CN106946509B - 碱激发粉煤灰/矿渣泡沫混凝土及其制备方法 - Google Patents

碱激发粉煤灰/矿渣泡沫混凝土及其制备方法 Download PDF

Info

Publication number
CN106946509B
CN106946509B CN201710183061.XA CN201710183061A CN106946509B CN 106946509 B CN106946509 B CN 106946509B CN 201710183061 A CN201710183061 A CN 201710183061A CN 106946509 B CN106946509 B CN 106946509B
Authority
CN
China
Prior art keywords
alkali
slag
flyash
activated carbonatite
foam
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN201710183061.XA
Other languages
English (en)
Other versions
CN106946509A (zh
Inventor
马玉玮
赵德霞
王桂生
胡捷
傅继阳
刘爱荣
吴玖荣
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Guangzhou University
Original Assignee
Guangzhou University
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Guangzhou University filed Critical Guangzhou University
Priority to CN201710183061.XA priority Critical patent/CN106946509B/zh
Publication of CN106946509A publication Critical patent/CN106946509A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN106946509B publication Critical patent/CN106946509B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B28/00Compositions of mortars, concrete or artificial stone, containing inorganic binders or the reaction product of an inorganic and an organic binder, e.g. polycarboxylate cements
    • C04B28/006Compositions of mortars, concrete or artificial stone, containing inorganic binders or the reaction product of an inorganic and an organic binder, e.g. polycarboxylate cements containing mineral polymers, e.g. geopolymers of the Davidovits type
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B2111/00Mortars, concrete or artificial stone or mixtures to prepare them, characterised by specific function, property or use
    • C04B2111/00017Aspects relating to the protection of the environment
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B2201/00Mortars, concrete or artificial stone characterised by specific physical values
    • C04B2201/20Mortars, concrete or artificial stone characterised by specific physical values for the density
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B2201/00Mortars, concrete or artificial stone characterised by specific physical values
    • C04B2201/30Mortars, concrete or artificial stone characterised by specific physical values for heat transfer properties such as thermal insulation values, e.g. R-values
    • C04B2201/32Mortars, concrete or artificial stone characterised by specific physical values for heat transfer properties such as thermal insulation values, e.g. R-values for the thermal conductivity, e.g. K-factors
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B2201/00Mortars, concrete or artificial stone characterised by specific physical values
    • C04B2201/50Mortars, concrete or artificial stone characterised by specific physical values for the mechanical strength

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Ceramic Engineering (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Curing Cements, Concrete, And Artificial Stone (AREA)

Abstract

本发明公开一种碱激发粉煤灰/矿渣泡沫混凝土及其制备方法。该泡沫混凝土其组分按生产1m3混凝土的体积百分比如下:粉煤灰4.6%~10.8%;矿渣4.6%~13.5%;碱激发剂17.4%~20.5%;泡沫60.3%~75.9%。本发明的产物主要是由AlO4和SiO4四面体结构单元组成的三维立体网状结构的铝硅酸聚合物与含铝的水化硅酸钙凝胶共同组成的凝胶体系。本发明有效利用工业固体废弃物,降低约80%的二氧化碳排放量;且绿色环保、轻质、导热系数小。该混凝土在标准养护28d测得的干体积密度为300~700kg/m3,导热系数为0.08~0.15W/(m·K)。该混凝土属于轻质保温泡沫混凝土建筑材料。

