CN111574139A - 一种锂渣再生混凝土、其制备方法及建筑构件 - Google Patents

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Abstract

本发明适用于建筑材料技术领域,提供了一种锂渣再生混凝土、其制备方法及建筑构件,该锂渣再生混凝土包括以下组分:再生粗骨料、细骨料、水泥、锂渣、引气剂、发泡剂、减水剂、水。本发明提供的锂渣再生混凝土,就地利用锂渣和再生粗骨料资源,其制备方法简单,可降低了对环境的污染,而且锂渣中含有较多的无定形二氧化硅、三氧化二铝等化合物,具有较高的火山灰活性,具有十分优越的技术经济指标;另外,再生粗骨料利用了废旧的混凝土,也具有就地取材、变废为宝等优点,在材料构件复合要求的情况下,合理地利用了资源且有效的保护了环境。

Description

一种锂渣再生混凝土、其制备方法及建筑构件
技术领域
本发明属于建筑材料技术领域,尤其涉及一种锂渣再生混凝土、其制备方法及建筑构件。
背景技术
随着工业的蓬勃发展,产生了大量的工业废渣和工业尾矿。目前,较大的锂盐厂每年排放的锂渣不少于5t,至目前为止,至少堆放了一百多万吨的锂渣,其占地面积较大。若对此类矿渣不加以利用,将会对环境造成较为严重的污染。
另外,随着建筑行业的大力开展以来,建筑垃圾堆放越来越多,普遍采用填埋的方式进行处理,若是行业对建筑垃圾加以利用,将起到保护环境,成为促进经济持续发展、转入良性循环的重要组成部分。
若是能将锂渣和再生混凝土混合使用,设计出一种新型的建筑材料,将会对建筑行业带来有利的发展,而且还能降低对环境的污染程度。
发明内容
本发明实施例的目的在于提供一种锂渣再生混凝土,旨在解决背景技术中提出的问题。
本发明实施例是这样实现的,一种锂渣再生混凝土,包括以下按照重量份计的组分:再生粗骨料800~1200份、细骨料300~700份、水泥200~500份、锂渣35~100份、引气剂15~35份、发泡剂2~12份、减水剂3~8份、水200~500份。
作为本发明实施例的一个优选方案,所述锂渣再生混凝土包括以下按照重量份计的组分:再生粗骨料950~1050份、细骨料400~600份、水泥300~400份、锂渣60~80份、引气剂20~30份、发泡剂5~10份、减水剂4~6份、水300~400份。
作为本发明实施例的另一个优选方案,所述再生粗骨料的平均粒径为5~10mm。
作为本发明实施例的另一个优选方案,所述细骨料为细沙,其细度模数为2.5~2.8。
作为本发明实施例的另一个优选方案,所述水泥的强度等级不低于52.5级。
作为本发明实施例的另一个优选方案,所述锂渣是利用锂辉石经过煅烧后再采用硫酸法生产硫酸锂的过程中产生的副产品;所述锂渣的密度为2.3~2.4g/m3,其比表面积为1150~1200m2/kg。
作为本发明实施例的另一个优选方案,所述引气剂为十二烷基苄基聚氧乙烯醚;所述发泡剂为十六烷基磺酸钠;所述减水剂为萘系减水剂;所述减水剂的减水率为20%~30%。
本发明实施例的另一目的在于提供一种上述锂渣再生混凝土的制备方法,其包括以下步骤:
按照上述各组分的重量份,称取再生粗骨料、细骨料、水泥、锂渣、引气剂、发泡剂、减水剂、水,备用;
将称取的再生粗骨料、细骨料、水泥、锂渣、引气剂、发泡剂、减水剂、水进行搅拌混合,得到所述锂渣再生混凝土。
本发明实施例的另一目的在于提供一种上述制备方法制得的锂渣再生混凝土。
本发明实施例的另一目的在于提供一种建筑构件,所述建筑构件部分或全部包含上述的锂渣再生混凝土。
本发明实施例提供的一种锂渣再生混凝土,就地利用锂渣和再生粗骨料资源,其制备方法简单,可降低了对环境的污染,而且锂渣中含有较多的无定形二氧化硅、三氧化二铝等化合物,具有较高的火山灰活性,具有十分优越的技术经济指标;再生粗骨料利用了废旧的混凝土,也具有就地取材、变废为宝等优点,在材料构件复合要求的情况下,合理地利用了资源且有效的保护了环境。锂渣和再生粗骨料的有效利用正符合绿色发展的强有力号召,将为建筑工业的发展带来强有力的辅助。另外,本发明实施例通过适当加入添加剂,可以提高锂渣再生混凝土的强度。由该锂渣再生混凝土制备而成的建筑构件在保证自身刚度、稳定性的情况下,也能在一定程度上缓解了建筑垃圾和锂渣对自然界造成的污染。
