序号 专利名 申请号 申请日 公开(公告)号 公开(公告)日 发明人
181 氮掺杂纳米二改性光催化涂料及其制备方法 CN200510011793.8 2005-05-26 CN1696228A 2005-11-16 曹文斌; 张小宁; 李艳红; 冉凡勇; 韦祎
发明提供了氮掺杂纳米二改性光催化涂料及其制备方法,属于室内装修装饰技术领域。涂料的组分包括丙乳液、掺氮纳米TiO2、普通纳米TiO2、钛白粉、高岭土、重质、轻质碳酸钙、硅灰石粉、助剂、水、消泡剂、防霉剂。经配料、搅拌、过滤制成光催化涂料。其优点在于:VOC有机挥发物含量低、健康环保、对紫外线的具有强烈屏蔽吸收能,且在可见光下照射下能够有效抗菌抑菌;并且,工艺简单,原料易得成本较低,性价比高。
182 泥组合物及其使用方法 CN02808103.X 2002-04-10 CN1602286A 2005-03-30 雅罗斯瓦夫·拉齐米日·德罗兹德; 罗德里克·麦克唐纳·斯马特
发明涉及一种可固化泥组合物,该组合物包括(i)水泥组分,其包括至少为25%的,其中至少40%为单铝酸钙,所述水泥组合物可选地含有一种或多种颗粒填料,但含有小于10%(重量)的硫酸钙,该百分比为以水泥组分的重量为基准的重量百分比,以及(ii)有机聚合物的水乳浊液,相对于(i)的(ii)的量可用于提供聚合物固体与(i)的重量的重量比为0.5∶1-10∶1,优选0.6∶1-2.5∶1,或(iii)可分散的有机聚合物,并且可分散的有机聚合物的量可使聚合物与(i)的重量的重量比为0.5∶1-10∶1,优选0.6∶1-2.5∶1。该水泥组分(i)优选含有有效量的纤维以改进从可固化组合物获得的涂料的抗拉强度,但是不超过5%的水泥组分(i)的重量。该无水组合物包括上述成分(i)和(iii),可将其在矿井中与水进行混合。
183 使用装载有无机和/或有机物质的纤维素纤维的纤维复合材料 CN01816878.7 2001-09-21 CN1568293A 2005-01-19 D·J·默克莱伊; C·罗
发明揭示一种关于纤维素纤维增强复合材料的新技术,使用的是负载的纤维素纤维。本发明揭示此技术的四个方面:纤维处理、配方、方法及最终产物。此技术可有利地提供纤维水泥建筑材料其具有令人满意的下列特性:吸水性较低、吸水速率较低、水迁移较低、及渗水率较低。相较于惯常的纤维水泥产物而言,本发明亦使最终产物具有较佳的冷冻-解冻抗性、较低的化、降低的化学溶解及再沉积、及较佳的抗腐烂性及耐火性,且此类特性之改进并未失去原有之尺寸稳定性、强度、应变或韧性。
184 石蜡相变保温砂浆粉及石蜡相变保温砂浆的制备方法 CN200310118500.7 2003-12-19 CN1552659A 2004-12-08 黄振利; 朱青; 钱艳荣; 孙桂芳
一种石蜡相变保温砂浆粉及石蜡相变保温砂浆的制备方法,包括35~75%的泥、5~40%的轻骨料和0.5~10%的纤维,在配比中还含有5~40%的石蜡,部分水泥可由灰、消石灰、石膏粉替代。制备时,先将石蜡加热至熔化,并充分搅拌使其分散均匀,或将石蜡制备成微晶粉末;然后将熔化分散开的石蜡或石蜡微晶粉末和其它物料混合均匀制成石蜡胶粉料,再将上述石蜡胶粉料加入水中搅拌成糊状,再加入轻骨料充分搅拌即可。本发明解决已有保温砂浆吸水率大、防水性差、软化系数低、不耐水的技术问题,可用于墙体及屋面的各种保温层。
185 环保型泥基复合材料 CN01127183.3 2001-09-07 CN1172868C 2004-10-27 孙伟; 张亚梅; 刘斯凤; 秦鸿根; 李刚; 赖建中; 林玮