Description

碱激发粉煤灰/矿渣泡沫混凝土及其制备方法
技术领域
本发明涉及一种建筑保温材料及其制备方法,特别涉及一种碱激发粉煤灰/矿渣泡沫混凝土及其制备方法。
背景技术
能源短缺与全球气候变暖是目前全人类所面临的重大问题,根据英国BP公司发布的“世界能源统计年鉴”数据显示,我国一次能源消费量从2006年的1764Mtoe(百万吨油当量)跃升至2014年的2972Mtoe,增幅达到68%。在所有能耗中,建筑能耗占我国一次能源总能耗的33%,占有相当大的比例。在所有的建筑能耗中,采暖、空调能耗约占我国建筑总能耗的60~70%,是纬度相近的发达国家的2~3倍,这是由于我国建筑围护结构保温隔热性能差,采暖/制冷用能的2/3全部白白跑掉,形成了具大的能源浪费。因此,减少建筑围护结构的能耗,开发节能、利废的轻质保温隔热材料,大力推广使用节能建筑材料与技术,对于节约能耗、降低二氧化碳排放,对于建设节约型、环境友好型社会具有极其重要的意义。
随着建筑节能法规的颁布与执行,泡沫混凝土凭借其高流态、轻质、隔热保温,防火、隔声、抗震及耐久性好等优异性能引起了越来越多的重视。以无机材料为基体的泡沫混凝土具有良好的阻燃、耐高温性能,避免了如有机类保温材料存在的火灾等安全隐患。然而,传统的以硅酸盐水泥为基体材料的泡沫混凝土存在以下缺点:(1)由于体系中存在较多气泡孔,水灰比较大(0.6左右),造成其强度偏低,早期容易塌膜;(2)所用胶凝材料及添加剂(早强剂、减水剂等)能耗高且价格贵;(3)导热系数较高,通常密度为500~700kg/m3的泡沫混凝土导热系数一般在0.120~0.180W/(m·K)。因此,亟需寻求一种可用于制备泡沫混凝土的新型的胶凝材料,不仅可以解决泡沫混凝土早期强度低、易塌膜、开裂等问题,同时材料来源广、价格低、绿色环保。
发明内容
为了克服现有技术的缺点与不足,本发明的首要目的在于提供一种碱激发粉煤灰/矿渣泡沫混凝土。本发明有效利用工业固体废弃物、解决已有泡沫混凝土耗能较高、容重较大、导热系数较高的问题。该混凝土属于轻质保温泡沫混凝土建筑材料。
本发明的另一目的在于提供上述碱激发粉煤灰/矿渣泡沫混凝土的制备方法。
本发明的目的通过下述技术方案实现:
一种碱激发粉煤灰/矿渣泡沫混凝土,其组分按生产1m3混凝土的体积百分比如下:
优选的,其组分按生产1m3混凝土的体积百分比如下:
更优选的,其组分按生产1m3混凝土的体积百分比如下:
所述的粉煤灰为Ⅰ级粉煤灰(依据GB/T 1596-2005)。
所述的矿渣为S105级矿渣(依据GB/T 18046-2000)。
所述的碱激发剂为氢氧化钠和水玻璃的混合,模数为0.8~1.6,水灰比为0.30~0.60;其中,模数优选为1.0~1.5,水灰比优选为0.4~0.45。
所述的泡沫是由动物蛋白发泡剂或植物蛋白发泡剂制得。
一种碱激发粉煤灰/矿渣泡沫混凝土的制备方法,包括如下步骤:
(1)制备料浆:首先,将粉煤灰、矿渣按照配合比搅拌均匀;其次,按比例加入碱激发剂搅拌制备成料浆;
(2)制备泡沫:在制备料浆的同时,将发泡剂与水按1:30~1:50的比例稀释,发泡,制备密实而稳定的泡沫;
(3)制备加泡料浆:根据密度设计要求,称取步骤(2)中制得的泡沫的密度,根据所需体积量加入相应质量的泡沫,先慢搅,再快搅至泡沫均匀分散于料浆中,制成新拌浆体;
(4)成型养护:将步骤(3)中制得的新拌浆体注模成型,养护1d后拆模,制得碱激发粉煤灰/矿渣泡沫混凝土制品。
