序号 专利名 申请号 申请日 公开(公告)号 公开(公告)日 发明人
21 一种高抗裂大体积防辐射混凝土及其施工工艺 CN201010257262.8 2010-08-19 CN101913828A 2010-12-15 丁庆军; 黄修林; 胡曙光; 杨堃; 孙华; 王发洲; 吕林女; 何永佳
发明涉及一种高抗裂大体积防辐射混凝土,其特征在于:它由、胶凝材料、细集料、粗集料、减水剂纤维组成,胶凝材料由水泥和矿物掺合料组成,纤维由纤维和铅绷聚乙烯纤维组成;其中各组分的配比为:水150~170kg/m3,水泥250~450kg/m3,矿物掺合料100~300kg/m3,细集料1000~1800kg/m3,粗集料1500~2200kg/m3,减水剂的质量掺量为胶凝材料总质量的0.6~1.2%,钢纤维的体积掺量为胶凝材料总体积的0.5~1.5%;铅聚乙烯纤维的体积掺量为胶凝材料总体积的0.8~1.2%。其物理性能优良,抗裂性能好,从而进一步增强了其防辐射性能。
22 一种预拌送重混凝土 CN200810143251.X 2008-09-19 CN101676239A 2010-03-24 张卫党; 贺海山; 王国光; 陈鸿钧; 伍灿良; 方东升; 廖宏
一种预拌送重混凝土,由80-93重量份的重集料、6-15重量份的泥类材料、2-5重量份的水、0.4以下重量份的混凝土外加剂和0.01以下重量份的功能调节剂组成。混凝土表观密度达3500kg/m<sup>3</sup>以上,拌合物无分层离析现象,有良好的粘聚性和保塑性,可远距离泵送。选用高效砼掺合料,可避免大体积砼因水泥水化热引起的裂缝发生。适于厚1500mm以上的防辐射重混凝土工程。可广泛用于核反应堆、医疗粒子加速器、海关检测、科研实验室等相关核工业与放射性同位素技术应用的屏蔽场所。
23 隔离产品,特别地隔热产品及其生产方法 CN03816642.9 2003-07-09 CN1692087A 2005-11-02 P·埃斯皮亚; B·马约色
发明涉及在高于150℃,特别地200-500℃,甚至直到700℃下使用的,在岩石纤维的情况下,可在更高温度下使用的无机纤维基隔热和/或隔音产品,本发明的产品含有至少1重量%,甚至至少2重量%,甚至4重量%以上的用胶料得到的粘合剂,其中树脂或树脂混合物基本上由至少一种EPOXY类树脂组成,其树脂EEW值是150-2000,优选地至少160和/或至多700,甚至至少170和/或至多300。
24 组合物、硬化体、收容装置、以及硬化体的制造方法 CN03145358.9 2003-07-08 CN1497612A 2004-05-19 谷内广明; 下条纯; 杉原丰; 大胁英司; 冈本礼子
发明采取由有底无盖的筒状收容装置主体和能够自由遮断该容器上部开口的盖构成,同时,上述收容装置主体和上述盖的双方是用含有波特兰泥或含有含波特兰水泥的混合水泥的组合物、并由水合反应硬化后的氢含有率为15~60质量百分比的硬化体形成的收容装置。在收容装置主体内埋设装备金属制的传热散热片。
25 辐射混凝土和防辐射外壳 CN99809934.1 1999-08-11 CN1314874A 2001-09-26 迪特尔·范沃
为了达到尽可能大的吸热和吸收射线的屏蔽效果,按照本发明,防辐射外壳(2)具有一个壁面区(2a至2z),它由一种具有粒度达1mm的第一种含填料和粒度达7mm的第二种金属填料的防辐射混凝土(22a至22z)构成。按第一种实施形式,在防辐射混凝土(22a)内,第一种含硼填料的重量百分比含量至少为5.0%,尤其是至少为7.8%。按第二种实施形式,防辐射混凝土(22b)中的第二种金属填料的重量百分比份额在80与90%之间的范围内,尤其在85与89%之间的范围内。与此同时第一种含硼填料的重量百分比份额在1.0与1.5%之间的范围内。
26 辐射的重混凝土及其应用 CN91108931.4 1991-09-13 CN1059893A 1992-04-01 J·P·克雷多兹; J·M·墨西尔
发明混凝土含有(每立方米):250到400kg泥120到140kg水1000到1300kg0/1毫米赤矿,900到1000kg0/5毫米赤铁矿,1700到1800kg8/25毫米赤铁矿,和适当的至多占水泥重量2%的添加剂,该混凝土密度大于4。
27 一种泥基防辐射材料 CN201611104328.3 2016-12-05 CN106746976A 2017-05-31 梁沛明
