CN113880517A - 一种装配式建筑用镍渣水泥基灌浆料及其制备方法 - Google Patents
一种装配式建筑用镍渣水泥基灌浆料及其制备方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN113880517A CN113880517A CN202111188185.XA CN202111188185A CN113880517A CN 113880517 A CN113880517 A CN 113880517A CN 202111188185 A CN202111188185 A CN 202111188185A CN 113880517 A CN113880517 A CN 113880517A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- parts
- nickel slag
- cement
- grouting material
- particles
- 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.)
- Pending
Links
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C04—CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
- C04B—LIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
- C04B28/00—Compositions of mortars, concrete or artificial stone, containing inorganic binders or the reaction product of an inorganic and an organic binder, e.g. polycarboxylate cements
- C04B28/02—Compositions 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
- C04B28/04—Portland cements
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C04—CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
- C04B—LIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
- C04B2103/00—Function or property of ingredients for mortars, concrete or artificial stone
- C04B2103/50—Defoamers, air detrainers
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C04—CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
- C04B—LIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
- C04B2111/00—Mortars, concrete or artificial stone or mixtures to prepare them, characterised by specific function, property or use
- C04B2111/70—Grouts, e.g. injection mixtures for cables for prestressed concrete
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C04—CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
- C04B—LIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
- C04B2201/00—Mortars, concrete or artificial stone characterised by specific physical values
- C04B2201/50—Mortars, concrete or artificial stone characterised by specific physical values for the mechanical strength
