CN107473676A - 一种高强自增韧建筑水泥及制备方法 - Google Patents

一种高强自增韧建筑水泥及制备方法 Download PDF

Info

Publication number
CN107473676A
CN107473676A CN201710858713.5A CN201710858713A CN107473676A CN 107473676 A CN107473676 A CN 107473676A CN 201710858713 A CN201710858713 A CN 201710858713A CN 107473676 A CN107473676 A CN 107473676A
Authority
CN
China
Prior art keywords
cement
building
parts
wood fibre
strength
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.)
Granted
Application number
CN201710858713.5A
Other languages
English (en)
Other versions
CN107473676B (zh
Inventor
陈庆
曾军堂
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.)
Jiangxi Yinshanbai Cement Co., Ltd.
Original Assignee
Chengdu New Keli Chemical Science Co Ltd
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 Chengdu New Keli Chemical Science Co Ltd filed Critical Chengdu New Keli Chemical Science Co Ltd
Priority to CN201710858713.5A priority Critical patent/CN107473676B/zh
Publication of CN107473676A publication Critical patent/CN107473676A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN107473676B publication Critical patent/CN107473676B/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
    • C04B28/02Compositions 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 hydraulic cements other than calcium sulfates
    • C04B28/06Aluminous cements
    • 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
    • C04B20/00Use of materials as fillers for mortars, concrete or artificial stone according to more than one of groups C04B14/00 - C04B18/00 and characterised by shape or grain distribution; Treatment of materials according to more than one of the groups C04B14/00 - C04B18/00 specially adapted to enhance their filling properties in mortars, concrete or artificial stone; Expanding or defibrillating materials
    • C04B20/02Treatment
    • C04B20/023Chemical treatment
    • 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

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Ceramic Engineering (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Curing Cements, Concrete, And Artificial Stone (AREA)

Abstract

本发明的目的在于提出一种高强自增韧建筑水泥及制备方法,在不影响混凝土构件抗压强度和抗折强度的情况下,能有效改善硫铝酸盐、铁铝酸盐高强度水泥极易凝结问题。其技术方案是将硫铝酸盐水泥、铁铝酸盐水泥与氯化石蜡、EVA蜡分散研磨均匀,然后与粉煤灰、尾矿、磷渣、钢渣、氯化钙液浸泡干燥处理的木质纤维配合,得到一种高强自增韧建筑水泥。该水泥不但强度高,而且具有自增韧性,可以显著改善了高强混凝土易收缩的缺陷,最大限度地激发水泥凝胶的强度,对实现水泥减量化具有重要意义。