发明公开了一种环保型泥基复合材料,包括:活性组份、细集料、水和超塑造化剂,活性组份包括:水泥灰,其配比(重量比)为:水泥∶粉煤灰=1∶(0.2-1.5),上述活性组份可以包括灰,水泥、粉煤灰及硅灰的配比(重量比)为:水泥∶粉煤灰∶硅灰=1∶(0.2-1.3)∶(0.05-0.2),也可以包括矿粉,水泥、矿粉及粉煤灰的配比(重量比)为:水泥∶矿粉∶粉煤灰=1∶(0.2-0.8)∶(0.2-0.8)。本发明利用了作为工业废渣的矿粉、粉煤灰作为原料,有利于环保,降低了成本,并使本发明具有抗压强度高的优点。
186 非蒸养泡沫混凝土板材 CN99114637.9 1999-01-21 CN1155538C 2004-06-30 徐君元
发明涉及一种非蒸养泡沫混凝土板材,含有以下组分:低泥:40-60份,灰:25-40份,纤维:0.4-0.7份,发泡剂:1.3-3份;其中,发泡剂组成为(重量%):二化氢(波美度25°)94-99%,草酸(浓度99%)1-6%,另加水,水和上述各组分总量之比为50-60∶100(重量份)。本发明的特点是它脱模时间短,自然养护,不需加气蒸养养护,生产成本低,强度高,质量稳定,隔音隔热性好。
187 整体耐纤维水泥 CN02808856.5 2002-04-09 CN1505597A 2004-06-16 S·特里维西克
一种生产耐纤维水泥产品的方法。在本方法中在多个不同的阶段可以向纤维水泥中或者实际上形成纤维水泥的材料中加入或应用疏水剂。与常规的纤维水泥产品相比,所形成的材料具有提高的不透水性。
188 一种多用途塑化灰的制备及应用方法 CN03159687.8 2003-09-19 CN1500757A 2004-06-02 勾睿卿
发明属于建筑砂浆技术领域,是一种多用途塑化灰制备及其应用方法。有些施工现场配制砂浆时以一定量的粉煤灰取代泥,可以节约一部分资金。但是该砂浆的保水性、粘聚性不好,早期强度低,抗裂性、耐水性、耐冻性较差。本发明以粉煤灰为主要原料,掺入98-3砂浆添加剂的同时掺入硫酸盐、石灰粉、聚丙烯酰胺、有机防水添加剂、一种或数种纤维搅拌而成。通过适当减少基层砂浆中砂的用量及在面层中掺入纤维的综合防裂措施即可克服抹灰砂浆开裂,又不会增加施工成本。多用途塑化粉煤灰与水泥并用配制的新拌砂浆泌水率低、柔软省,硬化后早期强度较高、后期强度持续增长、抗冻、抗裂、耐水,可应用于室内外砌砌筑、抹灰及室内墙地砖镶贴施工。
189 胶粉聚苯颗粒外墙保温材料 CN02144859.0 2002-11-13 CN1500756A 2004-06-02 赵宏伟; 习申玲; 赵宏媛
胶粉聚苯颗粒外墙保温材料,它涉及一种建筑用的墙体保温材料。它由以下重量百分比的成份组成:胶粉料88-92、聚苯颗粒8-12。胶粉料由以下重量百分比的成份组成:泥52-72、灰20-39、耐纤维0.24-1.2、纤维素K0.6-1.2、海泡石0-9.0、硬质酸盐0-4.0、偏0-2.4、化钙0-4.0。聚苯颗粒是由废聚苯乙烯泡沫粉碎而成,聚苯颗粒的粒径小于等于5毫米。本发明是将胶粉料、聚苯颗粒按上述比例用水搅拌成灰浆状抹于外墙上,与主体墙结合成一体,干后重量轻,导热系数低,软化系数高,因此保温节能效果好,寿命长,不会出现拼缝热桥的问题,其抗负压性能和现有技术相比提高80%左右;而对、窗、洞口施工容易;用本材料做保温墙体不开裂、不空、不鼓。
190 经化学处理而有改善的分散性的纤维形成的纤维强化复合材料 CN02801507.X 2002-02-22 CN1462261A 2003-12-17 C·罗; D·J·默克利
