System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种煤矸石自修复保温板及其制备方法和应用技术_技高网

一种煤矸石自修复保温板及其制备方法和应用技术

技术编号:41306120 阅读:3 留言:0更新日期:2024-05-13 14:51
本发明专利技术公开了一种煤矸石自修复保温板,组成按质量百分数计如下:发泡聚苯乙烯颗粒1‑2%、硅酸盐水泥25‑35%、煤矸石陶粒40‑50%、粉煤灰5‑10%、聚丙烯抗裂纤维0.2%、减水剂0.5%‑1.5%、阻燃剂0.5%‑1%、水10‑15%;制备方法包括将硅酸盐水泥、微生物煤矸石陶粒、粉煤灰、聚丙烯抗裂纤维、减水剂、阻燃剂混合,加水充分搅拌3‑5min,得到胶凝材料;与发泡聚苯乙烯颗粒混合后注入模具压制成型,在温度23±2℃、相对湿度50±5%环境下养护得到最终制品;本发明专利技术提供了一种可以自主感知、修复空腔及裂缝的煤矸石自修复保温板及其制备方法和应用,将其应用于免拆墙模有效解决墙体保温层开裂、空鼓、脱落等工程质量隐患,实现建筑保温与结构同寿命,同时为煤矸石提供一种资源化利用途径。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于建筑材料,具体涉及一种煤矸石自修复保温板及其制备方法和应用


技术介绍

1、煤矸石是煤矿开采过程中产生的废石,在我国每年都会产生大量的煤矸石,大量的煤矸石堆积,侵占了周边的土地,植被覆盖率逐年降低,对环境造成严重的污染。煤矸石的主要成分是al2o3、sio2,另外还含有一定数量的fe2o3、cao、mgo、na2o、k2o、p2o5、so3和微量的稀有元素(镓、钒、钛、钴等),主要用途为:①回收煤炭和黄铁矿②用于发电③制造建筑材料。探索煤矸石因地制宜的综合利用,对煤炭行业绿色、低碳和循环发展意义重大。

2、煤矸石吸水率大,且为多孔材料,利用煤矸石制作陶粒,经微生物培养基浸泡后作为芽孢杆菌载体,既能作为无机胶凝材料中的细骨料,又可作为培养微生物的载体。利用煤矸石制作陶粒,使得煤矸石得到充分的利用。

3、目前,免拆墙模技术作为一种施工简便、绿色环保,同时又能提高现浇混凝土结构工业化水平的技术,在工程中得到广泛应用。但普通的免拆墙模易造成内部粘结有空腔,从而进一步造成开裂、空鼓,最终导致墙面脱落,发生事故。


技术实现思路

1、本专利技术目的在于提供一种可以自主感知、修复空腔及裂缝的煤矸石自修复保温板及其制备方法和应用,将其应用于免拆墙模有效解决墙体保温层开裂、空鼓、脱落等工程质量隐患,实现建筑保温与结构同寿命,同时为煤矸石提供一种资源化利用途径。

2、为达到上述目的,采用技术方案如下:

3、一种煤矸石自修复保温板,其组成按质量百分数计如下:

4、发泡聚苯乙烯颗粒1-2%、硅酸盐水泥25-35%、微生物煤矸石陶粒40-50%、粉煤灰5-10%、聚丙烯抗裂纤维0.2%、减水剂0.5%-1.5%、阻燃剂0.5%-1%、水10-15%。

5、按上述方案,所述微生物煤矸石陶粒按以下方式制备而来:

6、将高压灭菌处理的煤矸石陶粒浸泡于富含浓缩芽孢杆菌及培养基的溶液中,取出烘干,重复数次浸烘循环,得到微生物煤矸石陶粒。

7、按上述方案,还包括对发泡聚苯乙烯颗粒进行表面改性处理:将eva乳液加水稀释与发泡聚苯乙烯颗粒混合然后晾干。

8、按上述方案,所述发泡聚苯乙烯颗粒粒径2-5mm,堆积密度10-12kg/m3。

9、按上述方案,所述硅酸盐水泥为p.o 42.5普通硅酸盐水泥。

10、按上述方案,所述微生物煤矸石陶粒平均粒径4mm-7mm,堆积密度为750kg/m3。

11、按上述方案,所述聚丙烯抗裂纤维直径45~55μm,长度为6~10mm的短切纤维,抗拉强度400mpa以上,拉伸极限17%,弹性模量3500mpa。

12、按上述方案,所述减水剂为27%的聚羧酸型高效减水剂。

13、按上述方案,所述阻燃剂为溴化sbs。

14、上述煤矸石自修复保温板的制备方法,包括以下步骤:

15、1)将硅酸盐水泥、微生物煤矸石陶粒、粉煤灰、聚丙烯抗裂纤维、减水剂、阻燃剂混合,加水充分搅拌3-5min,得到胶凝材料;

