆强度。

    水泥基材料用纳米改性剂的制备方法

    公开(公告)号:CN101234862A

    公开(公告)日:2008-08-06

    申请号:CN200810059546.9

    申请日:2008-01-31

    Applicant: 浙江大学

    CPC classification number: Y02W30/92 Y02W30/93

    Abstract: 本发明公开了水泥基材料用纳米改性剂的制备方法,包括以下步骤:首先采用碳化反应器生成纳米碳酸钙乳液,经脱水处理后形成含水率为40%~60%的纳米碳酸钙浆体;然后将矿粉与纳米碳酸钙浆体按重量比2~4混合,经过干燥,混磨1~2h。本发明制备工艺简单,制得的水泥基材料用纳米改性剂中不含包裹剂,将该纳米改性剂掺入水泥基材料中使用,可有效避免其对水泥基材料的分散性和力学性能的不利影响,由于纳米碳酸钙浆体和活性矿粉的复合叠加作用,解决了纳米碳酸钙浆体含水率高和掺入纳米碳酸钙后水泥基材料后期强度增长缓慢的问题,并进一步增强纳米碳酸钙的晶核和填充效果,提高混凝土力学性能和耐久性能。

    一种利用废弃纺织纤维制备调湿材料的方法及调湿材料

    公开(公告)号:CN118005975A

    公开(公告)日:2024-05-10

    申请号:CN202410126811.X

    申请日:2024-01-30

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明涉及一种废弃纺织纤维制备调湿材料的方法及调湿材料。属于废弃资源综合再利用及调湿材料技术领域。该调湿材料由废弃纺织纤维、高吸水性树脂和无机盐组成,制备步骤为:将1份废弃纺织纤维分散于5~10份溶解了纤维表面改性剂的水中,搅拌均匀后过滤、压制成板状,干燥;将不饱和键单体0.001~6份、引发剂0.001~0.05份、交联剂0.001~0.01份、无机盐1~5份、水5~25份搅拌均匀后在不低于40℃下反应2h,制备成高吸水性树脂的预聚体溶液;最后将预聚体溶液涂布于废弃纤维基板材中,并在50~80℃反应4~6h后干燥。本发明的调湿材料利用纺织工业固体废弃物作为基材,是低碳环保型调湿材料,成本低廉,制备工艺简单,调湿性能优异,可用于各类需湿度调节领域。

    一种利用生物质废料的高抗冻仿古青砖及其制备工艺

    公开(公告)号:CN111807862A

    公开(公告)日:2020-10-23

    申请号:CN202010676855.1

    申请日:2020-07-15

    Abstract: 本发明公开了一种利用生物质废料的高抗冻仿古青砖及其制备工艺,一种利用生物质废料的高抗冻仿古青砖,其制备原料包括粘土和生物质废料,其中,按重量份计,生物质废料的总掺量不掺过原料总量的6%,通过调节生物质造孔料的掺量和细度,从而制得有特定的平均微孔直径的青砖,使其具有较好的抗冻性。本发明提供的仿古青砖制备方法,原料包括就地取材的粘土,还可以利用当地的生物质废料,或木屑或稻谷壳,根据不同的仿古青砖性能要求,进行配合比调整,能够有效处理当地的生物质废料,变废为宝,保护环境。根据生物质废料的掺量和品种变化,可以控制最终得到青砖的微孔体系,得到不同的平均微孔的青砖,以达到不同的抗冻性能要求。

    一种陶粒轻集料结构混凝土及其制备方法

    公开(公告)号:CN104788050B

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201510046274.9

    申请日:2015-01-27

    Applicant: 浙江大学

    CPC classification number: Y02W30/91

    Abstract: 本发明提供一种可用于承重结构的陶粒轻集料结构混凝土,由以下原料制成:水泥340~382kg/m3,粉煤灰60~68kg/m3,高性能陶粒525~630kg/m3,普通河砂785~610kg/m3,减水剂3.2~3.6kg/m3,水130~140kg/m3;其中陶粒性能指标为堆积密度800kg/m3左右,筒压强度≥14.6MPa,1h吸水率约9.3%,该陶粒是由页岩和污泥混合并采用一定的工艺烧制而成,页岩的掺入使得陶粒具有较高的筒压强度,污泥的使用不仅降低了造价亦有利于环保。这种特殊陶粒制成的混凝土是一种强度高、热工性能好、工作性能及可泵性能够满足设计与施工要求的轻集料混凝土,其强度等级可达到LC40,密度等级达到1600,导热系数为0.65W/(m·K)。此混凝土用于自保温结构体系的承重结构,改善建筑热桥部分的保温性能,减少结露的出现。

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