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Ceramic Engineering (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Inorganic Chemistry (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Structural Engineering (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Curing Cements, Concrete, And Artificial Stone (AREA)
Abstract
本发明涉及混凝土制备技术领域,具体涉及一种装配式建筑用镍渣水泥基灌浆料,由以下重量份的原料制备所得:镍渣砂55~65份、镍渣粉6~15份、硅酸盐水泥15~25份、硅灰10~12份、杂化纳米颗粒10~15份、0.15g/L的氧化石墨烯溶液3~5份、膨胀调节剂1.5~2.5份、聚羧酸减水剂1.3~1.7份、高活性氟钛物0.5~1.5份、消泡剂0.4~0.9份、三异丙醇胺1.5~2.1份、拌合用水12~20份。本发明极大限度的实现了固废资源的再利用,同时,杂化纳米颗粒、氧化石墨烯溶液、高活性氟钛物等的引入可以显著的提高浆体的机械力学性能和流动性,除了传统的建筑外,特别适用于装配式建筑的施工应用。
Description
技术领域
本发明涉及混凝土制备技术领域,具体涉及一种装配式建筑用镍渣水泥基灌浆料及其制备方法。
背景技术
装配式建筑因其建造速度快、施工周期短、生产成本低、绿色节能环保等优点,成为了未来我国乃至世界建筑发展的必然趋势。
水泥基灌浆料是混凝土的一种特殊表现形式,以水泥为主要胶凝材料,加以高强度细骨料和不同功能外加剂配制而成,其具有高流动度、早强快、耐久性好等优点,成为现今建筑领域不可或缺的组成部分。
镍渣是镍金属冶炼过程中,熔融态镍渣经自然风冷或泼水极冷而形成的粒化高炉废渣,其在元素组成上具有SiO2、MgO含量高等特点,且本身具有一定的微膨胀性。经多级破碎后的镍渣具有一定的胶凝活性,同时镍渣颗粒表面多孔形貌能够更好的与其他粉料相结合,降低填充成本,提高填充质量,具有良好的社会效益和经济效益。现阶段,我国对镍渣的资源化利用主要有水泥混合材、混凝土掺和料、建筑砌块和蒸压制品、有价金属提取、微晶玻璃等方面,而在水泥基灌浆料的研究和生产应用实践较少。
发明内容
本发明的目的在于提供一种符合GB/T 50448-2015《水泥基灌浆材料应用技术规范》指标要求的装配式建筑用镍渣水泥基灌浆料及其制备方法。
为实现上述目的,本发明采取的技术方案为:一种装配式建筑用镍渣水泥基灌浆料,由以下重量份的原料制备所得:镍渣砂55~65份、镍渣粉6~15份、硅酸盐水泥15~25份、硅灰10~12份、杂化纳米颗粒 10~15份、0.15g/L的氧化石墨烯溶液3~5份、膨胀调节剂1.5~2.5份、聚羧酸减水剂1.3~1.7份、高活性氟钛物0.5~1.5份、消泡剂0.4~0.9份、三异丙醇胺1.5~2.1份、拌合用水12~20份。
优选地,由以下重量份的原料制备所得:镍渣砂55份、镍渣粉6份、硅酸盐水泥15份、硅灰10份、杂化纳米颗粒 10份、0.15g/L的氧化石墨烯溶液3份、膨胀调节剂1.5份、聚羧酸减水剂1.3份、高活性氟钛物0.5份、消泡剂0.4份、三异丙醇胺1.5份、拌合用水12份。
优选地,由以下重量份的原料制备所得:镍渣砂65份、镍渣粉15份、硅酸盐水泥25份、硅灰12份、杂化纳米颗粒 15份、0.15g/L的氧化石墨烯溶液5份、膨胀调节剂2.5份、聚羧酸减水剂1.7份、高活性氟钛物1.5份、消泡剂0.9份、三异丙醇胺2.1份、拌合用水20份。
优选地,由以下重量份的原料制备所得:镍渣砂60份、镍渣粉10.5份、硅酸盐水泥20份、硅灰11份、杂化纳米颗粒12.5份、0.15g/L的氧化石墨烯溶液4份、膨胀调节剂2份、聚羧酸减水剂1.5份、高活性氟钛物1份、消泡剂0.65份、三异丙醇胺1.8份、拌合用水16份。
进一步地,所述聚羧酸减水剂为SF-4000系列聚羧酸系高性能减水剂。
进一步地,所述镍渣砂由镍渣经过2~4级破碎后得到,粒径范围在0.15~2.16mm。
进一步地,所述的杂化纳米颗粒由纤维素纳米晶和无机纳米粒子按1:1的质量比复合所得;其中,纤维素纳米晶的直径为5~10nm,长度为50~100nm;无机纳米粒子为纳米二氧化钛、纳米碳酸钙中的一种。
本发明还提供了上述一种装配式建筑用镍渣水泥基灌浆料的制备方法,包括如下步骤:
S1、将杂化纳米颗粒、高活性氟钛物分别超声分散于1/3的水中,得悬浮液A和悬浮液B;
S2、将硅灰、镍渣砂与镍渣粉拌和均匀后,搅拌状态下,依次加入悬浮液A、悬浮液B和0.15g/L的氧化石墨烯溶液,混合搅拌均匀,得拌合物A;
S3、将聚羧酸减水剂超声分散于1/3的水中后,与硅酸盐水泥、膨胀调节剂、消泡剂、三异丙醇胺混合搅拌均匀,得拌合物B;
S4、搅拌状态下,将拌合物B加入拌合物A中,搅拌均匀后,送入成品匀化仓中,通过匀化仓底部产生的空气均化后即得。
