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公开(公告)号:CN118754498A
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202411027016.1
申请日:2024-07-30
申请人: 临沂海螺新材料科技有限公司 , 安徽海螺材料科技股份有限公司
IPC分类号: C04B24/38 , C04B103/52
摘要: 本发明公开了一种新型复合水泥助磨剂及其制备方法,属于水泥外加剂技术领域。它是由以下重量份的原料制成:醇胺类化合物30‑40份、亚硫酸钠10‑15份、赤泥改性生物炭20‑30份、硫代二丙酸二月桂酯5‑10份、腐植酸钠5‑10份、糖蜜5‑10份、水30‑40份。所述醇胺类化合物为一乙醇二异丙醇胺与二异丙基单乙醇胺按照2:1的质量比组成。本发明助磨剂利用固体废弃物赤泥与植物秸秆综合改性生物炭材料,一方面提高了固体废弃物赤泥和植物秸秆的利用率,降低生产成本;另一方面赤泥改性后的生物炭与醇胺类化合物按照特定配比协同作用,提高物料易磨性,提高水泥台时产量。同时还能改善水泥颗粒分布并激发水化动力,从而水泥早期强度和后期强度。
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公开(公告)号:CN118344048B
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202410477785.5
申请日:2024-04-19
申请人: 青岛中邦新材料科技有限公司 , 青岛理工大学
IPC分类号: C04B24/38 , C04B103/42
摘要: 本发明涉及建筑材料领域,具体涉及一种基于纳米颗粒的泡沫混凝土发泡剂及其制备方法与应用。基于纳米颗粒的泡沫混凝土发泡剂,其原料按照重量份包括:阴离子表面活性剂1.2~2.5份、增稠剂0.2~0.5份、改性的纳米水化硅酸钙颗粒1~5份,余量为水,原料的总量为100份。本发明中通过对纳米水化硅酸钙进行表面疏水改性,获得润湿角合适的纳米水化硅酸钙颗粒,在发泡的过程中,改性的纳米水化硅酸钙可以吸附在气‑液界面上,降低表面张力,阻止液膜破裂,提高泡沫的稳定性。
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公开(公告)号:CN118724530A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410802321.7
申请日:2024-06-20
IPC分类号: C04B28/04 , C04B24/38 , C04B24/26 , C04B24/16 , C04B24/10 , C04B24/00 , C08F120/14 , C04B103/22
摘要: 本申请涉及建筑材料领域,具体公开了一种超缓凝混凝土及其制备方法。一种超缓凝混凝土,包括以下重量份的原料:165‑175份水、160‑260份水泥、983‑1000份石子、830‑845份砂子、110‑160份掺合料、3‑6份缓凝剂、2‑5份防腐剂、10‑20份润滑剂;所述缓凝剂包括以下重量份的原料:150‑200份麦秸碱溶液、150‑200份保坍剂、60‑80份白糖、30‑50份葡萄糖酸钠、0.05‑0.08份十二烷基硫酸钠、0.05‑0.1份羟丙基甲基纤维素。本申请的超缓凝混凝土具有凝结时间延长,而且混凝土流动性好,密实度高,干燥收缩率小的优点。
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公开(公告)号:CN118724514A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410786265.2
申请日:2024-06-18
申请人: 北京市高强混凝土有限责任公司
IPC分类号: C04B28/00 , C04B24/12 , C04B103/60
摘要: 本申请涉及混凝土的技术领域,具体公开了一种抗低温超高性能混凝土及其制备方法。本申请公开的抗低温超高性能混凝土,包括以下组分:水泥840‑880份、钢纤维145‑165份、辅助凝胶材料210‑230份、石英砂1000‑1140份、防冻剂水溶液10‑15份、助剂5‑10份、水160‑180份;防冻剂水溶液包括以下浓度的组分:三乙醇胺22‑28g/L、丙酮酸钠7‑11g/L;助剂的制备方法为:将硫铝酸钙、硫酸钙、活化剂水溶液按照重量比为5‑11:3‑8:50混合均匀,于室温下反应,然后干燥,球磨,得到助剂。利用本申请公开的技术方案,获得的混凝土具有优异的抗低温性能。
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公开(公告)号:CN118724496A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410943546.4
申请日:2024-07-15
申请人: 临沂大学
IPC分类号: C04B24/26 , C08F220/56 , C08F220/34 , C08F220/06 , C04B24/28 , C04B103/12
摘要: 本发明公开了一种新型高效液体无碱速凝剂及其制备方法与应用,该速凝剂是由聚(丙烯酸酯脲‑丙酰胺)大分子功能组分、含铝功能组分、含氟功能组分、分散剂功能组分及增稠剂功能组分制备而成。其中,本发明涉及的聚(丙烯酸酯脲/丙酰胺)大分子功能组分是由丙烯酰胺单体、丙烯酸酯脲类单体和丙烯酸单体通过水相自由基聚合制备的,而且本发明主要是利用设计制备的聚(丙烯酸酯脲/丙酰胺)大分子结构中的脲基、酰胺基以及羧基等功能基团有效增溶络合铝离子提高速凝剂贮存稳定性的同时,又通过辅助分散和增稠功能组分进一步提高了速凝剂流动性能和施工性能,因而该新型高效液体无碱速凝剂贮存稳定、久置不分层,且速凝效能显著,应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN118545936B