发明涉及一种泥基防辐射材料,所述的水泥基防辐射材料包括:粉、金属短纤维酸钡陶瓷、重金石、赤矿、羟基铁粉、稀土、蛇纹石、水泥、骨料、沙子、水;所述的水泥基防辐射材料按照质量百分比计算,包括以下重量份:碳化硅粉10‑20份、金属短纤维20‑50份、重金石50‑70份、赤铁矿30‑100份、羟基铁粉20‑50份、羟基铁粉10‑30份、稀土20‑60份、蛇纹石10‑40份、水泥100‑150份、骨料40‑80份、沙子150‑300份、水200‑500份。本发明的有益效果是:提供一种吸收电磁波效果好、所有材料的环保性好且价格低廉的防辐射材料,降低了成本。
28 通过泥胶结来包装放射性废料 CN201280063961.6 2012-12-20 CN104010987B 2016-08-17 达米恩·埃夫里尔; 戴维·沙尔捷; 詹尼弗·桑切斯-卡内特
发明涉及通过泥胶结来包装放射性废料的领域。更具体地,本发明涉及晶体的应用,所述晶体二氧化硅水泥粉末相混合以降低在包装放射性废料的过程期间由所述粉末的水合作用而引起的水泥浆的升温。本发明还涉及一种通过水泥胶结来包装放射性废料的制剂,所述制剂包括这种二氧化硅。本发明进一步涉及一种通过实施所述制剂来包装放射性废料的方法,并且涉及一种用于包装放射性废料的包装物,所述包装物通过该方法得到。应用:处理在核燃料循环的下游所产生的低活性废料和中等活性废料。
29 GF-3防辐射涂料 CN201610070211.1 2016-01-29 CN105731915A 2016-07-06 刘文
一种GF?3防辐射涂料,包括:、钨矿粉、累托石矿、硫酸钡、硫酸铁五种金属化合物,由所述五种金属化合物与泥、砂、藻泥混合制成,其中氧化铁占14wt%?22wt%,粒度0.1mm?1.3mm;钨矿粉3wt%?6wt%,粒度0.1mm?1.3mm;累托石矿占4wt%?10wt%,粒度100目?200目;硫酸钡占30wt%?40wt%,粒度0.1mm?2.0mm;硫酸铁占0.5wt%?1.5wt%;水泥占15wt%?18wt%,硼砂占1.0wt%?1.5wt%,硅藻泥10wt%?20wt%。本发明采用通过增加硅藻泥,改进各组分比例,提高了防辐射涂料的粘度,使得其施工更便利,并提高了防辐射涂料的辐射吸收率,使得其防辐射效果更好,解决了现有的防辐射涂料粘度低、辐射吸收率较低的缺陷
30 一种辐射防护涂料 CN201511015087.0 2015-12-31 CN105669118A 2016-06-15 陈荣民; 邹鹏才; 孟凡亮
发明涉及防辐射技术领域,具体涉及一种辐射防护涂料,按重量份数计包括以下组分:硫酸钡30-33份,砂48-53份,泥15-18份,EVA0.3-1份,羟丙基甲基纤维素0.1-0.5份。该涂料防辐射屏蔽效果好,具有好的施工性能,粘结强度高,抗开裂性良好,使用环保。
31 轻质混凝土砂浆 CN201380080412.4 2013-10-21 CN105658597A 2016-06-08 恩里奎·布尔戈斯·恩里奎斯
轻质砂浆混凝土包括硬型聚合物和轻集料,该水硬型聚合物包括不同比例的纯波特兰熟料、石膏和普通玻璃,其以微粉化方式混合在一起直到实现元素的机械合金化,该轻集料的粒径和比例取决于所得的产品是砂浆或混凝土,该砂浆或混凝土密度低,主要具有泡沫玻璃或arlite、珍珠岩、蛭石、矿渣、发泡聚乙烯和/或毛玻璃的玻璃砂和/或砂或石灰石砂和/或颗粒化的塑料砂。
32 一种基于环保型功能集料的防辐射混凝土及其制备方法 CN201010174655.2 2010-05-07 CN101863641B 2013-06-12 丁庆军; 黄修林; 胡曙光; 黄绍龙; 孙华; 许可; 王昱
发明涉及一种基于环保型功能集料的防辐射混凝土及其制备方法。一种基于环保型功能集料的防辐射混凝土,其特征在于:它由、胶凝材料、细集料、粗集料、减水剂纤维组成,胶凝材料由水泥和矿物掺合料组成,纤维由纤维和铅绷聚乙烯纤维组成;其中各组分的配比为:水140~160kg/m3,水泥200~400kg/m3,矿物掺合料100~200kg/m3,细集料1000~2000kg/m3,粗集料1500~2500kg/m3,减水剂的质量掺量为胶凝材料总质量的0.6~1.0%,钢纤维的体积掺量为胶凝材料总体积的0.5~1.5%;铅绷聚乙烯纤维的体积掺量为胶凝材料总体积的0.8~1.2%。环境友好,成本低,得到的防辐射混凝土射线屏蔽效果好,工作性能、抗裂性能以及耐久性能优良。
33 制备硫酸/硫酸钡基建筑板材的方法 CN200880109551.4 2008-10-06 CN101808954B 2013-01-16 梅奥尔格·克雷默; 洛塔尔·舍勒; 彼得拉·福格尔; 戈施伯特·格雷贝内尔; 汉斯-乌尔里希·胡梅尔
一种制备石膏基防辐射板的方法,包括以下步骤:提供中值粒径为30-50μm的可定型粉状熟石膏;提供中值粒径为5-15μm的粉状硫酸钡;将所述粉状熟石膏与所述粉状硫酸钡混合;将所得粉状混合物与混合从而得到0.50-0.60(w/w)的水/固比;-用常规石膏板生产设备形成石膏板。