本发明具有以下有益效果:大掺量的利用镍渣经破碎与球磨后得到的镍渣砂和镍渣粉,极大限度的实现了固废资源的再利用,达到了节能减排的目的,同时,杂化纳米颗粒、氧化石墨烯溶液、高活性氟钛物等的引入可以显著的提高浆体的机械力学性能和流动性,除了传统的建筑外,特别适用于装配式建筑的施工应用。
具体实施方式
下面结合具体实施例对本发明进行详细说明。以下实施例将有助于本领域的技术人员进一步理解本发明,但不以任何形式限制本发明。应当指出的是,对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。
实施例1
一种装配式建筑用镍渣水泥基灌浆料,通过以下方法制备所得:
S1、按重量份称取:镍渣砂55份、镍渣粉6份、硅酸盐水泥15份、硅灰10份、杂化纳米颗粒 10份、0.15g/L的氧化石墨烯溶液3份、膨胀调节剂1.5份、聚羧酸减水剂1.3份、高活性氟钛物0.5份、消泡剂0.4份、三异丙醇胺1.5份、拌合用水12份;
将杂化纳米颗粒、高活性氟钛物分别超声分散于1/3的水中,得悬浮液A和悬浮液B;其中,超声分散的功率为100WW,分散时间为 45min;
S2、将硅灰、镍渣砂与镍渣粉拌和均匀后,搅拌状态下,依次加入悬浮液A、悬浮液B和0.15g/L的氧化石墨烯溶液,混合搅拌均匀,得拌合物A;
S3、将聚羧酸减水剂超声分散于1/3的水中后,与硅酸盐水泥、膨胀调节剂、消泡剂、三异丙醇胺混合搅拌均匀,得拌合物B;
S4、搅拌状态下,将拌合物B加入拌合物A中,搅拌均匀后,送入成品匀化仓中,通过匀化仓底部产生的空气均化后即得。
本实施例中,所述聚羧酸减水剂为SF-4000系列聚羧酸系高性能减水剂;所述镍渣砂由镍渣经过2~4级破碎后得到,粒径范围在0.15~2.16mm;所述的杂化纳米颗粒由纤维素纳米晶和无机纳米粒子按1:1的质量比复合所得;其中,纤维素纳米晶的直径为5~10nm,长度为50~100nm;无机纳米粒子为纳米二氧化钛。所述消泡剂由聚氧丙烯氧化乙烯甘油醚和乙二醇硅氧烷按质量比1:0.5的比例配制而成。
实施例2
一种装配式建筑用镍渣水泥基灌浆料,通过以下方法制备所得:
S1、按重量份称取:镍渣砂65份、镍渣粉15份、硅酸盐水泥25份、硅灰12份、杂化纳米颗粒 15份、0.15g/L的氧化石墨烯溶液5份、膨胀调节剂2.5份、聚羧酸减水剂1.7份、高活性氟钛物1.5份、消泡剂0.9份、三异丙醇胺2.1份、拌合用水20份;
将杂化纳米颗粒、高活性氟钛物分别超声分散于1/3的水中,得悬浮液A和悬浮液B;其中,超声分散的功率为150W,分散时间为 30min;
S2、将硅灰、镍渣砂与镍渣粉拌和均匀后,搅拌状态下,依次加入悬浮液A、悬浮液B和0.15g/L的氧化石墨烯溶液,混合搅拌均匀,得拌合物A;
S3、将聚羧酸减水剂超声分散于1/3的水中后,与硅酸盐水泥、膨胀调节剂、消泡剂、三异丙醇胺混合搅拌均匀,得拌合物B;
S4、搅拌状态下,将拌合物B加入拌合物A中,搅拌均匀后,送入成品匀化仓中,通过匀化仓底部产生的空气均化后即得。
本实施例中,所述聚羧酸减水剂为SF-4000系列聚羧酸系高性能减水剂;所述镍渣砂由镍渣经过2~4级破碎后得到,粒径范围在0.15~2.16mm;所述的杂化纳米颗粒由纤维素纳米晶和无机纳米粒子按1:1的质量比复合所得;其中,纤维素纳米晶的直径为5~10nm,长度为50~100nm;无机纳米粒子为纳米碳酸钙。所述消泡剂由聚氧丙烯氧化乙烯甘油醚和乙二醇硅氧烷按质量比1: 0.65的比例配制而成。
实施例3
一种装配式建筑用镍渣水泥基灌浆料,通过以下方法制备所得:
S1、按重量份称取:镍渣砂60份、镍渣粉10.5份、硅酸盐水泥20份、硅灰11份、杂化纳米颗粒12.5份、0.15g/L的氧化石墨烯溶液4份、膨胀调节剂2份、聚羧酸减水剂1.5份、高活性氟钛物1份、消泡剂0.65份、三异丙醇胺1.8份、拌合用水16份;
将杂化纳米颗粒、高活性氟钛物分别超声分散于1/3的水中,得悬浮液A和悬浮液B;其中,超声分散的功率为100W~150W,分散时间为 30~45min;
S2、将硅灰、镍渣砂与镍渣粉拌和均匀后,搅拌状态下,依次加入悬浮液A、悬浮液B和0.15g/L的氧化石墨烯溶液,混合搅拌均匀,得拌合物A;
S3、将聚羧酸减水剂超声分散于1/3的水中后,与硅酸盐水泥、膨胀调节剂、消泡剂、三异丙醇胺混合搅拌均匀,得拌合物B;
S4、搅拌状态下,将拌合物B加入拌合物A中,搅拌均匀后,送入成品匀化仓中,通过匀化仓底部产生的空气均化后即得。
本实施例中,所述聚羧酸减水剂为SF-4000系列聚羧酸系高性能减水剂;所述镍渣砂由镍渣经过2~4级破碎后得到,粒径范围在0.15~2.16mm;所述的杂化纳米颗粒由纤维素纳米晶和无机纳米粒子按1:1的质量比复合所得;其中,纤维素纳米晶的直径为5~10nm,长度为50~100nm;无机纳米粒子为纳米二氧化钛。所述消泡剂由聚氧丙烯氧化乙烯甘油醚和乙二醇硅氧烷按质量比1:0.575配制而成。
