2 8 月 2013

L0101、稻壳混凝土水泥专利

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L0101、稻壳混凝土水泥专利
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1.[ 200510033273 ]- 用于高抗冲击水泥与混凝土的复合掺合料
一种用于高抗冲击水泥与混凝土的复合掺合料,由硅酸盐水泥熟料、高炉矿渣、粉煤灰、烧稻壳粉、石膏制成,其制备方法包括先将硅酸盐水泥、高炉矿渣、石膏分别破碎、烘干,粉磨至细度为80微米方孔筛筛余<1%、颗粒粒径为25~33微米;用这种掺合料与普通水泥配合可制成高抗冲击水泥和混凝土,可以达到不同工程的要求。  
2.[ 99127574 ]- 轻质隔热混凝土
轻质隔热混凝土,由以425↑[#]以上水泥、植物纤维为轻骨料、普通砂、钙基膨润土或建筑用水玻璃作为外加剂、水组成的混凝土来实现的,植物纤维包括稻壳、花生壳等原料,其特征在于: 配合比为(重量比)为0,本发明解决了容重小的轻质隔热混凝土强度低的缺陷,具有热物理性好、节能降耗显著,加工方便、能充分利用再生资源和减少环境污染的特点,非常适于农村小城镇的建设。
3.[ 96104816 ]- 稻壳水泥混凝土
混凝土是以稻壳为骨料、107建筑胶为增强剂的稻壳水泥混凝土保温材料。该材料原料来源丰富、价格便宜,施工方便,保温性能好、抗腐蚀能力强,它不同于以往轻混凝土之处,在于本混凝土的骨料不需要进行任何预处理,拌和好的混凝土也不需要加热烘烤,或机械加压成型。它与用砂石做骨料的混凝土具有完全相同的施工工艺。本混凝土可以加入钢筋或铁丝网做成预制块,从而大大提高其整体强度,也可用水泥砂浆进行粘接和填缝,因此是一种较便宜的室内外轻混凝土保温材料。
4.[ 200410026459 ]- 一种稻壳焚烧装置及其产出的纳米结构SiO2稻壳灰
一种稻壳焚烧装置及其产出的纳米结构SiO#-[2]稻壳灰,本焚烧装置包括有一个焚烧容器、容器底板上分布有许多小孔,容器内分布有热交换水管,通过调节热交换水管的分布密度来控制稻壳内的焚烧温度在600℃以下,能确保生产出来的稻壳灰为纳米结构SiO#-[2]稻壳灰,而且利用了焚烧过程所产生的热能,同时也解决了稻壳堆积体积受限制的问题;本发明的稻壳焚烧装置所产出的纳米结构SiO#-[2]稻壳灰包含有大量疏松地粘聚在一起的50nm左右的SiO#-[2]粒子和大量孔隙,SiO#-[2]的含量超过90%,具有超高火山灰活性,对普通混凝土和高强混凝土都具有强烈的增强作用,当用其替代水泥量为5~20%时,可提高高强混凝土抗压强度10MPa以上。
5.高活性稻壳灰混凝土的强度特性和孔结构研究
研究了高活性稻壳灰混凝土的强度特性和孔结构,结果表明,随着混凝土中稻壳灰掺量的增加,混凝土的强度明显提高,龄期为7d和28d获得较高的强度提高率。稻壳灰替代水泥掺入混凝土后,能明显的改善孔结构,孔隙明显细化,小于20nm的无害孔明显增多。混凝土中Ca(OH)2的减少和孔结构的改善是稻壳灰混凝土强度提高的主要原因。
6.活性稻壳灰对混凝土强度和耐久性能的影响
混凝土中掺加稻壳灰后强度提高,且高水胶比时强度提高率更大;同时,混凝土的抗盐酸溶液的侵蚀能力、抗碳化和抗渗性能也得到改善。其主要原因可归结为:稻壳灰的掺入降低了混凝土的实际水胶比,促进了水泥的水化,使混凝土中有更多的C—S—H凝胶生成,并减少了混凝土中羟钙石的数量,降低了混凝土细孔的平均尺寸,使得混凝土的结构更加密实。
7.稻壳更有价值的出路——制备混凝土顶级掺合料
将稻壳控制在600℃焚烧,所得的低温稻壳灰由纳米尺度的SiO2粒子(约50nm)疏松地粘聚而成。稻壳灰结构中除了以往报道过的微米尺度的蜂窝孔外,还含有大量由SiO2粒子非紧密粘聚而形成的纳米尺度孔隙(<50nm)。纳米尺度的SiO2粒子和纳米尺度的孔隙是低温稻壳灰具有巨大的比表面积和超高火山灰活性的根本原因。活性试验显示,低温稻壳灰火山灰活性超过造粒硅灰,对普通混凝土和高强混凝土都具有强烈的增强作用。当低温稻壳灰替代水泥量为10%—20%时,可提高高强混凝土抗压强度10Mpa以上。
8.能与硅灰媲美的矿物掺合料——低温稻壳灰
9.稻壳灰中的纳米SiO2及其在混凝土中的应用