具体实施方式
为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
实施例1
该实施例提供了一种锂渣再生混凝土,其制备方法包括以下步骤:
S1、称取再生粗骨料800g、细骨料300g、水泥500g、锂渣35g、引气剂15g、发泡剂2g、减水剂3g、水200g,备用。其中,再生粗骨料是由废弃的高强混凝土碎化后制成的,其平均粒径为5mm;细骨料为市售的细沙,其细度模数为2.5;水泥为市售强度等级为52.5级的水泥;锂渣是利用锂辉石经过煅烧后再采用硫酸法生产硫酸锂的过程中产生的副产品,含有较多的无定形二氧化硅和三氧化二铝等;锂渣在使用前可以预先进行捣磨,使得其密度为2.3g/m3,比表面积为1150m2/kg;引气剂为十二烷基苄基聚氧乙烯醚;发泡剂为十六烷基磺酸钠;减水剂为市售的萘系减水剂,其减水率为20%。
S2、将上述称取的再生粗骨料、细骨料、水泥、锂渣、引气剂、发泡剂、减水剂、水置于搅拌机中进行搅拌混合,即可得到锂渣再生混凝土。
S3、将上述锂渣再生混凝土标准养护28d,测出其抗压强度为65.2MPa、抗折强度为11.5MPa、抗拉强度为5.3MPa。
实施例2
该实施例提供了一种锂渣再生混凝土,其制备方法包括以下步骤:
S1、称取再生粗骨料1200g、细骨料700g、水泥200g、锂渣100g、引气剂35g、发泡剂12g、减水剂8g、水500g,备用。其中,再生粗骨料是由废弃的高强混凝土碎化后制成的,其平均粒径为10mm;细骨料为市售的细沙,其细度模数为2.8;水泥为市售强度等级为62.5级的水泥;锂渣是利用锂辉石经过煅烧后再采用硫酸法生产硫酸锂的过程中产生的副产品,含有较多的无定形二氧化硅和三氧化二铝等;锂渣在使用前可以预先进行捣磨,使得其密度为2.4g/m3,比表面积为1200m2/kg;引气剂为十二烷基苄基聚氧乙烯醚;发泡剂为十六烷基磺酸钠;减水剂为市售的萘系减水剂,其减水率为30%。
S2、将上述称取的再生粗骨料、细骨料、水泥、锂渣、引气剂、发泡剂、减水剂、水置于搅拌机中进行搅拌混合,即可得到锂渣再生混凝土。
S3、将上述锂渣再生混凝土标准养护28d,测出其抗压强度为39.7MPa、抗折强度为6.6MPa、抗拉强度为3.2MPa。
实施例3
该实施例提供了一种锂渣再生混凝土,其制备方法包括以下步骤:
S1、称取再生粗骨料900g、细骨料600g、水泥300g、锂渣40g、引气剂18g、发泡剂4g、减水剂4g、水300g,备用。其中,再生粗骨料是由废弃的高强混凝土碎化后制成的,其平均粒径为6mm;细骨料为市售的细沙,其细度模数为2.6;水泥为市售强度等级为52.5级的水泥;锂渣是利用锂辉石经过煅烧后再采用硫酸法生产硫酸锂的过程中产生的副产品,含有较多的无定形二氧化硅和三氧化二铝等;锂渣在使用前可以预先进行捣磨,使得其密度为2.35g/m3,比表面积为1160m2/kg;引气剂为十二烷基苄基聚氧乙烯醚;发泡剂为十六烷基磺酸钠;减水剂为市售的萘系减水剂,其减水率为23%。
S2、将上述称取的再生粗骨料、细骨料、水泥、锂渣、引气剂、发泡剂、减水剂、水置于搅拌机中进行搅拌混合,即可得到锂渣再生混凝土。
S3、将上述锂渣再生混凝土标准养护28d,测出其抗压强度为48.2MPa、抗折强度为7.4MPa、抗拉强度为3.9MPa。
实施例4
该实施例提供了一种锂渣再生混凝土,其制备方法包括以下步骤:
S1、称取再生粗骨料1100g、细骨料320g、水泥250g、锂渣90g、引气剂32g、发泡剂10g、减水剂7g、水400g,备用。其中,再生粗骨料是由废弃的高强混凝土碎化后制成的,其平均粒径为9mm;细骨料为市售的细沙,其细度模数为2.7;水泥为市售强度等级为62.5级的水泥;锂渣是利用锂辉石经过煅烧后再采用硫酸法生产硫酸锂的过程中产生的副产品,含有较多的无定形二氧化硅和三氧化二铝等;锂渣在使用前可以预先进行捣磨,使得其密度为2.37g/m3,比表面积为1190m2/kg;引气剂为十二烷基苄基聚氧乙烯醚;发泡剂为十六烷基磺酸钠;减水剂为市售的萘系减水剂,其减水率为20%~30%。