所述的泡沫混凝土制品在标准养护28d测得的干体积密度为300~700kg/m3,导热系数为0.08~0.15W/(m·K)。
本发明的机理是:碱激发粉煤灰/矿渣复合体系的反应机制与普通水泥混凝土不同,反应生成的产物主要是由AlO4和SiO4四面体结构单元组成的三维立体网状结构的铝硅酸聚合物(图1)与含铝的水化硅酸钙凝胶共同组成的凝胶体系。该反应产物相比于普通硅酸盐水泥的反应产物(水化硅酸钙)具有更稳定的结构,表现出更高的力学性能及耐酸碱腐蚀性。本发明利用地质聚合物的优异特性,应用于泡沫混凝土制造中,基于碱激发体系的浆体可在短时间内产生较高的强度,给体系提供足够的支撑力,避免样品塌膜的发生;同时,采用水玻璃作为碱性激发剂的新拌浆体相比与普通水泥具有较大的粘度,能更好地将气泡束缚在浆体内部,形成密闭均匀的气孔,使得泡沫混凝土具有更好的隔热/保温性能。
本发明相对于现有技术,具有如下的优点及效果:
(1)本发明的碱激发粉煤灰/矿渣复合体系的反应机制与普通水泥混凝土不同,反应生成的产物也不同。本发明的产物主要是由AlO4和SiO4四面体结构单元组成的三维立体网状结构的铝硅酸聚合物与含铝的水化硅酸钙凝胶共同组成的凝胶体系。
(2)本发明以地质聚合物为主要胶凝材料,采用物理发泡的方法制备一种新型无机的地质聚合物泡沫混凝土。具有绿色环保、轻质、导热系数小的特点。
(3)本发明的碱激发粉煤灰/矿渣泡沫混凝土是一种绿色环保型建筑节能、保温材料。相比传统的水泥基泡沫混凝土,其能有效利用工业固体废弃物,可降低约80%的二氧化碳排放量。
(4)本发明首次将碱激发粉煤灰基地质聚合物与矿渣结合制备泡沫混凝土,制备出干体积密度为300~700kg/m3,导热系数为0.08~0.15W/(m·K)的新型无机粉煤灰基地质聚合物泡沫混凝土。
干体积密度为640kg/m3的粉煤灰基地质聚合物泡沫混凝土其28d抗压强度为2.96MPa,导热系数仅为0.1309W/(m·K),比泡沫混凝土国家行业标准JG/T266-2011对A06级泡沫混凝土导热系数的要求值(≤0.14W/(mK))小。
干体积密度为587kg/m3的粉煤灰基地质聚合物泡沫混凝土,导热系数仅为0.1183W/(m·K),比泡沫混凝土国家行业标JG/T266-2011对A06级泡沫混凝土导热系数的要求值(≤0.14W/(m·K))小很多。
附图说明
图1是碱激发低钙粉煤灰产物分子结构;其中,(a)不同Si:Al比结构单元;(b)聚合后网络结构。
图2是本发明的工艺流程图。
图3是实验结果与泡沫混凝土国家行业标准JG/T266-2011对比图。
图4是实施例1测试样品。
图5是粉煤灰电镜图像。
图6是矿渣电镜图像。
图7是粉煤灰、矿渣粒度分布。
具体实施方式
下面结合实施例及附图对本发明作进一步详细的描述,但本发明的实施方式不限于此。
实施例中所用的原料除另有说明外,均为建筑行业通用材料,并可通过商业渠道购得。
本发明的工艺流程图如图2所示。本发明的实验结果与泡沫混凝土国家行业标准JG/T266-2011对比图如图3所示。
实施例中所用材料信息如下:
表1用X荧光光谱仪(XRF)分析粉煤灰和矿渣的化学成分(%)
原材料 SiO<sub>2</sub> Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> CaO MgO SO<sub>3</sub> Na<sub>2</sub>O K<sub>2</sub>O 其他 烧失量 活性