在一实施例中,一纤维强化建筑材料掺合经分散剂化学处理而有较好分散性的纤维素纤维。该纤维系经一分散剂处理使其表面的羟基失去活性,并且在部份情况下使纤维表面具疏性。该分散剂抑制纤维素纤维表面上的羟基,而避免其与其它纤维上的羟基及同一纤维上的羟基间形成键合,因此有效地减少纤维间及纤维内的键合。经处理的纤维能较容易及均匀地散布在一混合物各处,以致在机械混合动作停止后不会再成簇状或再结团。该经化学处理而有较好分散性的纤维能改善纤维散布性及强化效率,结果改善该材料的关键性物理及机械性质,如断裂模数、Z轴向抗拉强度、应、韧度及表面加工性。由于具较佳的纤维强化效率,因此达到需求的物理及机械性质所需的纤维用量可减少。
191 含低密度添加剂的纤维建筑材料 CN01808151.7 2001-03-09 CN1426382A 2003-06-25 J·A·格利森; K·H·帕拉迪斯; B·P·斯隆; D·L·梅尔麦斯; D·M·塞利格曼
发明涉及一种加到纤维素纤维增强建筑材料中的低密度火山灰添加剂、中空陶瓷微球体或微球体与火山灰的组合或其它低密度添加剂的配方。此配方的优点是与目前的纤维水泥产品相比具有较轻的重量和较低的密度,同时不增加通常与纤维水泥混合物中轻质无机材料的加入相关的湿膨胀和冻-融降解。所述的低密度添加剂还赋予材料改善的热形稳定性
192 一种绝热制品及其制备方法 CN01116102.7 2001-05-09 CN1384077A 2002-12-11 秦合玉; 姚艳玲
发明涉及一种绝热制品及其制备方法,所述的制品包含:10-50%赤泥;25-61%膨润土;15-28%石灰;2-3.5%纤维;催化量的玻璃;余量为水,所述的百分比为重量百分比。本发明的硅酸钙绝热制品的物理化学性能超过国家标准,同时由于采用制工业中产生的废料作为主要原料,一方面使其生产成本大大降低,也减轻了制铝工业中产生的废料对环境污染的问题。
193 整体憎微孔绝热制品的制造方法 CN98125476.4 1998-12-10 CN1093518C 2002-10-30 裘茂法; 裘喜淼; 裘德安
发明涉及一种整体憎微孔绝热制品的地下管网保温、保冷工程材料及其工艺配方,它采用硅藻土、石灰、增强纤维、硅油乳液及水等原料按一定比例混合经搅拌均匀,在一定的温度、压下经过凝胶、压模成型,其半成品制品通过蒸养、烘干而成、该产品具有容重轻、强度高、绝热性能好、不燃、抗水、防潮性能好等优点,特别能整体憎水,吸水率<2%,是其他保温材料无法比抉拟的,广泛应用于屋顶墙体,尤其适用于地下室、地埋供热管保温、保冷等工程使用。
194 无机粘结材料 CN99814151.8 1999-12-07 CN1356966A 2002-07-03 威廉·J·小麦克纳尔蒂
申请公开了一种生产一新型泥的方法,本文后面将该水泥称之为Conch-krete。通过添加酸钠(还称之为无水碳酸钠、泡等)和一种或多种碳酸族材料(包括霰石、石灰石、方解石、大理石、白石等)并将水加到该混合物中,使该混合物硬化成水泥样材料,这样形成Conch-krete。碳酸钠和碳酸钙的组合可以为层状或者为混合态。加入水之后开始一放热反应。Conch-krete的组成可以在20%碳酸钠和80%碳酸钙与80%碳酸钠和20%碳酸钙之间变化。Conch-krete可用于各种领域,不包括形成砖、内部结构、工作台、计数头、装饰品、修复损坏的水泥产品、铸件和上面没有提到的其它领域。
195 垃圾混凝土及其工艺 CN97106776.7 1997-12-12 CN1086368C 2002-06-19 高峻; 平剑; 郑贻生
