CN108558324A - 一种抗渗再生混凝土 - Google Patents

一种抗渗再生混凝土 Download PDF

Info

Publication number
CN108558324A
CN108558324A CN201810593587.XA CN201810593587A CN108558324A CN 108558324 A CN108558324 A CN 108558324A CN 201810593587 A CN201810593587 A CN 201810593587A CN 108558324 A CN108558324 A CN 108558324A
Authority
CN
China
Prior art keywords
parts
water
impervious
concrete
regeneration
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.)
Withdrawn
Application number
CN201810593587.XA
Other languages
English (en)
Inventor
胡丽春
刘侠
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.)
Foshan Mausoleum Environmental Protection Technology Co Ltd
Original Assignee
Foshan Mausoleum Environmental Protection Technology 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 Foshan Mausoleum Environmental Protection Technology Co Ltd filed Critical Foshan Mausoleum Environmental Protection Technology Co Ltd
Priority to CN201810593587.XA priority Critical patent/CN108558324A/zh
Publication of CN108558324A publication Critical patent/CN108558324A/zh
Withdrawn legal-status Critical Current

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
    • 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
    • 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
    • C04B20/04Heat 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
    • 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
    • C04B28/04Portland 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
    • 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
    • C04B2111/00Mortars, concrete or artificial stone or mixtures to prepare them, characterised by specific function, property or use
    • C04B2111/00241Physical properties of the materials not provided for elsewhere in C04B2111/00
    • C04B2111/00293Materials impermeable to liquids

Landscapes

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

Abstract

本发明公开了一种抗渗再生混凝土,属于建筑材料技术领域。按重量份数计,依次称取50~70份水泥,30~45份天然细骨料,70~80份改性再生粗骨料,5~10份粉煤灰,0.5~2.0份减水剂,8~12份添加剂,5~6份脲酶和25~30份水,将水与水泥混合于搅拌机中,并依次向搅拌机中加入天然细骨料,改性再生粗骨料,粉煤灰,添加剂,减水剂和脲酶,搅拌混合后,得抗渗再生混凝土。本发明技术方案制备的抗抗渗再生混凝土具有优异的抗压强度且抗渗性较好,在建筑材料技术行业的发展中具有广阔的前景。