粉煤灰 49.04 33.89 5.40 5.17 1.02 0.72 0.31 1.21 1.30 4.19 74.60
矿渣 34.22 15.37 0.46 36.40 9.08 1.97 0.33 0.35 1.10 0.92 99.40
粉煤灰电镜图像如图5所示,矿渣电镜图像如图6所示,粉煤灰、矿渣粒度分布如图7所示。
发泡剂为植物源复合型发泡剂,以热带植物为最初原料,精馏C8~C12脂肪酸,经加氢-乙氧基化-磺化-中和等反应步骤,最终形成无色至微黄色粘稠液体,PH值为6.5~7.5之间。碱激发剂为水玻璃、氢氧化钠与蒸馏水混合而成。水玻璃为工业纯(广东佛山),其中SiO2和Na2O的含量分别为28.2%和12.2%;氢氧化钠为分析纯(广州文睿)。
实施例1
一种碱激发粉煤灰/矿渣泡沫混凝土,其组分和体积百分比如下:
粉煤灰:10.77%,矿渣:4.62%,碱激发剂:18.11%,泡沫:66.50%。
其中,碱激发剂为氢氧化钠和水玻璃的混合物。氢氧化钠掺量为7.68g;水玻璃掺量为82.36g,碱激发剂的模数为1.5;水/灰体的质量比为0.4。
制备方法:首先,将粉煤灰、矿渣倒入搅拌机中搅拌均匀;其次,按比例加入碱激发剂搅拌制备成料浆;同时,将发泡剂与水按1:30的比例稀释,并调节真空发泡机,采用物理方法发泡,制备密实而稳定的泡沫;称取所需体积量的泡沫加入,先慢搅3′,再快搅30″至泡沫均匀分散于料浆中,制成新拌浆体;最后,将料浆注模成型,养护1d后拆模,标准养护28d制得碱激发粉煤灰/矿渣泡沫混凝土制品,测干体积密度、导热系数。
检测结果:干体积密度396kg/m3,抗压强度为0.52MPa,导热系数0.09324W/(m·K)。
本实施例得到的混凝土制品如图4所示,从样品表面可以看出,气孔的大小比较均匀、致密,泡沫与浆体结合的比较好。
实施例2
一种碱激发粉煤灰/矿渣泡沫混凝土,其组分和体积百分比如下:
粉煤灰:10.77%,矿渣:4.62%,碱激发剂:19.93%,泡沫:64.68%。
其中,碱激发剂为氢氧化钠和水玻璃的混合物。氢氧化钠掺量为7.68g;水玻璃掺量为82.36g,碱激发剂的模数为1.5;水/灰体的质量比为0.45。
制备方法:首先,将粉煤灰、矿渣倒入搅拌机中搅拌均匀;其次,按比例加入碱激发剂搅拌制备成料浆;同时,将发泡剂与水按1:30的比例稀释,并调节真空发泡机,采用物理方法发泡,制备密实而稳定的泡沫;称取所需体积量的泡沫加入,先慢搅3′,再快搅30″至泡沫均匀分散于料浆中,制成新拌浆体;最后,将料浆注模成型,养护1d后拆模,标准养护28d制得碱激发粉煤灰/矿渣泡沫混凝土制品,测干体积密度、导热系数。
检测结果:干体积密度409kg/m3,抗压强度为0.60MPa,导热系数0.09787W/(m·K)。
实施例3
一种碱激发粉煤灰/矿渣泡沫混凝土,其组分和体积百分比如下:
粉煤灰:4.62%,矿渣:10.77%,碱激发剂:18.11%,泡沫:66.50%。
其中,碱激发剂为氢氧化钠和水玻璃的混合物。氢氧化钠掺量为7.68g;水玻璃掺量为82.36g,碱激发剂的模数为1.5;水/灰体的质量比为0.4。
制备方法:首先,将粉煤灰、矿渣倒入搅拌机中搅拌均匀;其次,按比例加入碱激发剂搅拌制备成料浆;同时,将发泡剂与水按1:30的比例稀释,并调节真空发泡机,采用物理方法发泡,制备密实而稳定的泡沫;称取所需体积量的泡沫加入,先慢搅3′,再快搅30″至泡沫均匀分散于料浆中,制成新拌浆体;最后,将料浆注模成型,养护1d后拆模,标准养护28d制得碱激发粉煤灰/矿渣泡沫混凝土制品,测干体积密度、导热系数。
