CN112062487A - 一种水泥熟料生产外加剂 - Google Patents

一种水泥熟料生产外加剂 Download PDF

Info

Publication number
CN112062487A
CN112062487A CN202010995660.3A CN202010995660A CN112062487A CN 112062487 A CN112062487 A CN 112062487A CN 202010995660 A CN202010995660 A CN 202010995660A CN 112062487 A CN112062487 A CN 112062487A
Authority
CN
China
Prior art keywords
cement clinker
anhydrous sodium
boron nitride
additive
urea
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
CN202010995660.3A
Other languages
English (en)
Other versions
CN112062487B (zh
Inventor
王林
李兰勇
卢有华
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.)
Linyi Deyi Technology Development Co ltd
Original Assignee
Linyi Deyi Technology Development 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 Linyi Deyi Technology Development Co ltd filed Critical Linyi Deyi Technology Development Co ltd
Priority to CN202010995660.3A priority Critical patent/CN112062487B/zh
Publication of CN112062487A publication Critical patent/CN112062487A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN112062487B publication Critical patent/CN112062487B/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
    • C04B7/00Hydraulic cements
    • C04B7/36Manufacture of hydraulic cements in general
    • C04B7/38Preparing or treating the raw materials individually or as batches, e.g. mixing with fuel
    • C04B7/42Active ingredients added before, or during, the burning process
    • C04B7/421Inorganic materials
    • C04B7/425Acids or salts thereof
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B82NANOTECHNOLOGY
    • B82YSPECIFIC USES OR APPLICATIONS OF NANOSTRUCTURES; MEASUREMENT OR ANALYSIS OF NANOSTRUCTURES; MANUFACTURE OR TREATMENT OF NANOSTRUCTURES
    • B82Y40/00Manufacture or treatment of nanostructures
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01BNON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
    • C01B21/00Nitrogen; Compounds thereof
    • C01B21/06Binary compounds of nitrogen with metals, with silicon, or with boron, or with carbon, i.e. nitrides; Compounds of nitrogen with more than one metal, silicon or boron
    • C01B21/064Binary compounds of nitrogen with metals, with silicon, or with boron, or with carbon, i.e. nitrides; Compounds of nitrogen with more than one metal, silicon or boron with boron
    • 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
    • C04B7/00Hydraulic cements
    • C04B7/36Manufacture of hydraulic cements in general
    • C04B7/38Preparing or treating the raw materials individually or as batches, e.g. mixing with fuel
    • C04B7/42Active ingredients added before, or during, the burning process
    • C04B7/421Inorganic materials
    • 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
    • C04B7/00Hydraulic cements
    • C04B7/36Manufacture of hydraulic cements in general
    • C04B7/38Preparing or treating the raw materials individually or as batches, e.g. mixing with fuel
    • C04B7/42Active ingredients added before, or during, the burning process
    • C04B7/428Organic materials

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Ceramic Engineering (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Nanotechnology (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Condensed Matter Physics & Semiconductors (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
  • Curing Cements, Concrete, And Artificial Stone (AREA)

Abstract

本发明公开一种水泥熟料生产外加剂,属于建筑材料外加剂技术领域。本发明外加剂是由以下重量百分比的原料组成:氯化铁1‑5%、硫酸铁1‑10%、尿素5‑10%、甘油3‑5%、复合元明粉5‑10%、硝酸铵5‑10%、余量为水。通过在煤粉磨中加入1.4‑1.6‰的本发明添加剂,即可有效提升燃烧效率和水泥熟料质量。本发明外加剂,尿素和硝酸铵起脱硝助锻作用,甘油起助磨剂增加热量作用,氯化铁催化水泥熟料煅烧,此外元明粉和改性氮化硼,两者协同增效,共同实现节能减排增效的目的,得到高强度的水泥熟料,同时达到加快烧成速度、提高产量、节约煤耗、固硫脱硝,降低成本的技术目的,具有广阔的经济效益和社会效益。