Description

一种抗渗再生混凝土
技术领域
本发明公开了一种抗渗再生混凝土,属于建筑材料技术领域。
背景技术
随着经济社会的快速发展以及基础建设规模的不断增大,越来越多的混凝土被应用到新建工程中。据不完全统计,2013年混凝土产量完成21.96亿m3,较2012年同期增长18.77%,水泥产量达到24.1亿吨,同比增长了9.6%。水泥的大量生产导致了严重的环境污染,同时消耗了大量的能源。另一方面,大规模的现代化建设导致了大量旧建筑物被拆除,以粘土砖(约30%~50%)为主的建筑垃圾也在不断的增加。废粘土砖已成为环境污染和占用填埋土地的主要污染源之一。因此,将废弃砖转化为建筑材料,实现废弃粘土砖的再生利用,成为实现环境保护和资源节约的有效手段。
建筑垃圾的再生利用有着很显著的社会效益和经济效益,是当今世界众多国家可持续战略追求目标之一,也是发展绿色混凝土的主要措施。1860年,粘土砖首次被应用到混凝土中。目前,对废弃混凝土的再生利用大多将废弃混凝土作为建筑砂浆或混凝土的骨料使用。研究表明,用废弃混凝土取代细骨料制备水泥砂浆完全可以满足工程要求,但制备的水泥砂浆流动性差,不易成型,而且还存在力学性能不佳的问题,除此之外,与天然骨料相比,再生骨料强度低、吸水率大、密实度小、表面粗糙、多裂纹、颗粒间性质不均匀,导致再生骨料混凝土出现坍落度小、流动性差、抗压强度低、弹性模量小等问题。因此还需进一步研究以增强它的强度。
因此,如何改善传统再生混凝土力学性能不足,抗渗性差的缺点,以获取更高综合性能,是需研究解决的问题。
发明内容
本发明主要解决的技术问题是:针对传统的再生混凝土力学性能不足,抗渗性差的缺点,提供了一种抗渗再生混凝土。
为了解决上述技术问题,本发明所采用的技术方案是:
一种抗渗再生混凝土,是由以下重量份数的原料组成:
水泥 50~70份
天然细骨料 30~45份
改性再生粗骨料 70~80份
粉煤灰 5~10份
减水剂 0.5~2.0份
添加剂 8~12份
脲酶 5~6份
水 25~30份
所述改性再生粗骨料的制备方法为:
将废弃混凝土粉碎过筛,得细化废弃混凝土,将细化废弃混凝土与氢氟酸按质量比1:8~1:10混合,浸泡,过滤,得预处理废弃混凝土,将预处理废弃混凝土与尿素溶液按质量比1:5~1:8混合,旋蒸浓缩,得预改性废弃混凝土,将凝胶与戊二醛按质量比1:5~1:8混合,并调节pH至4.2~4.8,过滤,得预处理凝胶,将预处理凝胶与石蜡混合球磨,冷冻,得改性凝胶,将正硅酸乙酯与预改性废弃混凝土按质量比5:2~5:3混合,并加入正硅酸乙酯质量0.1~0.3倍的改性凝胶,正硅酸乙酯质量0.2~0.3倍的水和正硅酸乙酯质量0.08~0.10倍的表面活性剂,搅拌混合后,过滤,得改性再生粗骨料;
所述添加剂的制备方法为:
将壳聚糖与水按质量比1:5~1:8混合溶胀,并加入壳聚糖质量3~5倍的水,得添加剂。
所述水泥为硅酸盐水泥或铝酸盐水泥中任意一种。
所述天然细骨料为目数为150目的河砂。
所述减水剂为木质素磺酸钠,萘磺酸盐减水剂或密胺系减水剂中任意一种。
所述凝胶的制备方法为按重量份数计,依次称取:80~100份聚乙烯醇,60~80份明胶,300~450份水,30~45份戊二醛水溶液和15~28份盐酸,将聚乙烯醇与水混合,加热搅拌,得聚乙烯醇溶液,将聚乙烯醇溶液降温,并将降温后的聚乙烯醇溶液与明胶混合,并依次加入盐酸和戊二醛水溶液,搅拌混合后,过滤,切块,洗涤,真空干燥,得凝胶。
所述石蜡为碳原子数20~28的石蜡混合物。
所述表面活性剂为十二烷基苯磺酸钠,吐温-80或司盘-80中任意一种。
所述壳聚糖为脱乙酰度60~80%的壳聚糖混合物。
本发明的有益效果是:
(1)本发明在制备抗渗再生混凝土时加入改性再生粗骨料,首先,再生粗骨料在改性过程中在废弃混凝土内部填充了正硅酸乙酯,在加入产品中后,可在水泥水化产生的碱性条件下进行水解,从而产生二氧化硅,并对废弃混凝内部及新老混凝土界面结合处的孔隙进行填充,进而使产品的抗渗性能提高,其次,改性再生粗骨料中加入了尿素,随着正硅酸乙酯的水解,带有脲酶的水可进入废弃混凝土内部,使尿素发生分解并形成碳酸钙沉淀,进而使产品的抗渗性能进一步提高,并且由于产生二氧化硅和碳酸钙对产品内部孔隙的填充,使产品的致密度提高,产品的抗压强度显著提高;