检测结果:干体积密度419kg/m3,抗压强度为0.63MPa,导热系数0.09147W/(m·K)。
实施例4
一种碱激发粉煤灰/矿渣泡沫混凝土,其组分和体积百分比如下:
粉煤灰:4.62%,矿渣:10.77%,碱激发剂:17.41%,泡沫:67.20%。
其中,碱激发剂为氢氧化钠和水玻璃的混合物。氢氧化钠掺量为12g;水玻璃掺量为54.91g,碱激发剂的模数为1.0;水/灰体的质量比为0.4。
制备方法:首先,将粉煤灰、矿渣倒入搅拌机中搅拌均匀;其次,按比例加入碱激发剂搅拌制备成料浆;同时,将发泡剂与水按1:30的比例稀释,并调节真空发泡机,采用物理方法发泡,制备密实而稳定的泡沫;称取所需体积量的泡沫加入,先慢搅3′,再快搅30″至泡沫均匀分散于料浆中,制成新拌浆体;最后,将料浆注模成型,养护1d后拆模,标准养护28d制得碱激发粉煤灰/矿渣泡沫混凝土制品,测干体积密度、导热系数。
检测结果:干体积密度649kg/m3,抗压强度为3.26MPa,导热系数0.1388W/(m·K)。
实施例5
一种碱激发粉煤灰/矿渣泡沫混凝土,其组分和体积百分比如下:
粉煤灰:5.80%,矿渣:13.46%,碱激发剂:18.18%,泡沫:62.56%。
其中,碱激发剂为氢氧化钠和水玻璃的混合物。氢氧化钠掺量为15g;水玻璃掺量为68.63g,碱激发剂的模数为1.0;水/灰体的质量比为0.4。
制备方法:首先,将粉煤灰、矿渣倒入搅拌机中搅拌均匀;其次,按比例加入碱激发剂搅拌制备成料浆;同时,将发泡剂与水按1:30的比例稀释,并调节真空发泡机,采用物理方法发泡,制备密实而稳定的泡沫;称取所需体积量的泡沫加入,先慢搅3′,再快搅30″至泡沫均匀分散于料浆中,制成新拌浆体;最后,将料浆注模成型,养护1d后拆模,标准养护28d制得碱激发粉煤灰/矿渣泡沫混凝土制品,测干体积密度、导热系数。
检测结果:干体积密度640kg/m3,抗压强度为2.96MPa,导热系数0.1309W/(m·K)。
实施例6
一种碱激发粉煤灰/矿渣泡沫混凝土,其组分和体积百分比如下:
粉煤灰:5.80%,矿渣:13.46%,碱激发剂:20.45%,泡沫:60.29%。
其中,碱激发剂为氢氧化钠和水玻璃的混合物。氢氧化钠掺量为12g;水玻璃掺量为54.91g,碱激发剂的模数为1.0;水/灰体的质量比为0.45。
制备方法:首先,将粉煤灰、矿渣倒入搅拌机中搅拌均匀;其次,按比例加入碱激发剂搅拌制备成料浆;同时,将发泡剂与水按1:30的比例稀释,并调节真空发泡机,采用物理方法发泡,制备密实而稳定的泡沫;称取所需体积量的泡沫加入,先慢搅3′,再快搅30″至泡沫均匀分散于料浆中,制成新拌浆体;最后,将料浆注模成型,养护1d后拆模,标准养护28d制得碱激发粉煤灰/矿渣泡沫混凝土制品,测干体积密度、导热系数。
检测结果:干体积密度587kg/m3,抗压强度为2.11MPa,导热系数0.1183W/(m·K)。
表2实施例1~6制备的碱激发粉煤灰/矿渣泡沫混凝土的检测结果
上述实施例为本发明较佳的实施方式,但本发明的实施方式并不受上述实施例的限制,其他的任何未背离本发明的精神实质与原理下所作的改变、修饰、替代、组合、简化,均应为等效的置换方式,都包含在本发明的保护范围之内。