Description

一种高强自增韧建筑水泥及制备方法
技术领域
本发明属于建筑材料技术领域,具体涉及一种高强自增韧建筑水泥。
背景技术
新型建筑材料是在传统建筑材料基础上产生的新一代升级换代建筑材料,主要包括新型墙体材料、保温隔热材料、防水密封材料和装饰装修材料等。在低碳时代到来之际,在国家提倡节能降耗、转型发展的大背景下,绿色低碳、节能环保已经成为新型建材不可回避的使命。为此, 以绿色环保、利废、隔热、保温、防火、质轻、高强、替代、成本低廉、节土、节地为目标的新型建材从中获得巨大的发展新机遇。新型建材的工业产值超过6000亿元,年增长超过14%,从业企业超过5000多家。目前,不断有新型建材被开发,特别是一些复合化、多功能化、节能化、绿色化、轻质高强化的新型建材占据了传统建材50%以上的比重。
随着建筑向高层发展,混凝土对建筑的的负荷越来越重,减少混凝土使用量无论是对于节约资源还是减少建筑的的载荷都具有重要的意义。提高混凝土的强度,可以减小构件断面尺寸而增加建筑物的使用空间,降低配筋率、减轻结构自重,同时还能提高抗震性能,降低工程总体造价。因此发展高性能混凝土是实施“减量化”的重要举措。另外,随着各类废弃物粉煤灰、尾矿、磷渣、钢渣等大宗固体废弃物在混凝土中的应用,混凝土急需采用外加剂来达到增强的目的。根据已有技术,通过添加高效减水剂,可以大幅增加水泥的分散,使水泥的胶结性得到充分的发挥,从而增加混凝土强度,减少混凝土在建筑物中的使用量。也有报道通过添加纤维增强混凝土的强度,从而减少混凝土的用量。在建筑物的构筑物中,为了达到需要的强度,现有技术显然是不够的,大都还需要通过在混凝土中加入钢丝、钢筋等提升强度。
525,625,725号的硫铝酸盐水泥、铁铝酸盐水泥是目前较为常用的高强度水泥,是制备高强度混凝土的最佳选择,具有快硬快凝、早期强度高、后期强度继续增长的特性。适用于抢修抢建、早强、抗渗和抗硫酸盐 腐蚀等混凝土工程。但是该类材料极容易凝结,无论是泵送还是凝结的均匀度,均较差,而且由于强度高,形成的混凝土没有伸缩空间,发脆,极易收缩变形和出现裂纹,这给此类材料的实际施工应用带来不便。
随着我国经济建设事业的不断发展,近年来,城市建设飞速增长,高层建筑越来越多,同时,为了改善城市交通环境,许多城市都在修建地铁、隧道等各种地下交通设施,高强度建筑材料使用量也相应增大,其性能优劣程度直接影响建筑物的使用寿命功能。传统的混凝土,抗裂能力差,在对混凝土耐久性日趋重视的今天,研究和开发低成本,通用型的高强自增韧建筑水泥势在必行。
发明内容
针对现有硫铝酸盐水泥、铁铝酸盐水泥等高强水泥存在容易提前胶结、难以泵送、收缩率大的缺陷,本发明提出一种高强自增韧建筑水泥及制备方法,显著改善了高强混凝土易收缩的缺陷,最大限度地激发水泥凝胶的强度,对实现水泥减量化具有重要意义。
本发明是通过以下技术方案实现的,本发明的一种高强自增韧建筑水泥,按重量份计,由如下原料制备而成:
硫铝酸盐水泥 50-80份
铁铝酸盐水泥50-80份
氯化石蜡 5-10份
EVA蜡 2-5份
粉煤灰 0~30份
尾矿 0-30份
磷渣 0-30份
钢渣 0-30份
木质纤维 3-5份
所述水泥选自硫铝酸盐水泥、铁铝酸盐水泥均为常见市售产品。
所述木质纤维是由氯化钙溶液浸泡处理,干燥得到的吸附氯化钙的木质纤维。
所述一种高强自增韧建筑水泥,由如下方法制备得到:
(1)采用捏合机或者可加热搅拌器将硫铝酸盐水泥、铁铝酸盐水泥与氯化石蜡、EVA蜡分散研磨均匀,温度100~160℃,混合2~24小时,制得氯化石蜡、EVA蜡均匀包裹的硫铝酸盐水泥、铁铝酸盐水泥粉体;
(2)将吸附氯化钙的木质纤维气流疏松分散得到疏松的木质纤维;
(3)将粉煤灰、尾矿、磷渣、钢渣、疏松的木质纤维按照设计配方装入搅拌机,搅拌5~20min,再加入步骤(1)制备的水泥粉体,再次搅拌5~20min,得到一种高强自增韧建筑水泥。
本发明一种高强自增韧建筑水泥,其设计思路是,通过氯化石蜡、EVA蜡的分散,使得传统高强水泥微细颗粒充分分散,在氯化石蜡、EVA蜡阻隔下,初期缓慢水化反应,极大地提高了流动性分散性和泵送效果;在后期水化时,其中的氯化钙处理的木质纤维以纤维为模板自动生长形成纤维状硅酸钙,具有自增韧性。可以显著改善了高强混凝土易收缩的缺陷。最大限度地激发水泥凝胶的强度,对实现水泥减量化具有重要意义。
与现有技术相比,本发明中一种高强自增韧建筑水泥及制备方法,其有益效果为:
1、本发明效改善硫铝酸盐、铁铝酸盐高强度水泥极易凝结问题,无论是泵送还是凝结的均匀度都得到改善,并不影响高强水泥的抗压强度和抗折强度,给此类材料的实际施工应用带来方便。同时,显著改善了高强混凝土易收缩的缺陷,最大限度地激发水泥凝胶的强度,对实现水泥减量化具有重要意义。
2、本发明中首次提出以氯化石蜡、EVA蜡包覆硫铝酸盐、铁铝酸盐高强度水泥粉体,使得水泥使用时候分散效果更好,与水接触面积减小,水化时间延长,极大地提高了流动性分散性和泵送效果,降低构件应力。
3、本发明水泥在使用是,在后期水化过程中,物料以氯化钙处理的木质纤维为纤维模板自动生长形成纤维状硅酸钙。具有自增韧特性。
4、本发明所提配方中的原料,粉煤灰、尾矿、磷渣、钢渣、木质纤维均为可再生资源和废物再利用资源,这对于此类企业变废为宝提供可行途径,生产过程工艺简单,容易控制,成本低廉。
具体实施方式
以下通过具体实施方式对本发明作进一步的详细说明,但不应将此理解为本发明的范围仅限于以下的实例。在不脱离本发明上述方法思想的情况下,根据本领域普通技术知识和惯用手段做出的各种替换或变更,均应包含在本发明的范围内。
