[发明专利]一种环保型再生骨料透水混凝土及其制备方法有效
申请号: | 201610400908.0 | 申请日: | 2016-06-08 |
公开(公告)号: | CN106045404B | 公开(公告)日: | 2018-04-20 |
发明(设计)人: | 吴建国;肖三霞 | 申请(专利权)人: | 福建江夏学院 |
主分类号: | C04B28/00 | 分类号: | C04B28/00;C04B38/00;C04B24/42;C04B14/30;C04B14/34;C04B24/26;C04B14/02 |
代理公司: | 福州元创专利商标代理有限公司35100 | 代理人: | 蔡学俊 |
地址: | 350108 福建*** | 国省代码: | 福建;35 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 环保 再生 骨料 透水 混凝土 及其 制备 方法 | ||
技术领域
本发明属于建筑材料技术领域,具体涉及一种环保型再生骨料透水混凝土及其制备方法。
背景技术
海绵城市建设应遵循生态优先等原则,将自然途径与人工措施相结合,在确保城市排水防涝安全的前提下,最大限度地实现雨水在城市区域的积存、渗透和净化,促进雨水资源的利用和生态环境保护。建设“海绵城市”并不是推倒重来,取代传统的排水系统,而是对传统排水系统的一种“减负”付出和补充,最大程度地发挥城市本身的作用。在海绵城市建设过程中,应统筹自然降水、地表水和地下水的系统性,协调给水、排水等水循环利用各环节,并考虑其复杂性和长期性。作为城市发展理念和建设方式转型的重要标志,我国海绵城市建设“时间表”已经明确且“只能往前,不可能往后”。全国已有130多个城市制定了海绵城市建设方案。
利用透水混凝土铺设城市道路及广场是实现高效“渗”、“排”的重要技术手段。与普通混凝土相比,透水混凝土最显著的特点是不含细骨料、具有较大孔隙率,水分可以通过孔隙迅速渗透。利用再生骨料制备透水混凝土,一方面可以提高建筑垃圾的利用率,促进固体废弃物的资源化利用,另一方面将其应用于城市道路、广场,可将雨水还原为地下水,减小城市排水压力,解决城市内涝,改善城市生态环境,提高城市宜居水平。海绵城市还讲究环保性,透水混凝土主要用在道路与隔离带上,这让人们忽视了辐射波的污染作用,吸波混凝土是能够通过能量的衰减、转化和耗散等形式,对一定频率范围内的电磁波进行吸收的一种功能性混凝土。当前,随着电子、电气、通讯及信息产业的飞速发展,电磁波辐射所产生的电磁波干扰、电磁环境污染日益严重,成为继水污染、空气污染和噪声污染之后的第四大全球性环境问题。各类建筑,特别是同国家安全密切相关的军事和行政部门的关键性建筑,内部安置有大量精密电子仪器的功能性建筑,与雷达、微波基站、大功率无线通信发射台等邻近的建筑,其对电磁波的吸收性能必须满足严苛的标准。由于混凝土是使用量最大的建筑材料,开发具有吸收电磁波功能,能够有效衰减建筑室内外电磁波的混凝土材料非常重要。对于透水混凝土用在隔离带中,开发吸波透水混凝土可以增加透水混凝土的环保性能,同时,海绵城市中如果采用再生骨料,可以大大提高城市的环保性。
发明内容
本发明的目的在于提供一种环保型再生骨料透水混凝土及其制备方法,所得混凝土为高强高韧性再生骨料透水混凝土,且由于使用了特殊制备的吸波材料,还具有防辐射的功能,适合海绵城市使用。
为实现上述目的,本发明采用如下技术方案:
一种环保型再生骨料透水混凝土,其所用原料按重量份计为:水泥320-360份、细沙240-360份、三乙醇胺1-1.2份、葡萄糖酸钠0.05-0.1份、氯化钙1-2份、超细矿粉60-90份、再生粗骨料1000-1300份、减水剂3-4份、水100-120份,聚丙烯酸酯10-20份,胶黏剂10-20份,氧化石墨烯10-15份,吸波材料10-15份。
其中,所用细沙为50~200目;所用减水剂为萘系高效减水剂,其减水率为18-24%;所用胶黏剂为聚乙酸乙烯酯。
所述吸波材料是将磁损耗型纳米复合材料和甲基丙烯酰氧基丙基三甲氧基硅烷在室温下搅拌后,加入部分聚丙烯搅拌形成含磁损耗型纳米复合材料的混合料;同时,在室温下另取介电损耗型纳米复合材料A,滴加部分γ-(2,3-环氧丙氧基)丙基三甲氧基硅烷搅拌,再加入剩余聚丙烯搅拌后,加入介电损耗型纳米复合材料B并滴加剩余γ-(2,3-环氧丙氧基)丙基三甲氧基硅烷搅拌;将其与前述混合料一同装入高速混合机中进行分散,然后升温,在高转速下处理后转入冷混锅中,冷却后放料得到初混料;将初混料置于双螺杆挤出机中混炼后挤出,得到混炼料;最后将混炼料粉碎处理,即得;其制备方法具体包括如下步骤:
1)按重量份数取介电损耗型纳米复合材料A 0.9-1.3份、磁损耗型纳米复合材料1.5-2份、甲基丙烯酰氧基丙基三甲氧基硅烷0.4-0.6份、介电损耗型纳米复合材料B 0.8-1.2份、γ-(2,3-环氧丙氧基)丙基三甲氧基硅烷0.5-0.8份、聚丙烯22-32份备用;
2)将磁损耗型纳米复合材料和甲基丙烯酰氧基丙基三甲氧基硅烷在室温下搅拌3 h后,加入12份聚丙烯,搅拌3 h后形成含磁损耗型纳米复合材料的混合料;
3)在室温下,向介电损耗型纳米复合材料A中滴加0.3-0.6份γ-(2,3-环氧丙氧基)丙基三甲氧基硅烷,搅拌1 h后,加入10-20份聚丙烯并搅拌1.5 h,再加入介电损耗型纳米复合材料B,并滴加0.2份γ-(2,3-环氧丙氧基)丙基三甲氧基硅烷,搅拌1 h;
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