Claims (8)

1.一种碱激发粉煤灰/矿渣泡沫混凝土的制备方法,其特征在于:包括如下步骤:
(1)制备料浆:首先,将粉煤灰、矿渣按照配合比搅拌均匀;其次,按比例加入碱激发剂搅拌制备成料浆;所述的粉煤灰为Ⅰ级粉煤灰;所述的矿渣为S105级矿渣;所述的碱激发剂为氢氧化钠和水玻璃的混合,模数为0.8~1.6,水灰比为0.30~0.60;
(2)制备泡沫:在制备料浆的同时,将发泡剂与水按1:30~1:50的比例稀释,发泡,制备密实而稳定的泡沫;所述的发泡剂为植物源复合型发泡剂,以热带植物为最初原料,精馏C8~C12脂肪酸,经加氢-乙氧基化-磺化-中和反应步骤,最终形成无色至微黄色粘稠液体,PH值为6.5~7.5之间;
(3)制备加泡料浆:根据密度设计要求,称取步骤(2)中制得的泡沫的密度,根据所需体积量加入相应质量的泡沫,先慢搅,再快搅至泡沫均匀分散于料浆中,制成新拌浆体;
(4)成型养护:将步骤(3)中制得的新拌浆体注模成型,养护1d后拆模,制得碱激发粉煤灰/矿渣泡沫混凝土制品;
按生产1m3碱激发粉煤灰/矿渣泡沫混凝土所用组分的体积百分比如下:
所述的碱激发粉煤灰/矿渣泡沫混凝土制品在标准养护28d测得的干体积密度为300~700kg/m3,导热系数为0.08~0.15W/(m·K)。
2.根据权利要求1所述的碱激发粉煤灰/矿渣泡沫混凝土的制备方法,其特征在于:按生产1m3碱激发粉煤灰/矿渣泡沫混凝土所用组分的体积百分比如下:
3.根据权利要求1所述的碱激发粉煤灰/矿渣泡沫混凝土的制备方法,其特征在于:按生产1m3碱激发粉煤灰/矿渣泡沫混凝土所用组分的体积百分比如下:
4.根据权利要求1~3任一项所述的碱激发粉煤灰/矿渣泡沫混凝土的制备方法,其特征在于:
所述的碱激发剂的模数为1.0~1.5,水灰比为0.4~0.45。
5.根据权利要求1~3任一项所述的碱激发粉煤灰/矿渣泡沫混凝土的制备方法,其特征在于:
所述的碱激发粉煤灰/矿渣泡沫混凝土制品在标准养护28d测得的干体积密度为649kg/m3,导热系数为0.1388W/(m·K)。
6.根据权利要求1~3任一项所述的碱激发粉煤灰/矿渣泡沫混凝土的制备方法,其特征在于:
所述的碱激发粉煤灰/矿渣泡沫混凝土制品在标准养护28d测得的干体积密度为640kg/m3,导热系数为0.1309W/(m·K)。
7.根据权利要求1~3任一项所述的碱激发粉煤灰/矿渣泡沫混凝土的制备方法,其特征在于:
所述的碱激发粉煤灰/矿渣泡沫混凝土制品在标准养护28d测得的干体积密度为587kg/m3,导热系数为0.1183W/(m·K)。
8.一种碱激发粉煤灰/矿渣泡沫混凝土,其特征在于:通过权利要求1~7任一项所述的制备方法制备得到。
CN201710183061.XA 2017-03-24 2017-03-24 碱激发粉煤灰/矿渣泡沫混凝土及其制备方法 Active CN106946509B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201710183061.XA CN106946509B (zh) 2017-03-24 2017-03-24 碱激发粉煤灰/矿渣泡沫混凝土及其制备方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201710183061.XA CN106946509B (zh) 2017-03-24 2017-03-24 碱激发粉煤灰/矿渣泡沫混凝土及其制备方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN106946509A CN106946509A (zh) 2017-07-14
CN106946509B true CN106946509B (zh) 2019-06-25