实施例1
一种高强自增韧建筑水泥,原料按重量份计,包括:
硫铝酸盐水泥 50份
铁铝酸盐水泥50份
氯化石蜡 5份
EVA蜡 2份
粉煤灰 30份
尾矿 30份
磷渣 30份
钢渣 10份
木质纤维 5份
所述木质纤维是由氯化钙溶液浸泡处理,干燥得到的吸附氯化钙的木质纤维;
一种高强自增韧建筑水泥的制备,包括以下步骤:
(1)采用捏合机将硫铝酸盐水泥、铁铝酸盐水泥与氯化石蜡、EVA蜡分散研磨均匀,温度100℃,混合2小时,制得氯化石蜡、EVA蜡均匀包裹的硫铝酸盐水泥粉体;
(2)将吸附氯化钙的木质纤维气流疏松分散得到疏松的木质纤维;
(3)将粉煤灰、尾矿、磷渣、钢渣、疏松的木质纤维按照设计配方装入搅拌机,搅拌5min,再加入步骤(1)制备的水泥粉体,再次搅拌5min,得到一种高强自增韧建筑水泥。
实施例2
一种高强自增韧建筑水泥,原料按重量计,包括:
硫铝酸盐水泥 60份
铁铝酸盐水泥60份
氯化石蜡 8份
EVA蜡 2份
粉煤灰 15份
尾矿 10份
磷渣 10份
钢渣 30份
木质纤维 10份;
所述木质纤维是由氯化钙溶液浸泡处理,干燥得到的吸附氯化钙的木质纤维;
一种高强自增韧建筑水泥的制备,包括以下步骤:
(1)采用可加热搅拌器将铁铝酸盐水泥、铁铝酸盐水泥与氯化石蜡、EVA蜡分散研磨均匀,温度100℃,混合24小时,制得氯化石蜡、EVA蜡均匀包裹的硫铝酸盐水泥、铁铝酸盐水泥粉体;
(2)将吸附氯化钙的木质纤维气流疏松分散得到疏松的木质纤维;
(3)将粉煤灰、尾矿、磷渣、钢渣、疏松的木质纤维按照设计配方装入搅拌机,搅拌20min,再加入步骤(1)制备的水泥粉体,再次搅拌20min,得到一种高强自增韧建筑水泥。
实施例3
一种高强自增韧建筑水泥,原料按重量计,包括:
硫铝酸盐水泥 70份
铁铝酸盐水泥50份
氯化石蜡 5份
EVA蜡 3份
尾矿 5份
磷渣3份
钢渣 15份
木质纤维16份;
所述木质纤维是由氯化钙溶液浸泡处理,干燥得到的吸附氯化钙的木质纤维;
一种高强自增韧建筑水泥的制备,包括以下步骤:
(1)采用捏合机将硫铝酸盐水泥、铁铝酸盐水泥与氯化石蜡、EVA蜡分散研磨均匀,温度160℃,混合12小时,制得氯化石蜡、EVA蜡均匀包裹的硫铝酸盐水泥、铁铝酸盐水泥粉体;
(2)将吸附氯化钙的木质纤维气流疏松分散得到疏松的木质纤维;
(3)将粉煤灰、尾矿、磷渣、钢渣、疏松的木质纤维按照设计配方装入搅拌机,搅拌10min,再加入步骤(1)制备的水泥粉体,再次搅拌10min,得到一种高强自增韧建筑水泥。
实施例4
一种高强自增韧建筑水泥,原料按重量计,包括:
硫铝酸盐水泥 60份
铁铝酸盐水泥80份
氯化石蜡 7份
EVA蜡 4份
粉煤灰 5份
尾矿 6份
磷渣 2份
钢渣 15份
木质纤维 12份;
所述木质纤维是由氯化钙溶液浸泡处理,干燥得到的吸附氯化钙的木质纤维;
一种高强自增韧建筑水泥的制备,包括以下步骤:
(1)采用可加热搅拌器将硫铝酸盐水泥、铁铝酸盐水泥与氯化石蜡、EVA蜡分散研磨均匀,温度160℃,混合6小时,制得氯化石蜡、EVA蜡均匀包裹的硫铝酸盐水泥、铁铝酸盐水泥粉体;
(2)将吸附氯化钙的木质纤维气流疏松分散得到疏松的木质纤维;
(3)将粉煤灰、尾矿、磷渣、钢渣、疏松的木质纤维按照设计配方装入搅拌机,搅拌15min,再加入步骤(1)制备的水泥粉体,再次搅拌15min,得到一种高强自增韧建筑水泥。
实施例5
一种高强自增韧建筑水泥,原料按重量计,包括:
硫铝酸盐水泥 80份
铁铝酸盐水泥50份
氯化石蜡 10份
EVA蜡 2份
粉煤灰 6份
尾矿 5份
磷渣 5份
钢渣 15份
木质纤维 15份;
所述木质纤维是由氯化钙溶液浸泡处理,干燥得到的吸附氯化钙的木质纤维;
一种高强自增韧建筑水泥的制备,包括以下步骤:
(1)采用捏合机将硫铝酸盐水泥、铁铝酸盐水泥与氯化石蜡、EVA蜡分散研磨均匀,温度160℃,混合6小时,制得氯化石蜡、EVA蜡均匀包裹的硫铝酸盐水泥、铁铝酸盐水泥粉体;
(2)将吸附氯化钙的木质纤维气流疏松分散得到疏松的木质纤维;
(3)将粉煤灰、尾矿、磷渣、钢渣、疏松的木质纤维按照设计配方装入搅拌机,搅拌5min,再加入步骤(1)制备的水泥粉体,再次搅拌20min,得到一种高强自增韧建筑水泥。
对比例1
一种建筑水泥,按重量计,包括:
硫铝酸盐水泥 80份
铁铝酸盐水泥50份
EVA蜡 2份
粉煤灰 6份
尾矿 5份
磷渣 5份
钢渣 15份
木质纤维 15份;
所述木质纤维是由氯化钙溶液浸泡处理,干燥得到的吸附氯化钙的木质纤维;
一种高强自增韧建筑水泥的制备,包括以下步骤:
(1)采用捏合机将硫铝酸盐水泥、铁铝酸盐水泥与EVA蜡分散研磨均匀,温度160℃,混合6小时,制得EVA蜡均匀包裹的硫铝酸盐水泥、铁铝酸盐水泥粉体;
(2)将吸附氯化钙的木质纤维气流疏松分散得到疏松的木质纤维;
(3)将粉煤灰、尾矿、磷渣、钢渣、疏松的木质纤维按照设计配方装入搅拌机,搅拌5min,再加入步骤(1)制备的水泥粉体,再次搅拌20min,得到一种高强自增韧建筑水泥。
将实施例1-5、对比例1得到的水泥按照常规使用方法进行使用,配制一种砂浆,配方为:水泥50~70份、细沙100~140份、水10~35份、早强剂1.5~6份、减水剂0.9~2.4份。所述水泥为本发明制备的水泥,实施例1制备的水泥,普通硫铝酸盐水泥,普通硅酸盐水泥;所述细沙为市售,50~100目左右。砂浆制备成样品后测试性能对比如下表1。
表1 :
实验数据表明,一种高强自增韧建筑水泥对于混凝土构件的抗压强度和抗折强度均有提升,特别是抗折强度提升明显。

