一种利用铸造灰低温烧制的高强低密陶粒及其制备方法

    公开(公告)号:CN117800757B

    公开(公告)日:2025-04-18

    申请号:CN202311760804.7

    申请日:2023-12-20

    Abstract: 本发明涉及陶粒生产技术领域,尤其涉及一种利用铸造灰低温烧制的高强低密陶粒及其制备方法。按重量份数计,其制备原料包括:组分A 75~85份,组分B 15~25份;其中,所述组分A由以下重量百分含量的原料组成:93~98%铸造灰、1.5%~6%AC发泡剂、0.5~1.0%氧化剂;所述组分B由以下重量百分含量的原料组成:2~5%水玻璃、1%强碱、94~97%水。本发明通过使用AC发泡剂和氧化剂来降低以铸造灰作为原料低温烧制的陶粒密度,通过使用水玻璃和强碱激发材料的活性,从而得到高强度的陶粒,使制备的陶粒堆积密度为200~400kg/m3,筒压强度为3.0‑4.3Mpa,能够同时满足陶粒堆积密度低,筒压强度高的两个性能要求;以铸造灰为主要原料,所需原料价廉易得,有利于环境保护,又具有良好的社会和经济效益。

    一种石墨尾矿轻质保温建筑材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN119822866A

    公开(公告)日:2025-04-15

    申请号:CN202510157754.6

    申请日:2025-02-11

    Abstract: 本发明提供了一种石墨尾矿轻质保温建筑材料及其制备方法,涉及废物资源利用技术领域。本发明将纳米发泡剂进行机械发泡,得到预制泡沫;将石墨尾矿粉、水泥、水与减水剂混合,得到混合料;将所述混合料与预制泡沫混合,得到混凝土泡沫;将所述混凝土泡沫依次进行模具成型和固化养护,得到所述石墨尾矿轻质保温建筑材料。传统的加工工艺无法有效地将石墨尾矿纳入建筑材料中,尤其是在需要高强度和高稳定性的建筑材料中,本发明采用物理发泡技术,将石墨尾矿开发为高性能轻质保温建筑材料,所得轻质保温建筑材料具有优异的保温性能、低密度高强度和良好的抗火性能。本发明实现了石墨尾矿大量、绿色、高效、高质的消纳,并且本发明方法能耗低。

    一种煤矸石发泡保温建筑材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN119822751A

    公开(公告)日:2025-04-15

    申请号:CN202510152538.2

    申请日:2025-02-11

    Abstract: 本发明提供了一种煤矸石发泡保温建筑材料及其制备方法,涉及废物资源利用技术领域。本发明提供的煤矸石发泡保温建筑材料,制备原料包括水泥、煤矸石、水、减水剂和纳米发泡剂。本发明实现了煤矸石的再利用,提供了一种高效绿色的水泥基轻质保温材料,与传统建筑保温材料相比,具有以下优点:环保可持续:本发明利用废弃的材料,减少了对自然资源的消耗,并且有助于减少废弃物对环境造成的污染;优异的保温性能:利用泡沫混凝土获得的建筑材料具有优异的保温性能,能够有效隔热保温,提高建筑的能源利用效率;低密度高强度:本发明提供的建筑材料密度较低,但却具有足够的强度,能够满足建筑结构的要求,并且降低了建筑自身的负荷。

    一种环保轻质建筑材料
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119822733A

    公开(公告)日:2025-04-15

    申请号:CN202510042189.9

    申请日:2025-01-10

    Abstract: 本发明公开了一种环保轻质建筑材料,主要涉及硅酸盐水泥技术领域。与现有技术相比,本发明的环保轻质建筑材料包括硅酸盐水泥、珍珠岩、粉煤灰、纤维材料、发泡剂、聚乙烯醇、聚丙烯酰胺、水组分,所述纤维材料为海泡石纤维、硅酸铝纤维、木质纤维、改性木质纤维中的其中一种。本发明加入了纤维材料避免在材料干燥收缩不均导致的大孔隙和微裂缝等现象,减少了因水分分布不均导致的收缩差异,使材料内部湿度变化缓和,避免因水分急剧减少造成体积急剧收缩,有效抑制材料的收缩变形,从而提高材料的尺寸稳定性。

    一种微胶囊化SAP改性低碳泡沫地聚物及其制备方法

    公开(公告)号:CN119797819A

    公开(公告)日:2025-04-11

    申请号:CN202411769254.X

    申请日:2024-12-04

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明涉及新型无机非金属多孔材料技术领域,具体涉及一种微胶囊化SAP(高分子吸水性树脂)改性低碳泡沫地聚物及其制备方法。其特征在于采用有机相分离法制得纤维素衍生物类壁材包裹SAP的微胶囊,并将其加入泡沫地聚物浆料中混合均匀制得改性低碳泡沫地聚物。微胶囊包裹具有延迟SAP吸水‑释水过程的功效,解决了SAP在泡沫地聚物浆料未浇筑时即开始吸水而降低流动性,在浆料未固化时即开始释水而造成强度损失的问题。微胶囊化SAP改性可以提高泡沫地聚物的强度(同密度情况下)、化学耐久性、抗冻性,改善了泡沫地聚物的自收缩性,促进泡沫地聚物材料的发展与应用。

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