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公开(公告)号:CN110510947B
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN201910808576.3
申请日:2019-08-29
Applicant: 江苏苏博特新材料股份有限公司 , 中国水利水电科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种微波养护制备大掺量低品质矿掺料再生水泥基制品的方法。本发明所述再生水泥基制品的制备方法包括:将再生骨料与碱性溶液在真空环境中混合,之后将碱处理后的再生骨料、低品质矿物掺和料、分散剂和水的混合物经超声分散混合后再次放入真空环境,然后加入水泥、细骨料拌合成型,并将成型后的水泥基制品在微波作用下养护促凝制得。该方法通过微波作用可以提水泥‑矿物掺合料浆体的水化硬化速率,促进水泥基制品早期性能增长;此外,在微波作用下,碱液对再生骨料的改性作用以及低品质矿物掺合料的碱激发活性在再生骨料孔隙内加速反应填充密实,可以有效改善再生骨料孔隙率多、吸水率大等缺点,提高水泥基制品长期力学与耐久性能。
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公开(公告)号:CN110229283B
公开(公告)日:2021-09-28
申请号:CN201811146326.X
申请日:2018-09-28
Applicant: 镇江苏博特新材料有限公司 , 江苏苏博特新材料股份有限公司 , 南京博特新材料有限公司
IPC: C08F283/06 , C08F220/06 , C08F220/20 , C04B24/26 , C04B103/30
Abstract: 本发明属于建筑材料技术领域,特别涉及一种碱性条件下常温制备聚羧酸减水剂的方法,在常温、碱性条件下,使用醇胺类化合物作为减水剂自由基聚合中的氧化还原引发体系还原组分、链转移剂和早强组分;以带不饱和双键的长链聚乙二醇以及丙烯酸、辅助性调节单体为原料,制备具有早强作用的聚羧酸减水剂。本发明所述方法中有别于通常在弱酸性条件下进行的传统的聚羧酸减水剂制备方法,本法中醇胺类化合物同起到引发剂还原组分、链转移剂和酸中和剂、早强组分四位一体的作用,既简并了物料种类,方便了操作,也避免了有毒有异味的巯基化合物的使用,制备过程更加环保。
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公开(公告)号:CN112979905A
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN201911281296.8
申请日:2019-12-13
Applicant: 江苏苏博特新材料股份有限公司 , 南京博特新材料有限公司
Abstract: 本发明公开一种一种嵌段聚氨酯聚合物、其聚合物改性膨润土掺合料及其制备方法和应用,所述嵌段聚氨酯聚合物是阳离子两亲型嵌段聚合物,由胺和二卤代烷缩合得到的特定结构的聚离子液体,与异氰酸酯封端的聚氨酯预聚体缩合得到。所述聚合物改性膨润土由所述阳离子两亲型嵌段聚合物与膨润土经水溶液插层改性制备。经插层改性,该掺合料实现了其中黏土组分的活性增强和吸附性调控和其中聚合物组分的释放控制,因而不影响混凝土工作性,并可有效提升混凝土力学性能和抗氯离子渗透性能。
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公开(公告)号:CN109293850A
公开(公告)日:2019-02-01
申请号:CN201811145720.1
申请日:2018-09-28
Applicant: 镇江苏博特新材料有限公司 , 江苏苏博特新材料股份有限公司 , 南京博特新材料有限公司
IPC: C08F283/06 , C08F220/06 , C04B24/26 , C04B103/30
CPC classification number: C08F283/06 , C04B24/2605 , C04B2103/302 , C08F220/06
Abstract: 本发明属于建筑材料技术领域,特别涉及一种具有保坍、缓凝和抗泥效应的小分子减水剂的制备方法,以胺起始的聚乙二醇为原料,利用该分子中胺基与过硫酸盐的氧化还原自由基反应,引发丙烯酸在叔胺相邻的碳上接枝聚合,得到丙烯酸-聚乙二醇嵌段结构的小分子减水剂。同时,该减水剂的拓扑结构可通过胺氮上的聚乙二醇侧链数量作进一步的调整。所得减水剂由于具有不同于传统的梳形结构聚羧酸的嵌段小分子结构以及相对较高的酸基团比例,具有长时缓凝、保坍、抗粘土的有益功效。
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公开(公告)号:CN105060762B
公开(公告)日:2017-01-25
申请号:CN201410768428.0
申请日:2015-09-14
Applicant: 江苏苏博特新材料股份有限公司
IPC: C04B24/38
Abstract: 本发明提供的一种淀粉基水化热调控材料的制备方法,包括以下步骤:步骤一,酶解糊精的制备:将玉米淀粉加水调制成的淀粉乳,置于沸水浴中加热至完全糊化,冷却至室温;调pH至5.5-6.5,加入异淀粉酶和β-淀粉酶进行水解反应;反应结束后调pH至3.0以下灭酶,再调pH至中性,冷却至室温;向反应液中加入乙醇搅拌,过滤,滤液干燥、粉碎,即得酶解糊精;步骤二,淀粉基水化热调控材料的制备:将步骤一制得的酶解糊精加水调制成的糊精溶液,加入乳化剂进行乳化反应,过滤,固体干燥、粉碎,即得。该方法工艺简单、成本低廉,制得的水化热调控材料性能稳定,不仅可有效降低水泥水化放热速率峰值,同时基本不影响混凝土中后期强度。