(2)本发明在制备抗渗再生混凝土时加入添加剂,添加剂中含有壳聚糖,并且由于改性凝胶可在水泥水化时产生的高热量和高pH的条件下发生膨胀,从而使戊二醛与壳聚糖接触,使壳聚糖发生交联,从而使产品内部的交联程度提高,进而使产品的抗压强度和抗渗性进一步提高。
具体实施方式
按重量份数计,依次称取:80~100份聚乙烯醇,60~80份明胶,300~450份水,30~45份质量分数为22~28%的戊二醛水溶液和15~28份质量分数为32~38%的盐酸,将聚乙烯醇与水混合,于温度为85~95℃,转速为220~300r/min的条件下搅拌45~80min后,得聚乙烯醇溶液,将聚乙烯醇溶液降温至50~70℃,并将降温后的聚乙烯醇溶液与明胶混合,并依次向聚乙烯醇溶液与明胶的混合物中加入质量分数为32~38%的盐酸和质量分数为22~28%的戊二醛水溶液,于温度为28~38℃,转速为250~300r/min的条件下搅拌混合10~12h后,过滤,得预处理凝胶,将预处理凝胶切块,过80目筛,得凝胶颗粒,将凝胶颗粒用去离子水洗涤5~6天,每隔10~12h换一次去离子水,将洗涤后的凝胶颗粒于室温条件下真空干燥3~5h后,得凝胶;将废弃混凝土粉碎过5目筛,得细化废弃混凝土,将细化废弃混凝土与质量分数为15~20%的氢氟酸按质量比1:8~1:10混合,于室温条件下浸泡3~5h后,过滤,得预处理废弃混凝土,将预处理废弃混凝土与质量分数为30~40%的尿素溶液按质量比1:5~1:8混合,于温度为30~40℃,转速为200~400r/min的条件下,搅拌混合1~2h后,并于温度为50~60℃,转速为120~150℃,压力为500~600kPa的条件下旋蒸浓缩3~5h,得预改性废弃混凝土,将凝胶与戊二醛按质量比1:5~1:8混合于烧杯中,并用质量分数为10~12%的盐酸调节烧杯内物料pH至4.2~4.8,过滤,得预处理凝胶,将预处理凝胶与石蜡混合于温度为30~38℃的条件下球磨,并于温度为1~5℃的条件下冷冻30~40min后,得改性凝胶,将正硅酸乙酯与预改性废弃混凝土按质量比5:2~5:3混合,于温度为30~40℃,转速为500~800r/min的条件下搅拌混合15~45min后,并向正硅酸乙酯与预改性废弃混凝土的混合物中加入正硅酸乙酯质量0.1~0.3倍的改性凝胶,正硅酸乙酯质量0.2~0.3倍的水和正硅酸乙酯质量0.08~0.10倍的表面活性剂,于温度为30~40℃,转速为300~450r/min的条件下搅拌混合1~2h后,过滤,得改性再生粗骨料;将壳聚糖与水按质量比1:5~1:8混合,于室温条件下溶胀1~2h后,并向壳聚糖与水的混合物中加入壳聚糖质量3~5倍的水,于温度为30~40℃,转速为200~400r/min的条件下,搅拌混合15~30min后,得添加剂;按重量份数计,依次称取50~70份水泥,30~45份天然细骨料,70~80份改性再生粗骨料,5~10份粉煤灰,0.5~2.0份减水剂,8~12份添加剂,5~6份脲酶和25~30份水,将水与水泥混合于搅拌机中,并依次向搅拌机中加入天然细骨料,改性再生粗骨料,粉煤灰,添加剂,减水剂和脲酶,搅拌混合后,得抗渗再生混凝土。所述水泥为硅酸盐水泥或铝酸盐水泥中任意一种。所述天然细骨料为目数为150目的河砂。所述减水剂为木质素磺酸钠,萘磺酸盐减水剂或密胺系减水剂中任意一种。所述石蜡为碳原子数20~28的石蜡混合物。所述表面活性剂为十二烷基苯磺酸钠,吐温-80或司盘-80中任意一种。所述壳聚糖为脱乙酰度60~80%的壳聚糖混合物。
按重量份数计,依次称取:100份聚乙烯醇,80份明胶,450份水,45份质量分数为28%的戊二醛水溶液和28份质量分数为38%的盐酸,将聚乙烯醇与水混合,于温度为95℃,转速为300r/min的条件下搅拌80min后,得聚乙烯醇溶液,将聚乙烯醇溶液降温至70℃,并将降温后的聚乙烯醇溶液与明胶混合,并依次向聚乙烯醇溶液与明胶的混合物中加入质量分数为38%的盐酸和质量分数为28%的戊二醛水溶液,于温度为38℃,转速为300r/min的条件下搅拌混合12h后,过滤,得预处理凝胶,将预处理凝胶切块,过80目筛,得凝胶颗粒,将凝胶颗粒用去离子水洗涤6天,每隔12h换一次去离子水,将洗涤后的凝胶颗粒于室温条件下真空干燥5h后,得凝胶;将废弃混凝土粉碎过5目筛,得细化废弃混凝土,将细化废弃混凝土与质量分数为20%的氢氟酸按质量比1:10混合,于室温条件下浸泡5h后,过滤,得预处理废弃混凝土,将预处理废弃混凝土与质量分数为40%的尿素溶液按质量比1:8混合,于温度为40℃,转速为400r/min