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公开(公告)号:CN118908631A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202310507959.3
申请日:2023-05-08
申请人: 东南大学 , 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
摘要: 本发明公开了一种利用超临界二氧化碳制备的低碳胶凝材料及制备方法,属于建筑材料技术领域。所述低碳胶凝材料,由再生微粉经活化溶液浸渍处理后,再置于超临界二氧化碳环境中碳化,得到辅助性胶凝材料,辅助性胶凝材料与水泥复配,即制得低碳胶凝材料;所述活化溶液包括表面活性剂、钙离子络合剂;所述表面活性剂为磷酸、可溶性磷酸盐和可溶性铝盐的一种或多种;所述钙离子络合剂为乙二胺四乙酸、次氮基三乙酸三钠、三乙醇胺中的一种。以废弃混凝土再生微粉为对象,通过超临界二氧化碳矿化得到强化产物,取代一定比例的水泥熟料,在解决建筑固体废弃物高效资源化利用的同时,实现二氧化碳的封存,提供了一种新的低碳胶凝材料。
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公开(公告)号:CN114276550B
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202111577477.2
申请日:2021-12-22
申请人: 东南大学 , 江苏省建筑科学研究院有限公司 , 江苏苏博特新材料股份有限公司 , 江苏省交通工程建设局
摘要: 本发明提供了一种清水混凝土用有机无机复合型外加剂及其制备方法和应用,该清水混凝土用有机无机复合型外加剂由低含氢硅油、羧酸单元的来源单体、聚醚单元的来源单体及季铵盐单元的来源单体通过硅氢加成反应而成;清水混凝土用有机无机复合型外加剂可用于水泥基材料的气泡结构优化;本申请的清水混凝土用有机无机复合型外加剂结构中采用“即引即消再分散”的方案,通过有机硅链段,提升消泡能力;通过阴阳离子电荷吸附特点,引入利于混凝土工作性能的微气泡;通过聚醚链段的空间位阻效应提升外加剂的工作性能,最终达到节约成本、改善环境、改善清水混凝土表面质量。
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公开(公告)号:CN114276550A
公开(公告)日:2022-04-05
申请号:CN202111577477.2
申请日:2021-12-22
申请人: 东南大学 , 江苏省建筑科学研究院有限公司 , 江苏苏博特新材料股份有限公司 , 江苏省交通工程建设局
摘要: 本发明提供了一种清水混凝土用有机无机复合型外加剂及其制备方法和应用,该清水混凝土用有机无机复合型外加剂由低含氢硅油、羧酸单元的来源单体、聚醚单元的来源单体及季铵盐单元的来源单体通过硅氢加成反应而成;清水混凝土用有机无机复合型外加剂可用于水泥基材料的气泡结构优化;本申请的清水混凝土用有机无机复合型外加剂结构中采用“即引即消再分散”的方案,通过有机硅链段,提升消泡能力;通过阴阳离子电荷吸附特点,引入利于混凝土工作性能的微气泡;通过聚醚链段的空间位阻效应提升外加剂的工作性能,最终达到节约成本、改善环境、改善清水混凝土表面质量。
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公开(公告)号:CN118771811A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202310373276.3
申请日:2023-04-07
申请人: 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
摘要: 本发明公开了一种碳矿化再生微粉的制备方法、基于其的一种碳矿化增强的固废基低碳混凝土及制备方法。本发明所述固废基低碳混凝土以废弃混凝土再生微粉为对象,通过二氧化碳矿化得到强化产物,与煅烧粘土、水泥熟料、石膏复配制备低碳复合胶凝材料,再利用再生粗骨料和细骨料替代部分天然砂石,在二氧化碳养护下制备低碳混凝土。本发明在解决建筑固体废弃物高效资源化利用的同时,实现化学固化二氧化碳,为水泥工业的低碳发展提供了一种新的协同技术路线;同时通过改善再生骨料界面密实度提高混凝土的整体力学性能。
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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
申请人: 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分类号: G06Q10/04
摘要: 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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公开(公告)号:CN118515875A
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202310128551.5
申请日:2023-02-17
申请人: 江苏苏博特新材料股份有限公司 , 博特建材(天津)有限公司 , 四川苏博特新材料有限公司
IPC分类号: C08G81/00 , C04B24/28 , C04B103/30