Claims (1)

1.一种高强自增韧建筑水泥,按重量份计,由如下原料制备而成:
硫铝酸盐水泥 50-80份
铁铝酸盐水泥50-80份
氯化石蜡 5-10份
EVA蜡 2-5份
粉煤灰 0~30份
尾矿 0-30份
磷渣 0-30份
钢渣 0-30份
木质纤维 3-5份
所述水泥选自硫铝酸盐水泥、铁铝酸盐水泥;
所述木质纤维是由氯化钙溶液浸泡处理,干燥得到的吸附氯化钙的木质纤维;
所述一种高强自增韧建筑水泥,由如下方法制备得到:
(1)采用捏合机或者可加热搅拌器将硫铝酸盐水泥、铁铝酸盐水泥与氯化石蜡、EVA蜡分散研磨均匀,温度100~160℃,混合2~24小时,制得氯化石蜡、EVA蜡均匀包裹的硫铝酸盐水泥、铁铝酸盐水泥粉体;
(2)将吸附氯化钙的木质纤维气流疏松分散得到疏松的木质纤维;
(3)将粉煤灰、尾矿、磷渣、钢渣、疏松的木质纤维按照设计配方装入搅拌机,搅拌5~20min,再加入步骤(1)制备的水泥粉体,再次搅拌5~20min,得到一种高强自增韧建筑水泥。
CN201710858713.5A 2017-09-21 2017-09-21 一种高强自增韧建筑水泥及制备方法 Active CN107473676B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201710858713.5A CN107473676B (zh) 2017-09-21 2017-09-21 一种高强自增韧建筑水泥及制备方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201710858713.5A CN107473676B (zh) 2017-09-21 2017-09-21 一种高强自增韧建筑水泥及制备方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN107473676A true CN107473676A (zh) 2017-12-15
CN107473676B CN107473676B (zh) 2019-12-06

