一种辅助胶凝材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116395997B

    公开(公告)日:2025-03-04

    申请号:CN202310448782.4

    申请日:2023-04-24

    Abstract: 本发明涉及市政工程及建筑材料技术领域,具体涉及一种辅助胶凝材料及其制备方法和应用。该辅助胶凝材料包括闪烧粘土和矿化再生微粉;闪烧粘土的制备方法包括将工程弃土经制浆、压滤后得泥饼,将泥饼依次进行湿法过滤、离心、干燥和粉磨,得粘土粉末,再将粘土粉末进行煅烧;矿化再生微粉的制备方法包括将再生微粉经半干法矿化再经干燥、粉磨得矿化再生微粉,其中半干法矿化的具体步骤包括:向平摊开的再生微粉表面喷洒氢氧化钠溶液进行润湿,然后置于相对湿度为80%RH~100%RH的环境中进行矿化。该辅助胶凝材料可以大比例替代普通硅酸盐水泥,且制备方法耗能低、用时短、效率高。

    一种利用废玻璃水热合成方沸石作为废水中重金属吸附材料的应用方法

    公开(公告)号:CN117282400A

    公开(公告)日:2023-12-26

    申请号:CN202311222344.2

    申请日:2023-09-20

    Abstract: 本发明涉及环境保护技术领域,具体涉及一种利用废玻璃水热合成方沸石作为废水中重金属吸附材料的应用方法,包括以下步骤:S1:在称量纸上称取定量的方沸石样品,并将其转移到一个烧杯中;S2:制备含有铅、镉和铜离子的应用溶液;S3:将烧杯放置在磁力搅拌器上,对溶液进行搅拌混合;S4:在搅拌过程中,使用微波辅助设备;S5:使用针筒过滤器吸取上层清液5mL,并将其转移到离心管中;S6:对离心管中的清液中重金属离子的浓度进行测定;S7:根据测定结果,计算方沸石对重金属离子的吸附率和吸附容量。本发明,不仅具有高效处理废水中重金属离子的能力,而且实现了废弃玻璃的资源化,减少了废弃物对环境的负面影响。

    一种利用废玻璃水热合成托贝莫来石的方法

    公开(公告)号:CN117209262A

    公开(公告)日:2023-12-12

    申请号:CN202311223350.X

    申请日:2023-09-20

    Abstract: 本发明涉及托贝莫来石合成技术领域,具体涉及一种利用废玻璃水热合成托贝莫来石的方法,包括以下步骤:将废玻璃固废进行破碎处理得到废玻璃碎块,破碎处理后对废玻璃碎块进行粉碎处理得到废玻璃粉体;将废玻璃粉体进行筛分,得到微米级玻璃粉;将微米级玻璃粉分散混合到氢氧化钠溶液中,使用高速搅拌器搅拌均匀,得到稳定的前驱体溶液;将前驱体溶液置于水热反应釜中进行水热反应;反应结束后,将反应浆料冷却至室温,然后将溶液进行抽滤洗涤过滤,滤除杂质;将滤除杂质后的反应浆料进行恒温晶化反应,得到托贝莫来石晶体。本发明的制备方法更加简化,有助于提高生产效率和降低制造成本。

    一种石墨烯改性聚苯胺涂料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN117659816A

    公开(公告)日:2024-03-08

    申请号:CN202311673972.2

    申请日:2023-12-06

    Abstract: 本发明涉及金属防腐涂层制备技术领域,公开了一种石墨烯改性聚苯胺涂料及其制备方法与应用,其中,制备方法包括步骤:采用电化学剥离的方法制备初始石墨烯分散液;对初始石墨烯分散液进行分级离心处理,得到分级后的石墨烯分散液;向所述分级后的石墨烯分散液中加入苯胺单体和磺基水杨酸,在冰水浴并搅拌的条件下逐滴加入氧化剂,原位合成石墨烯改性聚苯胺混合液;将石墨烯改性聚苯胺混合液与水性环氧树脂混合均匀后再加入固化剂,即制得石墨烯改性聚苯胺涂料。本发明通过实验验证了石墨烯改性对PANI涂层钝化能力的提升,实现了石墨烯改性聚苯胺涂料对金属基体的高效防护。

    一种地聚物基防裂型砂浆及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115368067A

    公开(公告)日:2022-11-22

    申请号:CN202211198785.9

    申请日:2022-09-29

    Abstract: 本发明属于无机砂浆材料技术领域,具体涉及一种地聚物基防裂型砂浆的制备方法。该地聚物基防裂型砂浆由固体原料和液体原料组成,固体原料包括特定配比的固废粉体原料、细骨料和增稠剂,液体原料包括特定用量的激发剂、减水剂和有机改性剂。该地聚物基防裂型砂浆不开裂、强度高,后期强度发展平稳,且不泛碱,解决了现有地聚物砂浆材料抑制开裂效果不理想或影响强度性能的问题,可广泛地用作无机材料的面层材料或者涂层材料,可广泛用于建筑、桥梁、道路等领域。并且其制备方法操作简单,易于大规模生产。