发明公开了垃圾混凝土及其工艺,其特征为:所述的垃圾混凝土的重用组分为:垃圾50-85%、结合料15-50%;结合料由轻烧镁、卤片或卤粉、和调整剂组成,该结合料的重量百分比为:轻烧镁52-58%、卤片或卤粉20-25%、水20-25%、调整剂0.5-2%。本发明为实现低成本,大规模处理城市垃圾提供了一条新的途径,且无需国家巨额投资,无新的垃圾产生,有利于环保,该垃圾混凝土无毒害,无气味,质轻价廉,用途广泛,抗压强度可达2-8MPa。
196 复合建材 CN99816150.0 1999-12-10 CN1338020A 2002-02-27 松野吉弥; 小川哲司; 佐藤健司; 野村敏弘
一种复合建材,包括芯件和在其至少一个表面上形成的由纤维基材和树脂组成的复合层,特征在于所述芯件包含无机非晶形体,所述无机非晶形体中包含纤维材料。所述复合建材有极好的强度,可钉钉而不出现裂缝。
197 无纸浆生产的纤维泥波瓦 CN00132085.8 2000-12-18 CN1295043A 2001-05-16 黄平
发明公开了一种用灰石代替纸浆生产的纤维泥波瓦,其原材料组成成分包括:水泥、纤维、硅灰石、辅助材料,重量比是:(83—84)∶(12.5—13.5)∶(2—2.2)∶(2—3),本发明解决了原材料资源缺乏的问题,同时特别能满足流浆法设备对原材料的特殊要求,生产成本低,产品内外质量稳定,优良,合格率高,也使设备运转率和半成品率提高,实现了设备与工艺结合。
198 处理木素纤维素材料或膨化矿物以制造最终制品的方法 CN98804275.4 1998-02-18 CN1252780A 2000-05-10 M·W·西蒙斯
一种由基础原料制备起始物料以便后续制造最终制品例如板材的方法,其中所用的基础原料选自木素纤维素材料、剥离的蛭石、膨化珍珠岩或其中的两者或三者的混合物。该方法包括如下步骤:提供基础原料,该原料为基本上干燥的细磨木素纤维素纤维或基本上干燥的细磨剥离的蛭石或膨化珍珠岩颗粒料或它们的混合物;将该基础原料与适量的细磨热固性树脂干粉和适量的细磨凝粘结剂干粉混合;以及有选择地对这种起始物料施加适当的温度和压条件以促使热固性树脂固化成粘聚产物;此后可向该粘聚产物提供使其中的水凝粘结剂产生水合作用的足量水,从而使水凝粘结剂产生固化作用以制得最终制品。
199 由板材制得的有机粘结、无机填充的制品及其制造方法和系统 CN99123259.3 1994-02-17 CN1250736A 2000-04-19 P·J·安德森; S·K·霍德林
公开了由无机填料制造包括容器和包装材料在内用的组合物、方法和系统。通过混合有机粘合剂和合适的添加剂(如填充物和纤维)来制备合适的组合物,它赋予制品预定的性能,使成型后的制品具有所需的性能标准。然后将该混合物成型为板材,再将该板材成型为所需的制品。板材成型方法包括使用挤压机或辊。制品一旦成型,凝固。然后可以涂上印刷标记和涂层。
200 导电石墨泥板及其制备方法 CN98126938.9 1998-12-03 CN1226526A 1999-08-25 柳宪馨; 闵晶铉; 张文硕; 金准秀; 朱大原; 朴升镇
发明提供一种导电石墨泥组合物、一种由此制备的导电石墨水泥板和它们的制备方法。导电石墨水泥板是通过将水硬性水泥与一定比例的石墨、粉、纸浆和/或混合以形成导电水泥组合物;将该组合物与过量水均匀混合,形成低浓度的浆料;使该浆料成形为具有所要求大小和厚度的石墨水泥的薄层;并在大约100—200kgf/cm2的高压压塑之前层压多个薄层,然后固化而制得。本发明的导电石墨水泥板可用于各种用途中,例如建筑用装饰板、电荷抗静电板和加热板。
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