纳米尺度的SiO2粒子和纳米尺度的大量孔隙使稻壳灰对混凝土具有强烈的增强改性作用。当低温稻壳灰替代水泥量为10%—20%时,可提高高强混凝土抗压强度10MPa以上。
10.用稻壳开发混凝土高活性掺合料
11.若干矿物掺合料对混凝土用水量的影响
对粒度、形状、结构各异的4种重要矿物掺合料——硅灰、稻壳灰、矿渣微粉、超细粉煤灰对混凝土用水量的影响进行了比较研究,分析了矿物掺合料需水性的影响因素,对各种矿物掺合料的减水作用进行了排序。
12.高强和超高强混凝土钢筋粘结强度的研究
13.超细粉煤灰与其它掺合料需水性的比较研究
14.纳米SiO2低温稻壳灰用于混凝土的研究
15.粉煤灰及其它矿物掺合料对新拌和硬化混凝土性能的影响
16.稻壳灰对高强超高强混凝土钢筋粘结强度的影响
17.低温焚烧稻壳灰的显微结构及其化学活性
18.几种重要掺合料对混凝土用水量的影响
19.稻壳新出路:制备混凝土用纳米SiO2
20.混凝土掺合料的现状与发展趋势
21.稻壳,稻壳灰在建筑上的应用
22.稻壳灰制备及在高强混凝土中应用
23.稻壳水泥混凝土保温材料
24.稻壳灰高强高性能混凝土掺合料
25.稻壳灰在喷射混凝土中的应用
26.碾压混凝土中的稻壳灰
27.掺稻壳灰碾压混凝土
28.[ 200510033273 ]- 用于高抗冲击水泥与混凝土的复合掺合料
一种用于高抗冲击水泥与混凝土的复合掺合料,由硅酸盐水泥熟料、高炉矿渣、粉煤灰、烧稻壳粉、石膏制成,其制备方法包括先将硅酸盐水泥、高炉矿渣、石膏分别破碎、烘干,粉磨至细度为80微米方孔筛筛余<1%、颗粒粒径为25~33微米;用这种掺合料与普通水泥配合可制成高抗冲击水泥和混凝土,可以达到不同工程的要求。  
29.[ 94113936 ]- 多功能纤维增强水泥巢式多边形墙板及制造方法
一种纤维增强水泥的巢式多边形墙板,其特征在于:(1)其内部为巢式多边形空腔内填充有填充材料,如膨胀珍珠岩,废矿棉,稻壳或其它难燃轻质材料.(2)其板面上带有横向电线槽,---------.
30.[ 87104417 ]- 稻壳灰生产彩色水泥的方法
一种稻壳灰生产彩色水泥。稻壳经过酸洗后,低温焙烧制备稻壳灰,这种稻壳灰SiO-[2]97.6%,比表面150m+[2]/g,具有活性大,活化度高,多孔等特性。将这种稻壳灰与生石灰混合,按水泥熟料的化学成分配制。为了加速水泥产物的生成,加入适量的添加剂、颜料,可制成各种色彩的彩色水泥。该彩色水泥使用方便,色彩匀称,附着力强,光照雨淋不退色,最适宜在产稻区的乡镇企业开发生产。
31.植物纤维增强水泥墙板的研制
木质纤维增强水泥墙板如水泥刨花板、木屑水泥板等作为一种新建筑材料已在建筑物内外墙中得到应用。这些年来,对农作物植物纤维如蔗渣、竹、麻、稻壳及稻麦秸杆纤维生产增强水泥墙板也展开了研制,获得成功。目前,植物纤维增强水泥墙板通常采用干法工艺即将这类纤维直接与水泥混合成成型材料,填入模板,成型成坯板、热压固化、5.稻草等废弃物和水泥相适性的研究
对稻草、稻壳、废纸及旧刨花与水泥的相适应性进行试验研究,同时对稻草选择不同标号水泥、不同种类的促凝剂及用量比较分析,结果表明:采用标号为42.5R普通硅酸盐水泥更适合进行水泥碎料板的生产,且经过添加5%~8%的CaCl2可促进水泥的水化。试验结果为稻草水泥碎料板的生产提供依据。
32.高活性稻壳灰的制备及其对水泥性能的影响
通过研究锻炼制度对稻壳灰火山灰活性的影响,提出了一种有效制备高活性稻壳灰的方法。采用这种方法,可以稳定地实现半工业化生产SiO2含量大于90%且主要为非晶态的白色多孔状稻壳灰,其火山灰活性很高。在稻壳灰的粉磨过程中,必须加大助磨剂,否则细颗粒的二次团聚会使稻壳灰的活性降低,在水泥中掺入不同比例的稻壳灰,可以大幅度地提高水泥胶砂强度,而且水胶比越大,强度提高率越大。
33.稻壳灰在小水泥厂的合理利用
34.稻壳灰作波特兰水泥的掺合料
35.国外稻壳灰水泥研究的新进展
36.掺稻壳灰水泥性能的研究
37.稻壳灰水泥和混凝土的研究
38.稻壳水泥混凝土
39.稻壳水泥混凝土保温材料
40.[ 200410026459 ]- 一种可产出纳米结构SiO 稻壳灰的稻壳焚烧装置
41.[ 200410026459 ]- 一种可产出纳米结构SiO 稻壳灰的稻壳焚烧装置
42.稻壳粉对C30混凝土性能影响的试验研究
43.2007.07.03.

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