Description

一种水泥熟料生产外加剂
技术领域
本发明属于建筑材料外加剂技术领域,具体涉及一种水泥熟料生产外加剂。
背景技术
随着如今建筑行业的发展,水泥作为一种具有广泛应用价值的建筑材料,其需求量在不断增加,与此同时对水泥的品种和质量的要求也在不断地增加。如何在保证或提高水泥强度和各项物理性能的条件下,降低水泥的生产和应用成本,成为一个热门的课题。
众所周知,在水泥中掺加某些外加剂能改善水泥中混合材料的掺加量和一些其他性能。目前,水泥工业淘汰落后产能成果显著,现有水泥产能巨大,几乎全部为干法回转窖生产线。水泥制备用外加剂也得到广泛应用,取得较好的节能、降耗、降低成本的有益效果。但在水泥熟料烧成过程中还未发现长期使用外加剂的报道。
近年来人们通过大量的科学实验,对水泥外加剂进行不断改进,并研制出性能各异的水泥外加剂;现有的水泥外加剂的主要缺陷在于:功能单一,综合效能差,本发明的主要目的就是要发明一种用于水泥熟料烧成用液体外加剂,达到降低烧成温度、加快烧成速度、固硫脱硝,从而达到节能降耗、提产、提质、降本增效之目的。
发明内容
发明依据干法水泥回转窖的煅烧工艺及特点,通过科学设计,制得能够降低熟料烧成温度降低熟料能耗,加快熟料煅烧速度,提高熟料产、质、量,固硫脱硝降低排放,以达到综合降低熟料成本之目的。
为实现本发明所述技术目的,所采用的技术方案为:
一种水泥熟料生产外加剂,是由以下重量百分比的原料组成:氯化铁1-5%、硫酸铁1-10%、尿素5-10%、甘油3-5%、复合元明粉5-10%、硝酸铵5-10%、余量为水。
优选的,本发明水泥熟料生产外加剂,是由以下重量百分比的原料组成:氯化铁1%、硫酸铁2%、尿素5%、甘油3%、复合元明粉8%、硝酸铵6%、余量为水。
优选的,本发明水泥熟料生产外加剂,是由以下重量百分比的原料组成:氯化铁2%、硫酸铁1%、尿素6%、甘油4%、复合元明粉6%、硝酸铵8%,余量为水。
优选的,本发明水泥熟料生产外加剂,是由以下重量百分比的原料组成:氯化铁3%、硫酸铁5%、尿素8%、甘油5%、复合元明粉5%、硝酸铵7%,余量为水。
优选的,本发明水泥熟料生产外加剂,是由以下重量百分比的原料组成:氯化铁5%、硫酸铁3%、尿素10%、甘油3%、复合元明粉10%、硝酸铵10%,余量为水。
优选的,所述复合元明粉是由元明粉和纳米氮化硼按照质量比1:1混合得到;所述纳米氮化硼的制备方法为:将6g六方纳米氮化硼分散于200mL的N-甲基吡咯烷酮中,加入N,N-二甲基乙醇胺5-10ml,5M的NaOH溶液50ml,80℃下搅拌12h,超声处理4h,6000rpm离心20min,下层沉淀用无水乙醇洗涤,真空干燥8h,得到纳米氮化硼。
本发明纳米氮化硼采用市售成品六方氮化硼,购自辽宁硼达科技有限公司。
优选的,N,N-二甲基乙醇胺的纯度为99%。
优选的,所述元明粉为工业级,硫酸钠的含量≥95%。
本发明水泥熟料生产外加剂的制备方法为:
(1)首先制备纳米氮化硼,将6g六方纳米氮化硼分散于200mL的N-甲基吡咯烷酮中,加入N,N-二甲基乙醇胺5-10ml,5M的NaOH溶液50ml,80℃下搅拌12h,超声处理4h,使得离子充分插入片层结构中,羟基充分接枝与片层结构,再于6000rpm离心20min,下层沉淀用无水乙醇洗涤,真空干燥8h,得到纳米氮化硼;按百分比将纳米氮化硼和元明粉混合均匀得到复合元明粉;
(2)按百分比将氯化铁1-5%、硫酸铁1-10%、尿素5-10%、甘油3-5%、复合元明粉5-10%、硝酸铵5-10%、余量水混合均匀,均质超声1-2h后得到本发明水泥外加剂,封装入库即可。
本发明外加剂的使用方法为:在煤粉磨中用计量泵按煤炭重量的千分之1.4-1.6的比例均匀加入。