性能检测结果:
以上对本发明的具体实施例进行了描述。需要理解的是,本发明并不局限于上述特定实施方式,本领域技术人员可以在权利要求的范围内做出各种变化或修改,这并不影响本发明的实质内容。在不冲突的情况下,本申请的实施例和实施例中的特征可以任意相互组合。
Claims (8)
1.一种装配式建筑用镍渣水泥基灌浆料,其特征在于:由以下重量份的原料制备所得:镍渣砂55~65份、镍渣粉6~15份、硅酸盐水泥15~25份、硅灰10~12份、杂化纳米颗粒 10~15份、0.15g/L的氧化石墨烯溶液3~5份、膨胀调节剂1.5~2.5份、聚羧酸减水剂1.3~1.7份、高活性氟钛物0.5~1.5份、消泡剂0.4~0.9份、三异丙醇胺1.5~2.1份、拌合用水12~20份。
2.如权利要求1所述的一种装配式建筑用镍渣水泥基灌浆料,其特征在于:由以下重量份的原料制备所得:镍渣砂55份、镍渣粉6份、硅酸盐水泥15份、硅灰10份、杂化纳米颗粒 10份、0.15g/L的氧化石墨烯溶液3份、膨胀调节剂1.5份、聚羧酸减水剂1.3份、高活性氟钛物0.5份、消泡剂0.4份、三异丙醇胺1.5份、拌合用水12份。
3.如权利要求1所述的一种装配式建筑用镍渣水泥基灌浆料,其特征在于:由以下重量份的原料制备所得:镍渣砂65份、镍渣粉15份、硅酸盐水泥25份、硅灰12份、杂化纳米颗粒15份、0.15g/L的氧化石墨烯溶液5份、膨胀调节剂2.5份、聚羧酸减水剂1.7份、高活性氟钛物1.5份、消泡剂0.9份、三异丙醇胺2.1份、拌合用水20份。
4.如权利要求1所述的一种装配式建筑用镍渣水泥基灌浆料,其特征在于:由以下重量份的原料制备所得:镍渣砂60份、镍渣粉10.5份、硅酸盐水泥20份、硅灰11份、杂化纳米颗粒12.5份、0.15g/L的氧化石墨烯溶液4份、膨胀调节剂2份、聚羧酸减水剂1.5份、高活性氟钛物1份、消泡剂0.65份、三异丙醇胺1.8份、拌合用水16份。
5.如权利要求1-4任一项所述的一种装配式建筑用镍渣水泥基灌浆料,其特征在于:所述聚羧酸减水剂为SF-4000系列聚羧酸系高性能减水剂。
6.如权利要求1-4所述的一种装配式建筑用镍渣水泥基灌浆料,其特征在于:所述镍渣砂由镍渣经过2~4级破碎后得到,粒径范围在0.15~2.16mm。
7.如权利要求1-4所述的一种装配式建筑用镍渣水泥基灌浆料,其特征在于:所述的杂化纳米颗粒由纤维素纳米晶和无机纳米粒子按1:1的质量比复合所得;其中,纤维素纳米晶的直径为5~10nm,长度为50~100nm;无机纳米粒子为纳米二氧化钛、纳米碳酸钙中的一种。
8.如权利要求1-4所述的一种装配式建筑用镍渣水泥基灌浆料的制备方法,其特征在于:包括如下步骤:
S1、将杂化纳米颗粒、高活性氟钛物分别超声分散于1/3的水中,得悬浮液A和悬浮液B;
S2、将硅灰、镍渣砂与镍渣粉拌和均匀后,搅拌状态下,依次加入悬浮液A、悬浮液B和0.15g/L的氧化石墨烯溶液,混合搅拌均匀,得拌合物A;
S3、将聚羧酸减水剂超声分散于1/3的水中后,与硅酸盐水泥、膨胀调节剂、消泡剂、三异丙醇胺混合搅拌均匀,得拌合物B;
S4、搅拌状态下,将拌合物B加入拌合物A中,搅拌均匀后,送入成品匀化仓中,通过匀化仓底部产生的空气均化后即得。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN202111188185.XA CN113880517A (zh) | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 一种装配式建筑用镍渣水泥基灌浆料及其制备方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN202111188185.XA CN113880517A (zh) | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 一种装配式建筑用镍渣水泥基灌浆料及其制备方法 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN113880517A true CN113880517A (zh) | 2022-01-04 |
Family
ID=79006303
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN202111188185.XA Pending CN113880517A (zh) | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 一种装配式建筑用镍渣水泥基灌浆料及其制备方法 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN113880517A (zh) |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN105689006A (zh) * | 2016-03-18 | 2016-06-22 | 浙江蓝民环保科技有限公司 | 一种纳米光触媒及其制备方法 |