S2、将上述称取的再生粗骨料、细骨料、水泥、锂渣、引气剂、发泡剂、减水剂、水置于搅拌机中进行搅拌混合,即可得到锂渣再生混凝土。
S3、将上述锂渣再生混凝土标准养护28d,测出其抗压强度为42.4MPa、抗折强度为7.1MPa、抗拉强度为3.4MPa。
实施例5
该实施例提供了一种锂渣再生混凝土,其制备方法包括以下步骤:
S1、称取再生粗骨料950g、细骨料600g、水泥400g、锂渣80g、引气剂30g、发泡剂10g、减水剂6g、水400g,备用。其中,再生粗骨料是由废弃的高强混凝土碎化后制成的,其平均粒径为8mm;细骨料为市售的细沙,其细度模数为2.6;水泥为市售强度等级为52.5级的水泥;锂渣是利用锂辉石经过煅烧后再采用硫酸法生产硫酸锂的过程中产生的副产品,含有较多的无定形二氧化硅和三氧化二铝等;锂渣在使用前可以预先进行捣磨,使得其密度为2.38g/m3,比表面积为1180m2/kg;引气剂为十二烷基苄基聚氧乙烯醚;发泡剂为十六烷基磺酸钠;减水剂为市售的萘系减水剂,其减水率为25%。
S2、将上述称取的再生粗骨料、细骨料、水泥、锂渣、引气剂、发泡剂、减水剂、水置于搅拌机中进行搅拌混合,即可得到锂渣再生混凝土。
S3、将上述锂渣再生混凝土标准养护28d,测出其抗压强度为44.6MPa、抗折强度为7.8MPa、抗拉强度为3.7MPa。
实施例6
该实施例提供了一种锂渣再生混凝土,其制备方法包括以下步骤:
S1、称取再生粗骨料1050g、细骨料400g、水泥300g、锂渣60g、引气剂20g、发泡剂5g、减水剂4g、水300g,备用。其中,再生粗骨料是由废弃的高强混凝土碎化后制成的,其平均粒径为8mm;细骨料为市售的细沙,其细度模数为2.6;水泥为市售强度等级为52.5级的水泥;锂渣是利用锂辉石经过煅烧后再采用硫酸法生产硫酸锂的过程中产生的副产品,含有较多的无定形二氧化硅和三氧化二铝等;锂渣在使用前可以预先进行捣磨,使得其密度为2.38g/m3,比表面积为1180m2/kg;引气剂为十二烷基苄基聚氧乙烯醚;发泡剂为十六烷基磺酸钠;减水剂为市售的萘系减水剂,其减水率为25%。
S2、将上述称取的再生粗骨料、细骨料、水泥、锂渣、引气剂、发泡剂、减水剂、水置于搅拌机中进行搅拌混合,即可得到锂渣再生混凝土。
S3、将上述锂渣再生混凝土标准养护28d,测出其抗压强度为52.7MPa、抗折强度为8.4MPa、抗拉强度为4.7MPa。
实施例7
该实施例提供了一种锂渣再生混凝土,其制备方法包括以下步骤:
S1、称取再生粗骨料980g、细骨料480g、水泥390g、锂渣68g、引气剂22g、发泡剂7g、减水剂5g、水350g,备用。其中,再生粗骨料是由废弃的高强混凝土碎化后制成的,其平均粒径为8mm;细骨料为市售的细沙,其细度模数为2.6;水泥为市售强度等级为52.5级的水泥;锂渣是利用锂辉石经过煅烧后再采用硫酸法生产硫酸锂的过程中产生的副产品,含有较多的无定形二氧化硅和三氧化二铝等;锂渣在使用前可以预先进行捣磨,使得其密度为2.38g/m3,比表面积为1180m2/kg;引气剂为十二烷基苄基聚氧乙烯醚;发泡剂为十六烷基磺酸钠;减水剂为市售的萘系减水剂,其减水率为25%。
S2、将上述称取的再生粗骨料、细骨料、水泥、锂渣、引气剂、发泡剂、减水剂、水置于搅拌机中进行搅拌混合,即可得到锂渣再生混凝土。
S3、将上述锂渣再生混凝土标准养护28d,测出其抗压强度为56.4MPa、抗折强度为9.5MPa、抗拉强度为4.2MPa。
实施例8
该实施例提供了一种锂渣再生混凝土,其制备方法包括以下步骤:
S1、称取再生粗骨料1000g、细骨料500g、水泥350g、锂渣70g、引气剂25g、发泡剂8g、减水剂5g、水350g,备用。其中,再生粗骨料是由废弃的高强混凝土碎化后制成的,其平均粒径为8mm;细骨料为市售的细沙,其细度模数为2.6;水泥为市售强度等级为52.5级的水泥;锂渣是利用锂辉石经过煅烧后再采用硫酸法生产硫酸锂的过程中产生的副产品,含有较多的无定形二氧化硅和三氧化二铝等;锂渣在使用前可以预先进行捣磨,使得其密度为2.38g/m3,比表面积为1180m2/kg;引气剂为十二烷基苄基聚氧乙烯醚;发泡剂为十六烷基磺酸钠;减水剂为市售的萘系减水剂,其减水率为25%。
S2、将上述称取的再生粗骨料、细骨料、水泥、锂渣、引气剂、发泡剂、减水剂、水置于搅拌机中进行搅拌混合,即可得到锂渣再生混凝土。
S3、将上述锂渣再生混凝土标准养护28d,测出其抗压强度为50.5MPa、抗折强度为8.9MPa、抗拉强度为4.1MPa。
上述实施例提供的锂渣再生混凝土具有就地取材、变废为宝等优点,其合理地利用了资源且有效的保护了环境。其中,上述实施例提供的锂渣再生混凝土可以用于制作墙体、柱子等建筑构件,其不仅回收利用了废弃资源,而且还可以保证建筑构件的刚度和稳定性。而市售常规C50混凝土抗压强度为32.4MPa、抗折强度为6.1MPa、抗拉强度为2.6MPa;市售锂渣混凝土抗压强度为40.0MPa左右、抗折强度为7.0MPa左右、抗拉强度为4.0MPa左右。对比市售常规混凝土和锂渣混凝土的强度等性能,上述实施例提供的锂渣再生混凝土抗压、抗折、抗拉强度均有所提高,性能优良。
以上所述实施例仅表达了本发明的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对本发明专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本发明的保护范围。因此,本发明专利的保护范围应以所附权利要求为准。

Claims (10)

1.一种锂渣再生混凝土,其特征在于,包括以下按照重量份计的组分:再生粗骨料800~1200份、细骨料300~700份、水泥200~500份、锂渣35~100份、引气剂15~35份、发泡剂2~12份、减水剂3~8份、水200~500份。
2.根据权利要求1所述的一种锂渣再生混凝土,其特征在于,所述锂渣再生混凝土包括以下按照重量份计的组分:再生粗骨料950~1050份、细骨料400~600份、水泥300~400份、锂渣60~80份、引气剂20~30份、发泡剂5~10份、减水剂4~6份、水300~400份。
3.根据权利要求1或2所述的一种锂渣再生混凝土,其特征在于,所述再生粗骨料的平均粒径为5~10mm。
4.根据权利要求1或2所述的一种锂渣再生混凝土,其特征在于,所述细骨料为细沙,其细度模数为2.5~2.8。
5.根据权利要求1或2所述的一种锂渣再生混凝土,其特征在于,所述水泥的强度等级不低于52.5级。
6.根据权利要求1或2所述的一种锂渣再生混凝土,其特征在于,所述锂渣是利用锂辉石经过煅烧后再采用硫酸法生产硫酸锂的过程中产生的副产品;所述锂渣的密度为2.3~2.4g/m3,其比表面积为1150~1200m2/kg。
7.根据权利要求1或2所述的一种锂渣再生混凝土,其特征在于,所述引气剂为十二烷基苄基聚氧乙烯醚;所述发泡剂为十六烷基磺酸钠;所述减水剂为萘系减水剂;所述减水剂的减水率为20%~30%。
8.一种如权利要求1~7中任一项所述锂渣再生混凝土的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:
按照上述各组分的重量份,称取再生粗骨料、细骨料、水泥、锂渣、引气剂、发泡剂、减水剂、水,备用;
将称取的再生粗骨料、细骨料、水泥、锂渣、引气剂、发泡剂、减水剂、水进行搅拌混合,得到所述锂渣再生混凝土。
9.一种如权利要求8所述制备方法制得的锂渣再生混凝土。
10.一种建筑构件,其特征在于,所述建筑构件部分或全部包含如权利要求1~7和权利要求9中任一项所述的锂渣再生混凝土。
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