通过在煤粉磨中加入1.4-1.6‰的本发明添加剂,即可有效提升燃烧效率和水泥熟料质量。本发明外加剂,尿素和硝酸铵起脱硝助锻作用,甘油起助磨剂增加热量作用,氯化铁催化水泥熟料煅烧,元明粉起矿化固硫作用,为进一步增强元明粉的固硫作用,本发明配比等质量的改性纳米氮化硼,首先可以促进元明粉的均匀分散,促进其发挥固硫作用,另一方面,改性氮化硼与水泥熟料之间可以形成强烈的耦合作用,起到“裂纹桥”的作用,能够有效地抑制裂纹的扩散和滑移,可有效的增加水泥熟料的机械强度,同时改性后的氮化硼,其导热性更好,进一步提升燃烧效率,元明粉和改性氮化硼,两者协同增效,共同实现节能减排增效目的,得到高强度的水泥熟料,同时达到加快烧成速度、提高产量、节约煤耗、固硫脱硝,降低成本的技术目的,具有广阔的经济效益和社会效益。
具体实施方式
下面结合具体实施例对本发明的技术方案做进一步说明,但不限于此。
实施例1
一种水泥熟料生产外加剂,是由以下重量百分比的原料组成:氯化铁1%、硫酸铁2%、尿素5%、甘油3%、复合元明粉8%、硝酸铵6%、余量为水。
所述复合元明粉是由元明粉和纳米氮化硼按照质量比1:1混合得到;所述纳米氮化硼的制备方法为:将6g六方纳米氮化硼分散于200mL的N-甲基吡咯烷酮中,加入N,N-二甲基乙醇胺5-10ml,5M的NaOH溶液50ml,80℃下搅拌12h,超声处理4h,6000rpm离心20min,下层沉淀用无水乙醇洗涤,真空干燥8h,得到纳米氮化硼。
本发明纳米氮化硼采用市售成品六方氮化硼,购自辽宁硼达科技有限公司。
N,N-二甲基乙醇胺的纯度为99%。
所述元明粉为工业级,硫酸钠的含量≥95%。
本发明水泥熟料生产外加剂的制备方法为:
(1)首先制备纳米氮化硼,将6g六方纳米氮化硼分散于200mL的N-甲基吡咯烷酮中,加入N,N-二甲基乙醇胺5ml,5M的NaOH溶液50ml,80℃下搅拌12h,超声处理4h,使得离子充分插入片层结构中,羟基充分接枝与片层结构,再于6000rpm离心20min,下层沉淀用无水乙醇洗涤,真空干燥8h,得到纳米氮化硼;按百分比将纳米氮化硼和元明粉混合均匀得到复合元明粉;
(2)按百分比将氯化铁、硫酸铁、尿素、甘油、复合元明粉、硝酸铵、余量水混合均匀,均质超声1h后得到本发明水泥外加剂,封装入库即可。
实施例2
一种水泥熟料生产外加剂,是由以下重量百分比的原料组成氯化铁2%、硫酸铁1%、尿素6%、甘油4%、复合元明粉6%、硝酸铵8%,余量为水。
所述复合元明粉是由元明粉和纳米氮化硼按照质量比1:1混合得到;所述纳米氮化硼的制备方法为:将6g六方纳米氮化硼分散于200mL的N-甲基吡咯烷酮中,加入N,N-二甲基乙醇胺6ml,5M的NaOH溶液50ml,80℃下搅拌12h,超声处理4h,6000rpm离心20min,下层沉淀用无水乙醇洗涤,真空干燥8h,得到纳米氮化硼。
本发明纳米氮化硼采用市售成品六方氮化硼,购自辽宁硼达科技有限公司。
N,N-二甲基乙醇胺的纯度为99%。
所述元明粉为工业级,硫酸钠的含量≥95%。
本发明水泥熟料生产外加剂的制备方法为:
(1)首先制备纳米氮化硼,将6g六方纳米氮化硼分散于200mL的N-甲基吡咯烷酮中,加入N,N-二甲基乙醇胺6ml,5M的NaOH溶液50ml,80℃下搅拌12h,超声处理4h,使得离子充分插入片层结构中,羟基充分接枝与片层结构,再于6000rpm离心20min,下层沉淀用无水乙醇洗涤,真空干燥8h,得到纳米氮化硼;按百分比将纳米氮化硼和元明粉混合均匀得到复合元明粉;
(2)按百分比将氯化铁、硫酸铁、尿素、甘油、复合元明粉、硝酸铵、余量水混合均匀,均质超声1.5h后得到本发明水泥外加剂,封装入库即可。
实施例3
一种水泥熟料生产外加剂,是由以下重量百分比的原料组成:氯化铁3%、硫酸铁5%、尿素8%、甘油5%、复合元明粉5%、硝酸铵7%,余量为水。
所述复合元明粉是由元明粉和纳米氮化硼按照质量比1:1混合得到;所述纳米氮化硼的制备方法为:将6g六方纳米氮化硼分散于200mL的N-甲基吡咯烷酮中,加入N,N-二甲基乙醇胺8ml,5M的NaOH溶液50ml,80℃下搅拌12h,超声处理4h,6000rpm离心20min,下层沉淀用无水乙醇洗涤,真空干燥8h,得到纳米氮化硼。
本发明纳米氮化硼采用市售成品六方氮化硼,购自辽宁硼达科技有限公司。