的条件下,搅拌混合2h后,并于温度为60℃,转速为150℃,压力为600kPa的条件下旋蒸浓缩5h,得预改性废弃混凝土,将凝胶与戊二醛按质量比1:8混合于烧杯中,并用质量分数为12%的盐酸调节烧杯内物料pH至4.8,过滤,得预处理凝胶,将预处理凝胶与石蜡混合于温度为38℃的条件下球磨,并于温度为5℃的条件下冷冻40min后,得改性凝胶,将正硅酸乙酯与预改性废弃混凝土按质量比5:3混合,于温度为40℃,转速为800r/min的条件下搅拌混合45min后,并向正硅酸乙酯与预改性废弃混凝土的混合物中加入正硅酸乙酯质量0.3倍的改性凝胶,正硅酸乙酯质量0.3倍的水和正硅酸乙酯质量0.10倍的表面活性剂,于温度为340℃,转速为450r/min的条件下搅拌混合2h后,过滤,得改性再生粗骨料;将壳聚糖与水按质量比1:8混合,于室温条件下溶胀2h后,并向壳聚糖与水的混合物中加入壳聚糖质量5倍的水,于温度为40℃,转速为400r/min的条件下,搅拌混合30min后,得添加剂;按重量份数计,依次称取70份水泥,45份天然细骨料,80份改性再生粗骨料,10份粉煤灰,2.0份减水剂,12份添加剂,6份脲酶和30份水,将水与水泥混合于搅拌机中,并依次向搅拌机中加入天然细骨料,改性再生粗骨料,粉煤灰,添加剂,减水剂和脲酶,搅拌混合后,得抗渗再生混凝土。所述水泥为硅酸盐水泥。所述天然细骨料为目数为150目的河砂。所述减水剂为木质素磺酸钠。所述石蜡为碳原子数24~26的石蜡混合物。所述表面活性剂为十二烷基苯磺酸钠。所述壳聚糖为脱乙酰度60~80%的壳聚糖混合物。
按重量份数计,依次称取:100份聚乙烯醇,80份明胶,450份水,45份质量分数为28%的戊二醛水溶液和28份质量分数为38%的盐酸,将聚乙烯醇与水混合,于温度为95℃,转速为300r/min的条件下搅拌80min后,得聚乙烯醇溶液,将聚乙烯醇溶液降温至70℃,并将降温后的聚乙烯醇溶液与明胶混合,并依次向聚乙烯醇溶液与明胶的混合物中加入质量分数为38%的盐酸和质量分数为28%的戊二醛水溶液,于温度为38℃,转速为300r/min的条件下搅拌混合12h后,过滤,得预处理凝胶,将预处理凝胶切块,过80目筛,得凝胶颗粒,将凝胶颗粒用去离子水洗涤6天,每隔12h换一次去离子水,将洗涤后的凝胶颗粒于室温条件下真空干燥5h后,得凝胶;将废弃混凝土粉碎过5目筛,得细化废弃混凝土,将细化废弃混凝土与质量分数为20%的氢氟酸按质量比1:10混合,于室温条件下浸泡5h后,过滤,得预处理废弃混凝土,将凝胶与戊二醛按质量比1:8混合于烧杯中,并用质量分数为12%的盐酸调节烧杯内物料pH至4.8,过滤,得预处理凝胶,将预处理凝胶与石蜡混合于温度为38℃的条件下球磨,并于温度为5℃的条件下冷冻40min后,得改性凝胶,将正硅酸乙酯与预处理废弃混凝土按质量比5:3混合,于温度为40℃,转速为800r/min的条件下搅拌混合45min后,并向正硅酸乙酯与预改性废弃混凝土的混合物中加入正硅酸乙酯质量0.3倍的改性凝胶,正硅酸乙酯质量0.3倍的水和正硅酸乙酯质量0.10倍的表面活性剂,于温度为340℃,转速为450r/min的条件下搅拌混合2h后,过滤,得改性再生粗骨料;将壳聚糖与水按质量比1:8混合,于室温条件下溶胀2h后,并向壳聚糖与水的混合物中加入壳聚糖质量5倍的水,于温度为40℃,转速为400r/min的条件下,搅拌混合30min后,得添加剂;按重量份数计,依次称取70份水泥,45份天然细骨料,80份改性再生粗骨料,10份粉煤灰,2.0份减水剂,12份添加剂,6份脲酶和30份水,将水与水泥混合于搅拌机中,并依次向搅拌机中加入天然细骨料,改性再生粗骨料,粉煤灰,添加剂,减水剂和脲酶,搅拌混合后,得抗渗再生混凝土。所述水泥为硅酸盐水泥。所述天然细骨料为目数为150目的河砂。所述减水剂为木质素磺酸钠。所述石蜡为碳原子数24~26的石蜡混合物。所述表面活性剂为十二烷基苯磺酸钠。所述壳聚糖为脱乙酰度60~80%的壳聚糖混合物。