Family

ID=60587201

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201710858713.5A Active CN107473676B (zh) 2017-09-21 2017-09-21 一种高强自增韧建筑水泥及制备方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN107473676B (zh)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112004786A (zh) * 2018-10-10 2020-11-27 宏大水泥工业有限公司 水泥和用于生产自保护性水泥的方法
CN114716196A (zh) * 2022-02-09 2022-07-08 福建工程学院 一种高寒高海拔地区用墙板制备工艺

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6203609B1 (en) * 1999-08-09 2001-03-20 Magdiel Castro Fiber reinforced cellular concrete
CN102183058A (zh) * 2011-03-28 2011-09-14 鲁学立 无机地暖保温模板及其制备方法
CN104045277A (zh) * 2014-06-27 2014-09-17 无锡市崇安区科技创业服务中心 一种水泥浆及其制备方法

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6203609B1 (en) * 1999-08-09 2001-03-20 Magdiel Castro Fiber reinforced cellular concrete
CN102183058A (zh) * 2011-03-28 2011-09-14 鲁学立 无机地暖保温模板及其制备方法
CN104045277A (zh) * 2014-06-27 2014-09-17 无锡市崇安区科技创业服务中心 一种水泥浆及其制备方法

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112004786A (zh) * 2018-10-10 2020-11-27 宏大水泥工业有限公司 水泥和用于生产自保护性水泥的方法
CN114716196A (zh) * 2022-02-09 2022-07-08 福建工程学院 一种高寒高海拔地区用墙板制备工艺

Also Published As

Publication number Publication date
CN107473676B (zh) 2019-12-06

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN106747128B (zh) 一种大流态高强无收缩灌浆料及其制备方法
CN106977153B (zh) 采用盾构废弃泥浆制备的盾构同步注浆浆液及其施工方法
CN101941824B (zh) 一种复合水泥自流平砂浆
CN106380147B (zh) 一种耐高温高延性纤维增强水泥基复合材料及其制备方法
CN104386966B (zh) 一种高性能耐腐蚀干混防水砂浆
CN109293317A (zh) 一种高强度自密实混凝土及其制备方法
CN106220101A (zh) 一种粉煤灰基地聚物灌浆料及其制备方法
CN105801017B (zh) 常温养护型活性粉末混凝土及其制备方法
CN106007550B (zh) 一种大流态无收缩抗裂混凝土灌浆料
CN110304876A (zh) 一种全轻陶粒混凝土及其制备方法
CN110395963B (zh) 一种建筑垃圾再生混凝土
CN107235684A (zh) 一种再生细骨料超高性能混凝土及其使用方法
CN109592950A (zh) 耐热型水泥基灌浆料及其制备方法
CN107352923A (zh) 用于盾构隧道管片的抗渗混凝土及制备该管片的方法
CN109369113B (zh) 一种湿陷性黄土加固注浆浆液、制备方法及其应用
CN107572969A (zh) 一种海砂超高性能混凝土及其制备方法
CN107176812A (zh) 高强度无收缩灌浆料及其生产方法
Barbero-Barrera et al. Influence of the addition of waste graphite powder on the physical and microstructural performance of hydraulic lime pastes
CN110066158A (zh) 轻质自密实混凝土及其制备方法
CN104150838A (zh) 一种剑麻纤维增强珊瑚混凝土及其制备方法
CN110078449A (zh) 一种利用冲洗碎石和机制砂产生的淤泥制备的免烧砖及其制备方法
CN110498630B (zh) 一种混凝土复合外加剂及其制备方法和混凝土
Zheng et al. Reverse filling cementitious materials based on dense packing: The concept and application
CN107473676A (zh) 一种高强自增韧建筑水泥及制备方法
CN111333392A (zh) 一种海水拌养珊瑚礁砂c120uhpc及其制备方法

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
TA01 Transfer of patent application right
TA01 Transfer of patent application right

Effective date of registration: 20191112

Address after: By 343200 development main road, industrial park, Ji'an City Anfu County of Jiangxi Province

Applicant after: Jiangxi Yinshanbai Cement Co., Ltd.

Address before: Qingyang District of Chengdu City, Sichuan province 610091 Dragon Industrial Port East Road 4

Applicant before: Chengdu Xinkeli Chemical Sci-Tech Co., Ltd.

GR01 Patent grant
GR01 Patent grant