N,N-二甲基乙醇胺的纯度为99%。
所述元明粉为工业级,硫酸钠的含量≥95%。
本发明水泥熟料生产外加剂的制备方法为:
(1)首先制备纳米氮化硼,将6g六方纳米氮化硼分散于200mL的N-甲基吡咯烷酮中,加入N,N-二甲基乙醇胺8ml,5M的NaOH溶液50ml,80℃下搅拌12h,超声处理4h,使得离子充分插入片层结构中,羟基充分接枝与片层结构,再于6000rpm离心20min,下层沉淀用无水乙醇洗涤,真空干燥8h,得到纳米氮化硼;按百分比将纳米氮化硼和元明粉混合均匀得到复合元明粉;
(2)按百分比将氯化铁、硫酸铁、尿素、甘油、复合元明粉、硝酸铵、余量水混合均匀,均质超声1.5h后得到本发明水泥外加剂,封装入库即可。
实施例4
一种水泥熟料生产外加剂,是由以下重量百分比的原料组成:氯化铁5%、硫酸铁3%、尿素10%、甘油3%、复合元明粉10%、硝酸铵10%,余量为水。
所述复合元明粉是由元明粉和纳米氮化硼按照质量比1:1混合得到;所述纳米氮化硼的制备方法为:将6g六方纳米氮化硼分散于200mL的N-甲基吡咯烷酮中,加入N,N-二甲基乙醇胺10ml,5M的NaOH溶液50ml,80℃下搅拌12h,超声处理4h,6000rpm离心20min,下层沉淀用无水乙醇洗涤,真空干燥8h,得到纳米氮化硼。
本发明纳米氮化硼采用市售成品六方氮化硼,购自辽宁硼达科技有限公司。
N,N-二甲基乙醇胺的纯度为99%。
所述元明粉为工业级,硫酸钠的含量≥95%。
本发明水泥熟料生产外加剂的制备方法为:
(1)首先制备纳米氮化硼,将6g六方纳米氮化硼分散于200mL的N-甲基吡咯烷酮中,加入N,N-二甲基乙醇胺10ml,5M的NaOH溶液50ml,80℃下搅拌12h,超声处理4h,使得离子充分插入片层结构中,羟基充分接枝与片层结构,再于6000rpm离心20min,下层沉淀用无水乙醇洗涤,真空干燥8h,得到纳米氮化硼;按百分比将纳米氮化硼和元明粉混合均匀得到复合元明粉;
(2)按百分比将氯化铁、硫酸铁、尿素、甘油、复合元明粉、硝酸铵、余量水混合均匀,均质超声1-2h后得到本发明水泥外加剂,封装入库即可。
对比例1
一种水泥熟料生产外加剂,是由以下重量百分比的原料组成:氯化铁5%、硫酸铁3%、尿素10%、甘油3%、元明粉10%、硝酸铵10%,余量为水。
本对比例配方基本同实施例3,唯一的区别是,本对比例仅仅使用元明粉,不添加氮化硼。
对比例2
一种水泥熟料生产外加剂,是由以下重量百分比的原料组成:氯化铁5%、硫酸铁3%、尿素10%、甘油3%、纳米氮化硼10%、硝酸铵10%,余量为水。
本对比例配方基本同实施例3,唯一的区别是,本对比例仅仅使用成品氮化硼,即市售成品六方氮化硼,购自辽宁硼达科技有限公司。不添加元明粉也不进行氮化硼的改性。
对比例3
一种水泥熟料生产外加剂,是由以下重量百分比的原料组成:氯化铁5%、硫酸铁3%、尿素10%、甘油3%、复合元明粉10%、硝酸铵10%,余量为水。
本对比例配方基本同实施例3,唯一的区别是,本对比例所述复合元明粉是由元明粉和纳米氮化硼按照质量比1:1混合得到;本对比例仅仅使用成品氮化硼,即市售成品六方氮化硼,购自辽宁硼达科技有限公司,不进行氮化硼的改性。
测试
水泥熟料按《GB/T21372-2008硅酸盐水泥熟料》进行物理性能检测,是将水泥熟料在Ф500mm×500mm化验室统一小磨中与符合GB175规定的二水石膏一起磨细至350±10m2/kg,80μm筛余(质量分数)≤4%制成I型硅酸盐水泥后来进行的,抗压强度按《GB/T17671-1999水泥胶砂强度试验》进行。
在企业实施对比数据如下:
表1实施数据
Figure BDA0002692524570000061
需要说明的是,上述实施例仅仅是实现本发明的优选方式的部分实施例,而非全部实施例。显然,基于本发明的上述实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获得的其他所有实施例,都应当属于本发明保护的范围。