摘要: 本发明公开了一种碱矿渣胶凝材料的减水剂及制备方法,属于建筑材料中混凝土外加剂技术领域。所述碱矿渣胶凝材料的减水剂以聚磷腈为主链,侧链取代基分别为单体A、单体B及单体C,所述单体A由单体中的羟基与主链相连,所述单体B由单体中的端羟基与主链相连,所述单体C由单体中的氨基和主链相连;所述单体A为聚醚长链结构;所述单体B的来源单体为含有羟基或酚羟基的化合物,所述单体C的来源单体为氨基酸及其衍生物。该减水剂具有降低新拌碱矿渣混凝土的初始粘度,提高碱矿渣混凝土的流动性和工作性、增强效果明显、保坍效果好、凝结时间可调等优点,制备工艺无需加热,节约能耗。
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公开(公告)号:CN117886959A
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202310917328.9
申请日:2023-07-25
申请人: 江苏苏博特新材料股份有限公司
IPC分类号: C08B37/00 , C04B24/32 , C04B103/48
摘要: 本申请涉及混凝土材料领域,具体公开了一种适用于3D打印混凝土的增稠型稳泡外加剂及其制备方法以及3D打印混凝土:稳泡外加剂由通过对瓜尔胶改性,进而在瓜尔胶分子链上形成链段A、链段B及链段C而得到;链段A结构式如下式(Ⅰ)所示:#imgabs0#式(I)中,M表示碱金属离子;链段B结构式如下式(Ⅱ)所示:#imgabs1#式(Ⅱ)中,M表示碱金属离子,R1、R2为C6‑C10;链段C结构式如下式(Ⅲ)所示:#imgabs2#式(Ⅲ)中,M表示碱金属离子,n为20‑50的整数。本申请提供的稳泡外加剂,不仅可以提高3D打印混凝土的气泡稳定性,而且可以提高3D打印混凝土的气泡孔结构浆体分散性、浆体状态保持性。
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公开(公告)号:CN116409948A
公开(公告)日:2023-07-11
申请号:CN202111656186.2
申请日:2021-12-31
申请人: 江苏苏博特新材料股份有限公司
摘要: 本发明属于建筑固废回收再利用技术领域,尤其公开了一种基于再生微粉的低碳复合胶凝材料。该低碳复合胶凝材料以再生微粉与煅烧粘土、水泥熟料、石膏复配而成,通过再生微粉和煅烧粘土合理搭配使用,替代了部分水泥熟料的使用,不仅为建筑垃圾中的废弃混凝土和废弃砂浆提供了一条高附加值的资源化利用方式,提高了再生微粉的再利用率,而且降低了水泥熟料的用量,有利于降低水泥行业的碳排放,对保护生态环境和实现建材行业碳中和具有良好的推动作用。本发明还公开了上述低碳复合胶凝材料的制备方法,以及含有上述低碳复合胶凝材料的低碳砂浆或低碳混凝土。
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公开(公告)号:CN115215972A
公开(公告)日:2022-10-21
申请号:CN202110412206.5
申请日:2021-04-16
申请人: 博特新材料泰州有限公司 , 南京博特新材料有限公司 , 江苏苏博特新材料股份有限公司
IPC分类号: C08F283/06 , C08F220/06 , C08F222/02 , C08F228/02 , C08F4/40 , C04B24/16 , C04B24/26 , C04B103/30
摘要: 本发明公开了一种快速分散型聚羧酸减水剂的制备方法。本发明所述快速分散型聚羧酸减水剂由将末端超支化的聚醚的末端反应性羟基转换成羧基吸附基团后与羧酸小单体经共聚得到;所述末端超支化的聚醚为通过聚醚大单体末端的羟基引发缩水甘油醚开环聚合后,原位生成的末端超支化的聚氧乙烯醚大分子。本发明方法所利用的原料来源丰富,各步骤反应条件温和,方法成熟;采用活性羟基引发缩水甘油阴离子聚合反应,可以得到大量吸附基团的聚羧酸减水剂,与常规聚羧酸相比,吸附速率快,吸附量高;本发明方法制备的快速分散型聚羧酸减水剂能有效提高减水大,掺量低,分散速度快,保坍好,在高掺合料体系种同样具有快分散效果。
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公开(公告)号:CN114853950A
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202210533954.3
申请日:2022-05-17
申请人: 江苏省交通工程建设局 , 江苏苏博特新材料股份有限公司
IPC分类号: C08F251/00 , C08F283/06 , C08F220/06 , C04B24/38
摘要: 本发明公开了一种免蒸养预制混凝土构件用早强型外加剂及其制备方法,该早强型外加剂为一种壳聚糖类聚合物,由羧甲基壳聚糖单体、不饱和羧酸单体、不饱和聚氧化烯基醚单体、引发剂和链转移剂发生自由基共聚反应制得,该壳聚糖聚合物重均分子量为100~150kDa,PDI为2~3。该壳聚糖类聚合物以羧甲基壳聚糖为主链,侧链接枝不饱和羧酸和不饱和聚氧化烯基醚,主链及侧链上分布的羧基基团形成双重吸附位点,充分发挥其减水作用。羧甲基壳聚糖所形成的网络结构效应及其功能性官能团,诱导水化产物,构筑局部塑化区,显著提升加快水化进程。通过减水和早强双重功能的发挥,最终实现加速预制混凝土构件早期强度的增长,达到缩短工期和免蒸养的目的。
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