将废弃混凝土粉碎过5目筛,得细化废弃混凝土,将细化废弃混凝土与质量分数为20%的氢氟酸按质量比1:10混合,于室温条件下浸泡5h后,过滤,得预处理废弃混凝土,将预处理废弃混凝土与质量分数为40%的尿素溶液按质量比1:8混合,于温度为40℃,转速为400r/min的条件下,搅拌混合2h后,并于温度为60℃,转速为150℃,压力为600kPa的条件下旋蒸浓缩5h,得预改性废弃混凝土,将正硅酸乙酯与预改性废弃混凝土按质量比5:3混合,于温度为40℃,转速为800r/min的条件下搅拌混合45min后,并向正硅酸乙酯与预改性废弃混凝土的混合物中加入正硅酸乙酯质量0.3倍的戊二醛,正硅酸乙酯质量0.3倍的水和正硅酸乙酯质量0.10倍的表面活性剂,于温度为340℃,转速为450r/min的条件下搅拌混合2h后,过滤,得改性再生粗骨料;将壳聚糖与水按质量比1:8混合,于室温条件下溶胀2h后,并向壳聚糖与水的混合物中加入壳聚糖质量5倍的水,于温度为40℃,转速为400r/min的条件下,搅拌混合30min后,得添加剂;按重量份数计,依次称取70份水泥,45份天然细骨料,80份改性再生粗骨料,10份粉煤灰,2.0份减水剂,12份添加剂,6份脲酶和30份水,将水与水泥混合于搅拌机中,并依次向搅拌机中加入天然细骨料,改性再生粗骨料,粉煤灰,添加剂,减水剂和脲酶,搅拌混合后,得抗渗再生混凝土。所述水泥为硅酸盐水泥。所述天然细骨料为目数为150目的河砂。所述减水剂为木质素磺酸钠。所述表面活性剂为十二烷基苯磺酸钠。所述壳聚糖为脱乙酰度60~80%的壳聚糖混合物。
按重量份数计,依次称取:100份聚乙烯醇,80份明胶,450份水,45份质量分数为28%的戊二醛水溶液和28份质量分数为38%的盐酸,将聚乙烯醇与水混合,于温度为95℃,转速为300r/min的条件下搅拌80min后,得聚乙烯醇溶液,将聚乙烯醇溶液降温至70℃,并将降温后的聚乙烯醇溶液与明胶混合,并依次向聚乙烯醇溶液与明胶的混合物中加入质量分数为38%的盐酸和质量分数为28%的戊二醛水溶液,于温度为38℃,转速为300r/min的条件下搅拌混合12h后,过滤,得预处理凝胶,将预处理凝胶切块,过80目筛,得凝胶颗粒,将凝胶颗粒用去离子水洗涤6天,每隔12h换一次去离子水,将洗涤后的凝胶颗粒于室温条件下真空干燥5h后,得凝胶;将废弃混凝土粉碎过5目筛,得细化废弃混凝土,将细化废弃混凝土与质量分数为20%的氢氟酸按质量比1:10混合,于室温条件下浸泡5h后,过滤,得预处理废弃混凝土,将预处理废弃混凝土与质量分数为40%的尿素溶液按质量比1:8混合,于温度为40℃,转速为400r/min的条件下,搅拌混合2h后,并于温度为60℃,转速为150℃,压力为600kPa的条件下旋蒸浓缩5h,得预改性废弃混凝土,将凝胶与戊二醛按质量比1:8混合于烧杯中,并用质量分数为12%的盐酸调节烧杯内物料pH至4.8,过滤,得预处理凝胶,将预处理凝胶与石蜡混合于温度为38℃的条件下球磨,并于温度为5℃的条件下冷冻40min后,得改性凝胶,将改性凝胶与预改性废弃混凝土按质量比1:2混合,并向改性凝胶与预改性废弃混凝土的混合物中加入预改性废弃混凝土质量0.5倍的水和预改性废弃混凝土质量0.15倍的表面活性剂,于温度为340℃,转速为450r/min的条件下搅拌混合2h后,过滤,得改性再生粗骨料;将壳聚糖与水按质量比1:8混合,于室温条件下溶胀2h后,并向壳聚糖与水的混合物中加入壳聚糖质量5倍的水,于温度为40℃,转速为400r/min的条件下,搅拌混合30min后,得添加剂;按重量份数计,依次称取70份水泥,45份天然细骨料,80份改性再生粗骨料,10份粉煤灰,2.0份减水剂,12份添加剂,6份脲酶和30份水,将水与水泥混合于搅拌机中,并依次向搅拌机中加入天然细骨料,改性再生粗骨料,粉煤灰,添加剂,减水剂和脲酶,搅拌混合后,得抗渗再生混凝土。所述水泥为硅酸盐水泥。所述天然细骨料为目数为150目的河砂。所述减水剂为木质素磺酸钠。所述石蜡为碳原子数24~26的石蜡混合物。所述表面活性剂为十二烷基苯磺酸钠。所述壳聚糖为脱乙酰度60~80%的壳聚糖混合物。
对比例:广东某建筑材料有限公司生产的再生混凝土。
将实例1至实例3所得的再生混凝土及对比例产品,注模,固化,并进行性能检测,具体检测方法如下:
抗压强度:依据GB/T17671测试其抗压强度。
抗渗性:依据GBJ 82-85测试试样在水压为1.0MPa的条件下水的渗透高度。
具体检测结果如表1所示:
表1抗渗再生混凝土性能检测结果
检测项目 实例1 实例2 实例3 实例4 对比例
抗压强度/MPa 59 45 43 38 33
渗透高度/cm 8.9 9.8 9.4 10.6 13.5
由表1检测结果可知,本发明技术方案制备的抗抗渗再生混凝土具有优异的抗压强度且抗渗性较好,在建筑材料技术行业的发展中具有广阔的前景。