Family

ID=59472902

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201710183061.XA Active CN106946509B (zh) 2017-03-24 2017-03-24 碱激发粉煤灰/矿渣泡沫混凝土及其制备方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN106946509B (zh)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2802651C1 (ru) * 2023-04-05 2023-08-30 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова" Сырьевая смесь на основе золошлаковых отходов для получения геополимерного материала с низкой плотностью

Families Citing this family (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107673666A (zh) * 2017-09-28 2018-02-09 华南理工大学 一种碱激发矿渣/粉煤灰钢筋表面防腐涂层及其制备方法
CN108358519B (zh) * 2018-01-31 2020-07-31 广州大学 一种具备压敏特性的碱激发粉煤灰矿渣导电混凝土及其制备方法
CN108275953A (zh) * 2018-03-01 2018-07-13 东北大学 一种利用高炉矿渣制备的外墙泡沫保温材料及其制备方法
CN110698223B (zh) * 2018-07-09 2022-06-07 中国民航科学技术研究院 一种自强度梯度泡沫混凝土材料及其制备方法
CN109437966B (zh) * 2018-12-19 2020-12-08 中国地质大学(武汉) 一种基于预制泡沫孔结构特征的泡沫混凝土及其制备方法
CN112062533B (zh) * 2020-08-07 2022-08-05 扬州大学 一种碱激发再生微粉泡沫混凝土及其制备方法
CN113264719A (zh) * 2021-06-11 2021-08-17 扬州工业职业技术学院 一种道路用地聚合物基泡沫混凝土及其制备方法
CN114315251B (zh) * 2021-12-31 2022-11-29 中国建筑第五工程局有限公司 矿渣地聚合物混凝土及其制备方法
CN114149219B (zh) * 2022-02-09 2022-04-26 河北工业大学 一种常温养护保温隔热材料的制备方法
CN114644482A (zh) * 2022-03-14 2022-06-21 碳达(深圳)新材料技术有限责任公司 一种碱激发体系的发泡混凝土的制备方法
CN114835440B (zh) * 2022-03-17 2023-03-28 一天蓝(山东)新材料科技有限责任公司 固碳矿渣泡沫混凝土墙体材料及其制备方法
CN114804777B (zh) * 2022-05-23 2023-03-07 张家口广建新材料有限公司 一种轻质抽芯泡沫混凝土内隔墙板及制备方法
CN114835509A (zh) * 2022-06-08 2022-08-02 浙江工业大学 一种免烧结碱激发无机海绵保温防火板的制备方法
CN117602892A (zh) * 2023-12-06 2024-02-27 东北农业大学 一种轻质纳米改性微珠增强的地聚合物泡沫混凝土及其制备方法

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103804012A (zh) * 2012-11-14 2014-05-21 神华集团有限责任公司 一种防火保温材料及其制备方法和应用
CN104016652A (zh) * 2014-05-30 2014-09-03 中国矿业大学(北京) 一种蒸压加气混凝土及其制备方法
CN104150944A (zh) * 2014-07-21 2014-11-19 中国矿业大学(北京) 一种烧结防火保温材料及其制备方法
CN104402508A (zh) * 2014-11-14 2015-03-11 中国矿业大学(北京) 一种常压低温加气混凝土及其制备方法
CN105753502A (zh) * 2016-02-26 2016-07-13 重庆大学 一种无机/有机复合发泡轻质保温材料的制备方法

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP5435255B2 (ja) * 2008-12-16 2014-03-05 長崎県 下水汚泥溶融スラグを活性フィラーとするジオポリマー固化体及びその製造方法

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103804012A (zh) * 2012-11-14 2014-05-21 神华集团有限责任公司 一种防火保温材料及其制备方法和应用
CN104016652A (zh) * 2014-05-30 2014-09-03 中国矿业大学(北京) 一种蒸压加气混凝土及其制备方法
CN104150944A (zh) * 2014-07-21 2014-11-19 中国矿业大学(北京) 一种烧结防火保温材料及其制备方法
CN104402508A (zh) * 2014-11-14 2015-03-11 中国矿业大学(北京) 一种常压低温加气混凝土及其制备方法
CN105753502A (zh) * 2016-02-26 2016-07-13 重庆大学 一种无机/有机复合发泡轻质保温材料的制备方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
地聚物发泡制备保温隔热材料的研究;盛世亮;《中国优秀硕士学位论文全文数据库 工程科技I辑》;20170315;B016-582

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2802651C1 (ru) * 2023-04-05 2023-08-30 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова" Сырьевая смесь на основе золошлаковых отходов для получения геополимерного материала с низкой плотностью