Claims (8)

1.一种水泥熟料生产外加剂,其特征在于,是由以下重量百分比的原料组成:氯化铁1-5%、硫酸铁1-10%、尿素5-10%、甘油3-5%、复合元明粉5-10%、硝酸铵5-10%、余量为水。
2.根据权利要求1所述水泥熟料生产外加剂,其特征在于,是由以下重量百分比的原料组成:氯化铁1%、硫酸铁2%、尿素5%、甘油3%、复合元明粉8%、硝酸铵6%、余量为水。
3.根据权利要求1所述水泥熟料生产外加剂,其特征在于,是由以下重量百分比的原料组成:氯化铁2%、硫酸铁1%、尿素6%、甘油4%、复合元明粉6%、硝酸铵8%,余量为水。
4.根据权利要求1所述水泥熟料生产外加剂,其特征在于,是由以下重量百分比的原料组成:氯化铁3%、硫酸铁5%、尿素8%、甘油5%、复合元明粉5%、硝酸铵7%,余量为水。
5.根据权利要求1所述水泥熟料生产外加剂,其特征在于,是由以下重量百分比的原料组成:氯化铁5%、硫酸铁3%、尿素10%、甘油3%、复合元明粉10%、硝酸铵10%,余量为水。
6.根据权利要求1-5任意一项所述水泥熟料生产外加剂,其特征在于,所述复合元明粉是由元明粉和纳米氮化硼按照质量比1:1混合得到;所述纳米氮化硼的制备方法为:将6g六方纳米氮化硼分散于200mL的N-甲基吡咯烷酮中,加入N,N-二甲基乙醇胺5-10ml,5M的NaOH溶液50ml,80℃下搅拌12h,超声处理4h,6000rpm离心20min,下层沉淀用无水乙醇洗涤,真空干燥8h,得到纳米氮化硼。
7.根据权利要求5所述水泥熟料生产外加剂,其特征在于,N,N-二甲基乙醇胺的纯度为99%。
8.根据权利要求5所述水泥熟料生产外加剂,其特征在于,所述元明粉为工业级,硫酸钠的含量≥95%。
CN202010995660.3A 2020-09-21 2020-09-21 一种水泥熟料生产外加剂 Active CN112062487B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202010995660.3A CN112062487B (zh) 2020-09-21 2020-09-21 一种水泥熟料生产外加剂

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202010995660.3A CN112062487B (zh) 2020-09-21 2020-09-21 一种水泥熟料生产外加剂

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN112062487A true CN112062487A (zh) 2020-12-11
CN112062487B CN112062487B (zh) 2022-03-15

Family

ID=73682403

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202010995660.3A Active CN112062487B (zh) 2020-09-21 2020-09-21 一种水泥熟料生产外加剂

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN112062487B (zh)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114381313A (zh) * 2021-11-24 2022-04-22 卫辉市春江水泥有限公司 一种水泥熟料助燃固硫剂
CN116730647A (zh) * 2023-02-07 2023-09-12 临沂德艺科技发展有限公司 一种水泥活化增强剂及其制备方法

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1594188A (zh) * 2004-07-09 2005-03-16 朱效荣 水泥高效催化剂
WO2016206785A1 (en) * 2015-06-22 2016-12-29 Heidelbergcement Ag Mineralizer for calcium sulfoaluminate ternesite cements
CN110627470A (zh) * 2019-11-01 2019-12-31 新化县天马建筑新材料科技有限公司 一种双网络增强复合快干凝胶水泥材料及其制备方法
CN110981238A (zh) * 2019-12-21 2020-04-10 安徽海螺新材料科技有限公司 一种水泥生料外加剂