16、2)与发泡聚苯乙烯颗粒混合后注入模具压制成型,在温度23±2℃、相对湿度50±5%环境下养护得到最终制品。

17、一种免拆墙模,包括与墙体接触的粘接层、上述煤矸石自修复保温板以及抹面层,通过粘接剂压制成型。

18、按上述方案,所述粘接层为界面砂浆和耐碱玻纤网格布复合而成。

19、按上述方案,所述抹面层为抹面胶浆和耐碱玻纤网格布复合而成。

20、一种墙体,包括免拆墙模构建的内外墙面以及浇筑在内外墙面之间的混凝土基体。

21、按上述方案,免拆墙模与混凝土基体之间通过连接杆锚固。

22、相对于现有技术,本专利技术有益效果如下:

23、本专利技术煤矸石自修复保温板中添加微生物巴氏芽孢杆菌,芽孢杆菌能够适应混凝土内部的高碱环境,并可以在厌氧环境下产生脲酶,脲酶能催化降解尿素产生碳酸根离子,为碳酸钙的沉积创造了条件。巴氏芽孢菌可在厌氧条件下,利用自身产生的脲酶将尿素水解成和与螯合在修复菌细胞壁的ca+沉积,形成方解石型碳酸钙。

24、本专利技术对发泡聚苯乙烯颗粒表面改性处理,eva乳液具有良好的粘结强度;在胶凝材料中掺加适量的eva乳液可以提高胶凝材料的粘结性、保水性和内聚性;eva乳液可提高胶凝材料和发泡聚苯乙烯颗粒之间的粘结强度和抗拉强度。

25、聚丙烯纤维在保温板中主要起增强增韧的作用,在胶凝材料中加入短切增强纤维,可使其在胶凝材料内部形成增强网络,提高保温板的抗拉性能。

26、本专利技术能够有效的解决了煤矸石回收再利用的问题,实现建筑保温与结构同寿命,并且能够提供一种可以自主感知、修复空腔及裂缝的煤矸石自修复免拆墙模,有效解决墙体保温层开裂、空鼓、脱落等工程质量隐患。

本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种煤矸石自修复保温板,其特征在于组成按质量百分数计如下:

2.如权利要求1所述煤矸石自修复保温板,其特征在于所述微生物煤矸石陶粒按以下方式制备而来:

3.如权利要求1所述煤矸石自修复保温板,其特征在于还包括对发泡聚苯乙烯颗粒进行表面改性处理:将EVA乳液加水稀释与发泡聚苯乙烯颗粒混合然后晾干;所述发泡聚苯乙烯颗粒粒径2-5mm,堆积密度10-12kg/m3。

4.如权利要求1所述煤矸石自修复保温板,其特征在于所述聚丙烯抗裂纤维直径45~55μm,长度为6~10mm的短切纤维,抗拉强度400MPa以上,拉伸极限17%,弹性模量3500MPa。

5.权利要求1所述煤矸石自修复保温板的制备方法,其特征在于包括以下步骤:

6.一种免拆墙模,其特征在于包括与墙体接触的粘接层、权利要求1所述煤矸石自修复保温板以及抹面层,通过粘接剂压制成型。

7.如权利要求6所述免拆墙模,其特征在于所述粘接层为界面砂浆和耐碱玻纤网格布复合而成。

8.如权利要求6所述免拆墙模,其特征在于所述抹面层为抹面胶浆和耐碱玻纤网格布复合而成。

9.一种墙体,其特征在于包括权利要求6所述免拆墙模构建的内外墙面以及浇筑在内外墙面之间的混凝土基体。

10.如权利要求9所述的墙体,其特征在于免拆墙模与混凝土基体之间通过连接杆锚固。

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【技术特征摘要】

1.一种煤矸石自修复保温板,其特征在于组成按质量百分数计如下:

2.如权利要求1所述煤矸石自修复保温板,其特征在于所述微生物煤矸石陶粒按以下方式制备而来:

3.如权利要求1所述煤矸石自修复保温板,其特征在于还包括对发泡聚苯乙烯颗粒进行表面改性处理:将eva乳液加水稀释与发泡聚苯乙烯颗粒混合然后晾干;所述发泡聚苯乙烯颗粒粒径2-5mm,堆积密度10-12kg/m3。

4.如权利要求1所述煤矸石自修复保温板,其特征在于所述聚丙烯抗裂纤维直径45~55μm,长度为6~10mm的短切纤维,抗拉强度400mpa以上,拉伸极限17%,弹性模量3500mpa。

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【专利技术属性】
技术研发人员:王文婧李兆森刘育维张瑞雪王健
申请(专利权)人:中国地质大学武汉
类型:发明
国别省市:

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