CN108191343A (zh) * | 2018-02-08 | 2018-06-22 | 河南理工大学 | 一种预应力管桩混凝土 |
CN109704677A (zh) * | 2019-01-21 | 2019-05-03 | 江苏博拓新型建筑材料有限公司 | 建筑用镍渣砂和镍渣粉混用水泥基灌浆料及其制备方法 |
CN109776054A (zh) * | 2019-03-27 | 2019-05-21 | 陇东学院 | 一种土木工程用泡沫混凝土 |
-
2021
- 2021-10-12 CN CN202111188185.XA patent/CN113880517A/zh active Pending
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN105689006A (zh) * | 2016-03-18 | 2016-06-22 | 浙江蓝民环保科技有限公司 | 一种纳米光触媒及其制备方法 |
CN108191343A (zh) * | 2018-02-08 | 2018-06-22 | 河南理工大学 | 一种预应力管桩混凝土 |
CN109704677A (zh) * | 2019-01-21 | 2019-05-03 | 江苏博拓新型建筑材料有限公司 | 建筑用镍渣砂和镍渣粉混用水泥基灌浆料及其制备方法 |
CN109776054A (zh) * | 2019-03-27 | 2019-05-21 | 陇东学院 | 一种土木工程用泡沫混凝土 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN110642585B (zh) | 加气混凝土砌块及其制备工艺 | |
WO2020228432A1 (zh) | 一种用于3d打印建筑的防水保温砂浆及其制备方法和应用 | |
CN111499294B (zh) | 一种超高性能混凝土干粉料及其制备方法 | |
CN110734300A (zh) | 一种加气混凝土砌块及其制备工艺 | |
CN109704677B (zh) | 建筑用镍渣砂和镍渣粉混用水泥基灌浆料及其制备方法 | |
CN111620624B (zh) | 一种自密实混凝土及其制备方法 | |
CN111606612A (zh) | 碱激发胶凝材料及其使用方法 | |
CN111574103A (zh) | 一种喷射混凝土用多组分复合增效剂及其制备方法 | |
CN111704407A (zh) | 一种掺废旧玻璃的混凝土 | |
CN115057640A (zh) | 一种高硅铝质铜尾矿胶凝活性的加速激发方法 | |
CN108947427A (zh) | 一种饰面砂浆及其制备和使用方法 | |
CN113135698A (zh) | 一种改性磷渣粉作为掺合料制备的混凝土及其制备方法 | |
CN113087465A (zh) | 全组分利用建筑垃圾制备绿色超高性能混凝土的方法 | |
CN115849811B (zh) | 一种高稳定自密实混凝土及其制备方法 | |
CN115010455B (zh) | 一种高性能全固废混凝土及其制备方法 | |
CN115583827B (zh) | 一种塑性早强型盾构隧道同步注浆材料及其制备方法 | |
CN111662021A (zh) | 一种含有废弃粘土砖粉和石灰石粉的水泥基复合胶凝材料 | |
CN115124298B (zh) | 一种利用废弃石粉制备的高强再生骨料混凝土及其制备方法 | |
CN113880517A (zh) | 一种装配式建筑用镍渣水泥基灌浆料及其制备方法 | |
CN110698218A (zh) | 一种固废免烧陶砂和超高性能混凝土及其制备方法和应用 | |
CN114920513A (zh) | 一种早强环保型超高性能混凝土及制备方法 | |
CN115849781A (zh) | 一种基于多固废的地聚合物胶凝材料及其制备方法 | |
CN114591050A (zh) | 一种高强度水泥复合材料及加工方法 | |
CN109180060B (zh) | 一种增强型混凝土膨胀剂及其制备方法 | |
CN111233403A (zh) | 一种大流动性超高强水泥基材料及其制备方法 |
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 | ||
RJ01 | Rejection of invention patent application after publication |
Application publication date: 20220104 |
|
RJ01 | Rejection of invention patent application after publication |