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公开(公告)号:CN105271912A
公开(公告)日:2016-01-27
申请号:CN201510724386.5
申请日:2015-10-29
Applicant: 江苏苏博特新材料股份有限公司 , 博特新材料泰州有限公司
IPC: C04B24/38
Abstract: 本发明提供了一种淀粉基水泥水化热调控材料的制备方法,包括将糊精、淀粉和混合二元酸酐在高速搅拌混合器中混合均匀;将所述混合物经双螺杆挤出机熔融挤出,粉碎,筛分,即得产物淀粉基水泥水化热调控材料。该方法工艺简单高效,大幅缩短了反应时间,同时制备过程中避免了溶剂的使用,降低了废弃物对环境的危害;该方法制备的水化热调控材料可大幅降低水化加速期和减速期的放热速率,并能有效降低水化放热速率峰值80%以上,与传统缓凝剂大幅延缓水化诱导期不同。
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公开(公告)号:CN104829158A
公开(公告)日:2015-08-12
申请号:CN201510207782.0
申请日:2015-04-28
Applicant: 江苏苏博特新材料股份有限公司
IPC: C04B24/32 , C04B103/44
Abstract: 本发明提供了一种喷射混凝土用粘度调节剂、其制备方法及其应用。本发明所述喷射混凝土用粘度调节剂,由组分A和组分B组成,以质量份计,所述组分A为缩聚型减水剂,占70~90份;所述组分B包括低分子量线性聚合物和高分子线性聚合物,所述低分子量线性聚合物占3~6份,所述高分子量线性聚合物占8~25份。所述喷射混凝土用粘度调节剂在不降低喷射混凝土后期强度的基础上,提高一次喷层厚度,大幅降低喷射混凝土的回弹率。
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公开(公告)号:CN103739442A
公开(公告)日:2014-04-23
申请号:CN201310687235.8
申请日:2013-12-16
Applicant: 江苏苏博特新材料股份有限公司 , 南京博特新材料有限公司
IPC: C07C29/38 , C07C33/025
CPC classification number: C07C29/38 , C07C33/025
Abstract: 本发明提供的一种3-甲基-3-丁烯-1-醇的制备方法,包括以下步骤:以多聚甲醛和异丁烯为起始原料,以离子液体为催化剂和反应溶剂,发生Prins缩合反应,制得3-甲基-3-丁烯-1-醇;其中,所述离子液体为由季铵类、咪唑类、吡啶类、吡咯烷类和哌啶类中的任意一种或几种阳离子和磷酸二氢根阴离子形成的离子液体。本发明方法能够制备出纯度高、收率高的3-甲基-3-丁烯-1-醇对于本领域技术人员来说是出乎意料的,因为该反应在离子液体存在下,不需另加催化剂,就具有很高的收率和选择性。
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公开(公告)号:CN103724557A
公开(公告)日:2014-04-16
申请号:CN201310676432.X
申请日:2013-12-11
Applicant: 江苏苏博特新材料股份有限公司 , 南京博特新材料有限公司
IPC: C08F283/06 , C08F220/28 , C08F220/06 , C08F222/02 , C08F220/38 , C08F216/14 , C08F2/38 , C04B24/16 , C04B103/30
Abstract: 本发明提供一种超早强型聚羧酸外加剂及其制备方法,其分子主链同时含有羧酸基团和磺酸基内盐,侧链为长链聚醚。所述超早强型聚羧酸外加剂的制备方法为:由羧酸单体、磺酸季胺盐两性单体与高分子量聚醚大单体进行自由基共聚反应,合理控制三者的聚合比例及共聚物的平均分子量,制备了兼具减水和超早强的聚羧酸外加剂。该外加剂具有较高的减水率,能加速水泥早期水化进程,有利于提高水泥基材料的早期强度,同时具有较强的原材料适应性,在不同的水泥中均表现出较好的超早强效果。
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公开(公告)号:CN103544549A
公开(公告)日:2014-01-29
申请号:CN201310542342.1
申请日:2013-11-05
Applicant: 江苏博特新材料有限公司 , 江苏苏博特新材料股份有限公司 , 江苏省建筑科学研究院有限公司 , 博特建材(天津)有限公司
IPC: G06Q10/04
Abstract: 本发明提供一种水泥沥青砂浆弹性模量的预测方法,依据水泥沥青砂浆的配合比情况以及各原材料的物理性质参数计算出水泥沥青砂浆的弹性模量。本发明突破了仅能依据材料用量对CA砂浆弹性模量影响作定性分析的藩篱;在原材料基本物理性质参数已知的基础上,实现了对CA砂浆弹性模量的定量计算,即实现了对CA砂浆弹性模量的预测。
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