34 辐射屏蔽结构组合物 CN200980148827.4 2009-10-05 CN102246245A 2011-11-16 J·L·塞尔夫; J·W·小保罗
提供一种由包含化镁或氧化钙及酸式磷酸盐的组合物形成的辐射屏蔽结构。该组合物也可包含灰或高岭土,含有或不含硅酸钙。
35 一种基于环保型功能集料的防辐射混凝土及其制备方法 CN201010174655.2 2010-05-07 CN101863641A 2010-10-20 丁庆军; 黄修林; 胡曙光; 黄绍龙; 孙华; 许可; 王昱
发明涉及一种基于环保型功能集料的防辐射混凝土及其制备方法。一种基于环保型功能集料的防辐射混凝土,其特征在于:它由、胶凝材料、细集料、粗集料、减水剂纤维组成,胶凝材料由水泥和矿物掺合料组成,纤维由纤维和铅绷聚乙烯纤维组成;其中各组分的配比为:水140~160kg/m3,水泥200~400kg/m3,矿物掺合料100~200kg/m3,细集料1000~2000kg/m3,粗集料1500~2500kg/m3,减水剂的质量掺量为胶凝材料总质量的0.6~1.0%,钢纤维的体积掺量为胶凝材料总体积的0.5~1.5%;铅绷聚乙烯纤维的体积掺量为胶凝材料总体积的0.8~1.2%。环境友好,成本低,得到的防辐射混凝土射线屏蔽效果好,工作性能、抗裂性能以及耐久性能优良。
36 粉状材料及由其制造的陶瓷材料 CN02818905.1 2002-08-21 CN1558746B 2010-05-26 L·赫曼森; L·克拉夫特; H·恩格奎斯特; I·赫曼森; N-O·安菲尔特; G·格梅兹-奥特加
粉状材料,其粘结相主要由一种泥基体系组成,这种粉状材料在用一种与粘结相反应的液体饱和后能够水合成为一种优选用于牙用目的的化学结合的陶瓷材料。依据本发明,这种粉状材料具有的组成和/或结构适合于使该陶瓷材料在水合状态下是半透明的。本发明还涉及由这种粉状材料水合制成的这种陶瓷材料。
37 用于制造建筑材料的组合物及其建筑材料的制造方法 CN200480042727.0 2004-03-12 CN100471813C 2009-03-25 罗宾·德拉罗杰
一种用于制造建筑材料的组合物及其建筑材料的制造方法,通过加入添加成分,可以大量使用灰,特别是飞灰来制造该组合物,可以将组合物和底料一起使用并能保持良好的建筑性能,另一方面,可以得到由底料和该组合物组成的建筑材料,并且该建筑材料具有良好的建筑性质。
38 隔离产品,特别地隔热产品及其生产方法 CN03816642.9 2003-07-09 CN100457672C 2009-02-04 P·埃斯皮亚; B·马约色
发明涉及在高于150℃,特别地200-500℃,甚至直到700℃下使用的,在岩石纤维的情况下,可在更高温度下使用的无机纤维基隔热和/或隔音产品,本发明的产品含有至少1重量%,甚至至少2重量%,甚至4重量%以上的用胶料得到的粘合剂,其中树脂或树脂混合物基本上由至少一种EPOXY类树脂组成,其树脂EEW值是150-2000,优选地至少160和/或至多700,甚至至少170和/或至多300。
39 一种减弱质子辐射强度的防护工程混凝土 CN200610166282.8 2006-12-28 CN100999401A 2007-07-18 吕迎智; 吕迎仁; 吕强; 高勇生; 吕艳
发明提供一种减弱质子辐射强度的防护工程混凝土,它是由以下原料混合制成:525#泥500-700公斤;重晶石砂1000-1400公斤;重晶石石子1500-1800公斤;铅粉180-200公斤;水170-180公斤。本发明的混凝土配方中使用了重晶石,重晶石有很好的吸收质子射线的作用,因而,防质子辐射的效果大大优于传统的混凝土,混凝土墙的浇注厚度在1.5米,不用包防辐射铅板,就能达到国外2米厚墙体外包防辐射铅板的防辐射效果。
40 粉状材料及由其制造的陶瓷材料 CN02818905.1 2002-08-21 CN1558746A 2004-12-29 L·赫曼森; L·克拉夫特; H·恩格奎斯特; I·赫曼森; N-O·安菲尔特; G·格梅兹-奥特加
粉状材料,其粘结相主要由一种泥基体系组成,这种粉状材料在用一种与粘结相反应的液体饱和后能够水合成为一种优选用于牙用目的的化学结合的陶瓷材料。依据本发明,这种粉状材料具有的组成和/或结构适合于使该陶瓷材料在水合状态下是半透明的。本发明还涉及由这种粉状材料水合制成的这种陶瓷材料。
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