Claims (8)

1.一种抗渗再生混凝土,其特征在于,是由以下重量份数的原料组成:
水泥 50~70份
天然细骨料 30~45份
改性再生粗骨料 70~80份
粉煤灰 5~10份
减水剂 0.5~2.0份
添加剂 8~12份
脲酶 5~6份
水 25~30份
所述改性再生粗骨料的制备方法为:
将废弃混凝土粉碎过筛,得细化废弃混凝土,将细化废弃混凝土与氢氟酸按质量比1:8~1:10混合,浸泡,过滤,得预处理废弃混凝土,将预处理废弃混凝土与尿素溶液按质量比1:5~1:8混合,旋蒸浓缩,得预改性废弃混凝土,将凝胶与戊二醛按质量比1:5~1:8混合,并调节pH至4.2~4.8,过滤,得预处理凝胶,将预处理凝胶与石蜡混合球磨,冷冻,得改性凝胶,将正硅酸乙酯与预改性废弃混凝土按质量比5:2~5:3混合,并加入正硅酸乙酯质量0.1~0.3倍的改性凝胶,正硅酸乙酯质量0.2~0.3倍的水和正硅酸乙酯质量0.08~0.10倍的表面活性剂,搅拌混合后,过滤,得改性再生粗骨料;
所述添加剂的制备方法为:
将壳聚糖与水按质量比1:5~1:8混合溶胀,并加入壳聚糖质量3~5倍的水,得添加剂。
2.根据权利要求1所述的一种抗渗再生混凝土,其特征在于:所述水泥为硅酸盐水泥或铝酸盐水泥中任意一种。
3.根据权利要求1所述的一种抗渗再生混凝土,其特征在于:所述天然细骨料为目数为150目的河砂。
4.根据权利要求1所述的一种抗渗再生混凝土,其特征在于:所述减水剂为木质素磺酸钠,萘磺酸盐减水剂或密胺系减水剂中任意一种。
5.根据权利要求1所述的一种抗渗再生混凝土,其特征在于:所述凝胶的制备方法为按重量份数计,依次称取:80~100份聚乙烯醇,60~80份明胶,300~450份水,30~45份戊二醛水溶液和15~28份盐酸,将聚乙烯醇与水混合,加热搅拌,得聚乙烯醇溶液,将聚乙烯醇溶液降温,并将降温后的聚乙烯醇溶液与明胶混合,并依次加入盐酸和戊二醛水溶液,搅拌混合后,过滤,切块,洗涤,真空干燥,得凝胶。
6.根据权利要求1所述的一种抗渗再生混凝土,其特征在于:所述石蜡为碳原子数20~28的石蜡混合物。
7.根据权利要求1所述的一种抗渗再生混凝土,其特征在于:所述表面活性剂为十二烷基苯磺酸钠,吐温-80或司盘-80中任意一种。
8.根据权利要求1所述的一种抗渗再生混凝土,其特征在于:所述壳聚糖为脱乙酰度60~80%的壳聚糖混合物。
CN201810593587.XA 2018-06-11 2018-06-11 一种抗渗再生混凝土 Withdrawn CN108558324A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201810593587.XA CN108558324A (zh) 2018-06-11 2018-06-11 一种抗渗再生混凝土