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202411019035.X
申请日:2024-07-29
申请人: 山东建科建筑材料有限公司 , 山东省建筑科学研究院有限公司
IPC分类号: C04B24/42 , C04B103/12
摘要: 本发明公开了一种低粘易泵型无氟无碱液体速凝剂及其制备方法,该速凝剂是由硫酸铝、二乙醇胺、水合硅酸镁和有机硅杂化低聚物制成,有机硅杂化低聚物由丙烯酰胺、二甲基二烯丙基氯化铵、甲基烯丙基聚氧乙烯醚、正硅酸乙酯、抗坏血酸、双氧水和巯基丙酸制备而成。本发明通过制备有机硅杂化低聚物,一方面其在水溶液中有较多的水化基团,可以提高硫酸铝在溶液中的溶解度,另一方面其可以破坏速凝剂中无定型[Al(OH)3]m胶团间的三维网络结构,阻止胶团的聚并,同时释放出无定型[Al(OH)3]m胶团间的自由水,降低了体系粘度。另外,有机硅杂化低聚物可以有效促进水泥颗粒的水化,提高混凝土早期强度和后期强度保留率。
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公开(公告)号:CN118702922A
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202310600688.6
申请日:2023-05-25
申请人: 乌海成城交大建材有限公司
IPC分类号: C08G81/00 , C08H7/00 , C08G10/02 , C04B24/16 , C04B103/30
摘要: 本发明公开了一种改性草浆碱木质素接枝高性能减水剂及其制备方法,涉及混凝土外加剂技术领域,以解决现有减水剂制备过程中存在甲醛残留,造成环境污染和严重威胁人类健康,以及制备成本高的技术问题。所述改性草浆碱木质素接枝高性能减水剂的制备方法,包括:将萘系缩聚物和改性草浆碱木质素混合后,在温度为85~95℃条件下反应2~4h,得到聚合物,控制所述聚合物的pH为6~7,并在所述聚合物中边搅拌边加入亚硫酸盐,使聚合物中生成沉淀,去除沉淀后,将所述聚合物干燥得到所述高性能减水剂。所述高性能减水剂通过上述技术方案制备得到。本发明提供的改性草浆碱木质素接枝高性能减水剂及其制备方法用于制备减水剂。
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公开(公告)号:CN118702436A
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202410755191.6
申请日:2024-06-12
申请人: 山东高速城乡发展集团有限公司
IPC分类号: C04B24/42 , C04B24/38 , C04B103/30 , C04B103/22
摘要: 本发明提供一种具有减水和抑泥作用的复合剂及其制备方法,本发首先通过多元醇和有机酸的酯化反应制备多支链的“核”,通过多支链的“核”与不同组分之间的聚合,两步反应制备了多支链聚合物减水组分,与抑泥组分混匀,保温,冷却得到具有减水和抑泥作用的复合剂,本发明的复合剂增加了水泥颗粒表面的静电斥力,使水泥颗粒分散更充分,改善了混凝土坍落度保持性,延长了混凝土凝结时间,具有良好的减水、缓凝效果。
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公开(公告)号:CN116589645B
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202310252429.9
申请日:2023-03-16
申请人: 新三和石化(福建)股份公司
IPC分类号: C08F290/06 , C08F4/40 , C04B24/26 , C08F220/06 , C04B103/30
摘要: 本发明提供了一种聚羧酸减水剂及其制备方法,试验结果说明,本发明的聚羧酸减水剂减水率高、保坍性好、利于混凝土早期强度发展,可应用于需要高减水、早强的混凝土中。合成工艺简便,利于改善生产车间环境,生产工艺简单,反应条件容易控制,节能降耗,绿色环保。
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公开(公告)号:CN118359771B
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202410795994.4
申请日:2024-06-20
申请人: 安徽海螺材料科技股份有限公司
IPC分类号: C08F283/06 , C04B24/26 , C08F212/14 , C08F222/02 , C08F220/06 , C08F222/08 , C08F220/04 , C04B103/30
摘要: 本发明提供了一种固体聚羧酸减水剂及其制备方法和应用,将单羟基/单胺基聚氧乙烯醚或其衍生物与具有抗裂、减缩和催化作用的不饱和苯磺酸小单体采用一锅法工艺一次性加入反应釜,混合搅拌,加热条件下真空脱水或通入保护气体进行酯化反应,待反应完成冷却后,进行切片或磨粉,即得到固体聚羧酸减水剂。与现有技术相比,本发明制得的固体减水剂在保证初始分散性能的同时具有抗裂、减缩的效果;过程不使用有机溶剂,绿色环保;酯化率高,反应条件温和,能耗低,操作步骤简单,易于切片或磨粉,便于工业化生产,具有良好的市场前景。
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