    废玻璃低温水热法制备托贝莫来石耐火材料的方法

    公开(公告)号:CN117185795A

    公开(公告)日:2023-12-08

    申请号:CN202311223184.3

    申请日:2023-09-20

    Abstract: 本发明涉及耐火材料技术领域,具体涉及废玻璃低温水热法制备托贝莫来石耐火材料的方法,包括以下步骤:S1:首先将废玻璃洗净,进行机械粉碎,并使用球磨机将其磨成40‑60μm范围的粉末;S2:在水热反应釜中加入微米级的玻璃粉和2‑6mol/L氢氧氧化溶液;S3:设置水热反应釜的反应条件,进行水热反应;S4:水热反应后,通过冷却、真空抽滤、洗涤和烘干,得到反应产物;S5:将得到的反应产品与适量的托贝莫来石样品混合后,放入马弗炉进行升温实验;S6:对冷却后的进行样品测定,评估其结构和性能;S7:计算得到托贝莫来石耐火材料的物理性能指标。本发明,实现了废玻璃的高效回收和转化,降低了环境影响和生产成本,具有显著的环境、经济和应用前景效益。

    一种辅助胶凝材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116395997A

    公开(公告)日:2023-07-07

    申请号:CN202310448782.4

    申请日:2023-04-24

    Abstract: 本发明涉及市政工程及建筑材料技术领域,具体涉及一种辅助胶凝材料及其制备方法和应用。该辅助胶凝材料包括闪烧粘土和矿化再生微粉;闪烧粘土的制备方法包括将工程弃土经制浆、压滤后得泥饼,将泥饼依次进行湿法过滤、离心、干燥和粉磨,得粘土粉末,再将粘土粉末进行煅烧;矿化再生微粉的制备方法包括将再生微粉经半干法矿化再经干燥、粉磨得矿化再生微粉,其中半干法矿化的具体步骤包括:向平摊开的再生微粉表面喷洒氢氧化钠溶液进行润湿,然后置于相对湿度为80%RH~100%RH的环境中进行矿化。该辅助胶凝材料可以大比例替代普通硅酸盐水泥,且制备方法耗能低、用时短、效率高。

    一种无水泥的垃圾焚烧炉渣基免烧砖及其制备方法

    公开(公告)号:CN113233821B

    公开(公告)日:2022-11-15

    申请号:CN202110352364.6

    申请日:2021-03-31

    Abstract: 本发明涉及垃圾焚烧炉渣资源化利用技术领域,具体公开一种无水泥的垃圾焚烧炉渣基免烧砖及其制备方法。所述无水泥的垃圾焚烧炉渣基免烧砖包括以下质量份数的成分:垃圾焚烧炉渣6‑8份,掺合料2‑4份和碱激发剂3‑5份,其制备方法包括:a、将所述垃圾焚烧炉渣粉磨后与掺合料和碱激发剂混合均匀,得到半干料;b、将所述半干料加入模具中压制成型,得到成型试块;c、对所述成型试块进行养护,得到所述免烧砖。本发明提供的无水泥的垃圾焚烧炉渣基免烧砖具有用料简单、成本低、使用强度高、重金属元素固化效果好不易浸出以及可以大规模推广使用的优势。

    一种无水泥的垃圾焚烧炉渣基免烧砖及其制备方法

    公开(公告)号:CN113233821A

    公开(公告)日:2021-08-10

    申请号:CN202110352364.6

    申请日:2021-03-31

    Abstract: 本发明涉及垃圾焚烧炉渣资源化利用技术领域,具体公开一种无水泥的垃圾焚烧炉渣基免烧砖及其制备方法。所述无水泥的垃圾焚烧炉渣基免烧砖包括以下质量份数的成分:垃圾焚烧炉渣6‑8份,掺合料2‑4份和碱激发剂3‑5份,其制备方法包括:a、将所述垃圾焚烧炉渣粉磨后与掺合料和碱激发剂混合均匀,得到半干料;b、将所述半干料加入模具中压制成型,得到成型试块;c、对所述成型试块进行养护,得到所述免烧砖。本发明提供的无水泥的垃圾焚烧炉渣基免烧砖具有用料简单、成本低、使用强度高、重金属元素固化效果好不易浸出以及可以大规模推广使用的优势。

    一种利用废玻璃水热合成纯相方沸石多孔材料的方法

    公开(公告)号:CN117049560A

    公开(公告)日:2023-11-14

    申请号:CN202311223342.5

    申请日:2023-09-20

    Abstract: 本发明涉及纯相方沸石多孔材料制备技术领域,具体涉及一种利用废玻璃水热合成纯相方沸石多孔材料的方法,包括以下步骤:S1:废玻璃粉体制备,通过机械粉碎和球磨方式将废玻璃转化为40‑60μm的玻璃粉;S2:前驱体溶液制备,将上述玻璃粉与NaOH水溶液按照特定比例混合,并搅拌均匀,形成前驱体溶液;S3:方沸石多孔材料的制备,将前驱体溶液进行水热反应,并经过过滤、洗涤和烘干处理处理,最终得到纯相方沸石多孔材料;所述的废玻璃为日常生活使用过程中产生的固体废弃物。本发明,通过简单的水热反应将废玻璃合成纯相方沸石,实现了矿物结构转变和性能的显著提升。

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