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201810593587.XA CN108558324A (zh) 2018-06-11 2018-06-11 一种抗渗再生混凝土

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN108558324A true CN108558324A (zh) 2018-09-21

Family

ID=63553318

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201810593587.XA Withdrawn CN108558324A (zh) 2018-06-11 2018-06-11 一种抗渗再生混凝土

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN108558324A (zh)

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109053082A (zh) * 2018-09-25 2018-12-21 济南大学 一种高密实抗渗硅酸盐水泥混凝土及其制备方法
CN109503011A (zh) * 2018-11-15 2019-03-22 盐城市百世达建材有限公司 一种混凝土墙中的小颗粒砂石的回收方法
CN110372285A (zh) * 2019-06-12 2019-10-25 梁家杰 一种有机-无机复合橡胶再生混凝土
CN111825362A (zh) * 2020-07-28 2020-10-27 深圳港创建材股份有限公司 一种降低再生粗骨料吸水率的改性方法
CN112830740A (zh) * 2021-01-22 2021-05-25 广州市粤砼混凝土有限公司 建筑垃圾再生骨料生产的清水混凝土
CN113307527A (zh) * 2021-07-14 2021-08-27 扬州大学 一种壳聚糖固定微生物脲酶原位强化再生骨料的制备方法
CN113354344A (zh) * 2021-07-05 2021-09-07 江西省圣源商品混凝土有限公司 一种再生混凝土及其制备方法
CN114890729A (zh) * 2020-12-01 2022-08-12 樊耀 一种高抗震再生骨料混凝土