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1594188A (zh) * 2004-07-09 2005-03-16 朱效荣 水泥高效催化剂
WO2016206785A1 (en) * 2015-06-22 2016-12-29 Heidelbergcement Ag Mineralizer for calcium sulfoaluminate ternesite cements
CN110627470A (zh) * 2019-11-01 2019-12-31 新化县天马建筑新材料科技有限公司 一种双网络增强复合快干凝胶水泥材料及其制备方法
CN110981238A (zh) * 2019-12-21 2020-04-10 安徽海螺新材料科技有限公司 一种水泥生料外加剂

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
中国环境保护产业协会编: "《注册环保工程师专业复习教材》", 31 March 2017, 中国环境出版社 *
汪宜光等编: "《原料与生料制备》", 31 December 1984, 中国建筑工业出版社 *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114381313A (zh) * 2021-11-24 2022-04-22 卫辉市春江水泥有限公司 一种水泥熟料助燃固硫剂
CN116730647A (zh) * 2023-02-07 2023-09-12 临沂德艺科技发展有限公司 一种水泥活化增强剂及其制备方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN112062487B (zh) 2022-03-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103613303B (zh) 一种改性石灰石粉高性能矿物掺合料及其制备方法
CN112062487B (zh) 一种水泥熟料生产外加剂
CN103011662A (zh) 一种碱激发高性能减水剂及制备方法
CN112358224B (zh) 一种混凝土减胶剂及其制备方法和应用
CN115490455B (zh) 一种低掺量增强型水泥助磨剂及其制备方法
CN115611578B (zh) 一种早强低收缩的mof干混砂浆及其制备方法
CN112759289B (zh) 一种兼具助磨、分解促进作用的水泥生料外加剂
CN110330255B (zh) 一种促凝型液体助磨剂及其制备方法
CN112028509B (zh) 一种用于干法水泥窖熟料生产的外加剂
CN105985038B (zh) 一种耐水和硫酸盐侵蚀的无机胶凝材料及其制备方法
CN111646727A (zh) 一种复合水泥外加剂
CN107793052A (zh) 一种粉煤灰硅酸盐水泥及其制备方法
CN115093137A (zh) 一种水泥助磨剂及其制备方法
CN118290062B (zh) 一种纳米水合碳铝酸钙早强剂及其制备方法
CN110937830A (zh) 一种利用镍渣生产新型矿粉及其制备的方法
CN103466985A (zh) 一种石墨烯水泥增强剂
CN107601927B (zh) 一种有利于提高早期强度的高水比含磷氯氧化镁水泥的制备方法
CN102992678A (zh) 一种增强型水泥助磨剂及其制备方法
CN105621909A (zh) 一种复掺改性脱硫灰和稻壳灰的水泥
CN108083661A (zh) 一种节煤速烧剂制备方法
CN102432217B (zh) 一种氨基磺酸盐基水泥助磨剂
CN116143461A (zh) 一种c50自密实补偿收缩混凝土及其制备方法
CN108358499A (zh) 一种岩石基矿物掺合料及其制备方法
CN114477890A (zh) 一种特细铁尾矿砂混凝土及其制备方法
CN104692684A (zh) 一种水泥粉磨工艺

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
TR01 Transfer of patent right

Effective date of registration: 20220824

Address after: 276700 Qingyun Town Industrial Park, Linshu County, Linyi City, Shandong Province

Patentee after: Shandong Chenggang New Material Technology Co.,Ltd.

Address before: 276000 4th floor, Guanghua Mingche Plaza, intersection of Renmin Street and Wenquan Road, Jiuqu street, Hedong District, Linyi City, Shandong Province

Patentee before: Linyi Deyi Technology Development Co.,Ltd.

TR01 Transfer of patent right
TR01 Transfer of patent right

Effective date of registration: 20221026

Address after: 276000 4th floor, Guanghua famous car Plaza, intersection of Renmin Street and Wenquan Road, Hedong Jiuqu street, Linyi City, Shandong Province

Patentee after: Linyi Deyi Technology Development Co.,Ltd.

Address before: 276700 Qingyun Town Industrial Park, Linshu County, Linyi City, Shandong Province

Patentee before: Shandong Chenggang New Material Technology Co.,Ltd.

TR01 Transfer of patent right
PE01 Entry into force of the registration of the contract for pledge of patent right

Denomination of invention: An additive for cement clinker production

Granted publication date: 20220315

Pledgee: Shandong Linyi Lanshan Rural Commercial Bank Co.,Ltd. Weitun Branch

Pledgor: Linyi Deyi Technology Development Co.,Ltd.

Registration number: Y2024980014803

PE01 Entry into force of the registration of the contract for pledge of patent right