Also Published As

Publication number Publication date
CN106946509A (zh) 2017-07-14

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN106946509B (zh) 碱激发粉煤灰/矿渣泡沫混凝土及其制备方法
Wu et al. Preparation and characterization of ultra-lightweight foamed geopolymer (UFG) based on fly ash-metakaolin blends
Novais et al. Influence of water and aluminium powder content on the properties of waste-containing geopolymer foams
CN103864382B (zh) 一种保温隔音轻质发泡混凝土材料及其制备方法
Mohseni et al. Development of thermal energy storage lightweight structural cementitious composites by means of macro-encapsulated PCM
CN106927770B (zh) 一种碱矿渣发泡混凝土吸声材料及其制备方法
CN100522867C (zh) 聚苯乙烯泡沫粒子保温砂浆
Yu et al. Thermal energy storage cement mortar containing encapsulated hydrated salt/fly ash cenosphere phase change material: Thermo-mechanical properties and energy saving analysis
CN109694228B (zh) 一种石膏基自流平砂浆及其制备方法和石膏基自流平料浆
CN101314536B (zh) 节能环保型eps轻骨料混凝土及其制备方法
CN108585926A (zh) 一种泡沫混凝土的制备方法
CN112694343B (zh) 一种高强保温隔音石膏基自流平砂浆及其制备方法
Beghoura et al. Design of alkali-activated aluminium powder foamed materials for precursors with different particle sizes
CN105621907A (zh) 一种钙基地聚合物及其制备方法
CN101497532A (zh) 一种自抗裂建筑围护用发泡乳胶水泥节能材料
CN102936117B (zh) 地聚物基聚苯颗粒建筑外墙外保温材料的制备方法
CN105523723B (zh) 一种微膨胀早强型低钙粉煤灰基碱激发材料及其制备方法
CN106007613A (zh) 一种自保温墙体用石膏基复合材料及其制备方法
Wang et al. Study on preparation and performance of alkali-activated low carbon recycled concrete: Corn cob biomass aggregate
CN113264719A (zh) 一种道路用地聚合物基泡沫混凝土及其制备方法
Wang et al. Inorganic thermal insulation material prepared from pitchstone
Ebrahimi et al. Investigation of thermal performance and life-cycle assessment of a 3D printed building
Sun et al. Utilization of carbide slag in autoclaved aerated concrete (CS-AAC) and optimization: Foaming, hydration process, and physic-mechanical properties
CN110054467B (zh) 高强度凝灰岩基发泡水泥保温试块及其制备方法
CN103058598B (zh) 一种建筑用墙体自保温砌块的生产方法

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant
EE01 Entry into force of recordation of patent licensing contract
EE01 Entry into force of recordation of patent licensing contract

Application publication date: 20170714

Assignee: Guangdong Fengfei Survey Engineering Co.,Ltd.

Assignor: Guangzhou University

Contract record no.: X2022980021454

Denomination of invention: Alkali activated fly ash/slag foam concrete and its preparation method

Granted publication date: 20190625

License type: Common License

Record date: 20221114

EE01 Entry into force of recordation of patent licensing contract

Application publication date: 20170714

Assignee: Shenzhen Changyu Technology Co.,Ltd.

Assignor: Guangzhou University

Contract record no.: X2022980024962

Denomination of invention: Alkali activated fly ash/slag foam concrete and its preparation method

Granted publication date: 20190625

License type: Common License

Record date: 20221206

Application publication date: 20170714

Assignee: SHENZHEN BANNER CLOUD INTELLIGENCE TECHNOLOGY CO.,LTD.

Assignor: Guangzhou University

Contract record no.: X2022980024908

Denomination of invention: Alkali activated fly ash/slag foam concrete and its preparation method

Granted publication date: 20190625

License type: Common License

Record date: 20221206

Application publication date: 20170714

Assignee: Shenzhen Dasi Construction Group Co.,Ltd.

Assignor: Guangzhou University

Contract record no.: X2022980025022

Denomination of invention: Alkali activated fly ash/slag foam concrete and its preparation method

Granted publication date: 20190625

License type: Common License

Record date: 20221206

EE01 Entry into force of recordation of patent licensing contract
EE01 Entry into force of recordation of patent licensing contract

Application publication date: 20170714

Assignee: SHENZHEN JINGLAI NEW MATERIAL TECHNOLOGY Co.,Ltd.

Assignor: Guangzhou University

Contract record no.: X2022980026288

Denomination of invention: Alkali activated fly ash/slag foam concrete and its preparation method

Granted publication date: 20190625

License type: Common License

Record date: 20221213

EE01 Entry into force of recordation of patent licensing contract
EE01 Entry into force of recordation of patent licensing contract

Application publication date: 20170714

Assignee: Shenchuang hi tech Industry Research Center (Shenzhen) Co.,Ltd.

Assignor: Guangzhou University

Contract record no.: X2022980028625

Denomination of invention: Alkali activated fly ash/slag foam concrete and its preparation method

Granted publication date: 20190625

License type: Common License

Record date: 20230106

EE01 Entry into force of recordation of patent licensing contract