Cited By (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109053082A (zh) * 2018-09-25 2018-12-21 济南大学 一种高密实抗渗硅酸盐水泥混凝土及其制备方法
CN109503011A (zh) * 2018-11-15 2019-03-22 盐城市百世达建材有限公司 一种混凝土墙中的小颗粒砂石的回收方法
CN110372285A (zh) * 2019-06-12 2019-10-25 梁家杰 一种有机-无机复合橡胶再生混凝土
CN111825362A (zh) * 2020-07-28 2020-10-27 深圳港创建材股份有限公司 一种降低再生粗骨料吸水率的改性方法
CN114890729A (zh) * 2020-12-01 2022-08-12 樊耀 一种高抗震再生骨料混凝土
CN114890729B (zh) * 2020-12-01 2022-12-09 惠州森洛克材料科技有限公司 一种高抗震再生骨料混凝土
CN112830740A (zh) * 2021-01-22 2021-05-25 广州市粤砼混凝土有限公司 建筑垃圾再生骨料生产的清水混凝土
CN113354344A (zh) * 2021-07-05 2021-09-07 江西省圣源商品混凝土有限公司 一种再生混凝土及其制备方法
CN113354344B (zh) * 2021-07-05 2022-12-13 江西省圣源商品混凝土有限公司 一种再生混凝土及其制备方法
CN113307527A (zh) * 2021-07-14 2021-08-27 扬州大学 一种壳聚糖固定微生物脲酶原位强化再生骨料的制备方法
CN113307527B (zh) * 2021-07-14 2022-07-08 扬州大学 一种壳聚糖固定微生物脲酶原位强化再生骨料的制备方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN108558324A (zh) 一种抗渗再生混凝土
CN105948653B (zh) 一种再生湿拌砂浆及其制备方法
CN108516765A (zh) 一种河道淤泥免烧砖及其制备方法
CN107814530B (zh) 一种高强度再生混凝土多孔砖
CN114591049B (zh) 利用建筑垃圾制备绿色砂浆的方法
CN110510947B (zh) 微波养护制备大掺量低品质矿掺料再生水泥基制品的方法
CN103011896A (zh) 一种泡沫混凝土
CN112062533A (zh) 一种碱激发再生微粉泡沫混凝土及其制备方法
CN113387620B (zh) 一种基于碱激发胶凝材料的固化疏浚淤泥块体及其制备方法
CN105254324A (zh) 一种用建筑垃圾制作的加气蒸养构件及其制备方法
CN110386786B (zh) 一种泡沫混凝土及砌块
CN112028565A (zh) 一种再生粗骨料海水海砂混凝土及其制备方法和应用
CN104844106A (zh) 一种石英风化砂制备的a3.5 b05级蒸压加气混凝土砌块及其方法
CN111170669A (zh) 一种利用工程弃土制备的人造再生骨料及其制备方法
CN107098725A (zh) 一种防冻混凝土砌块及其制备方法
CN112408829B (zh) 一种固体废弃物再生砂及其制备方法和应用
CN106630880A (zh) 一种硅质材料全为建筑垃圾分选料的蒸压加气混凝土砌块及其制备方法
CN111689742A (zh) 一种工业固废复合材料砖及其制备方法
CN111925165A (zh) 一种建筑废料混凝土砌块及其制备方法
CN113354376A (zh) 一种磷石膏基集料及其制备方法
CN108409249A (zh) 一种抗压透水砖的制备方法
CN110451874B (zh) 一种现浇轻质墙板及其制备方法
CN102199045A (zh) 一种高铝低硅蒸压加气混凝土的制备方法
CN104291739A (zh) 一种利用铜钛业废渣制备建筑砌块的方法
CN108863236A (zh) 免搅拌超轻陶粒混凝土切割板的制备方法及免搅拌超轻陶粒混凝土切割板

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
WW01 Invention patent application withdrawn after publication

Application publication date: 20180921

WW01 Invention patent application withdrawn after publication