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公开(公告)号:CN114685733B
公开(公告)日:2023-09-08
申请号:CN202011600190.2
申请日:2020-12-30
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: C08F290/06 , C08F220/06 , C08F220/56 , C08G73/04 , C04B24/26
摘要: 本发明公开了一种混凝土保水剂、其制备方法及应用。本发明所述混凝土保水剂为带有线形保水侧链的梳形聚合物,其分子侧链及主链中均含有保水基团,所述保水基团为聚乙烯亚胺链段和丙烯酰胺单元,其主链还含有丙烯酸单元。本发明所述新型混凝土保水剂,具有相较于市售的传统混凝土保水剂更好的性能,能够在较低的掺量下有效地改善了新拌混凝土的泌水离析现象,提升浆体的稳定性,同时对混凝土的流动性影响不大。
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公开(公告)号:CN114644758B
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202011516489.X
申请日:2020-12-21
申请人: 南京博特新材料有限公司 , 博特新材料泰州有限公司 , 江苏苏博特新材料股份有限公司
IPC分类号: C08G81/00 , C04B24/38 , C04B103/30
摘要: 本发明公开了一种抗泥型减水剂及其制备方法。本发明所述减水剂结构一端为磷酸基团,另一端为长侧链,其中长侧链结构中包含β‑环糊精和端氨基聚醚;该减水剂是由二酸酐将β‑环糊精和端氨基聚醚通过酯化反应或酰胺/酰亚胺化反应链接起来,再与磷酸化试剂发生磷酸化反应,将β‑环糊精中的羟基磷酸化为磷酸基团。本发明制备的抗泥型减水剂具有掺量低、减水率高、坍落度损失小、水泥适应性好等优点,尤其在克服传统梳型减水剂和含粘土材料的适应性,如初始减水率不足、坍落度损失大等问题方面表现突出。
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公开(公告)号:CN114685733A
公开(公告)日:2022-07-01
申请号:CN202011600190.2
申请日:2020-12-30
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: C08F290/06 , C08F220/06 , C08F220/56 , C08G73/04 , C04B24/26
摘要: 本发明公开了一种混凝土保水剂、其制备方法及应用。本发明所述混凝土保水剂为带有线形保水侧链的梳形聚合物,其分子侧链及主链中均含有保水基团,所述保水基团为聚乙烯亚胺链段和丙烯酰胺单元,其主链还含有丙烯酸单元。本发明所述新型混凝土保水剂,具有相较于市售的传统混凝土保水剂更好的性能,能够在较低的掺量下有效地改善了新拌混凝土的泌水离析现象,提升浆体的稳定性,同时对混凝土的流动性影响不大。
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公开(公告)号:CN114644758A
公开(公告)日:2022-06-21
申请号:CN202011516489.X
申请日:2020-12-21
申请人: 南京博特新材料有限公司 , 博特新材料泰州有限公司 , 江苏苏博特新材料股份有限公司
IPC分类号: C08G81/00 , C04B24/38 , C04B103/30
摘要: 本发明公开了一种抗泥型减水剂及其制备方法。本发明所述减水剂结构一端为磷酸基团,另一端为长侧链,其中长侧链结构中包含β‑环糊精和端氨基聚醚;该减水剂是由二酸酐将β‑环糊精和端氨基聚醚通过酯化反应或酰胺/酰亚胺化反应链接起来,再与磷酸化试剂发生磷酸化反应,将β‑环糊精中的羟基磷酸化为磷酸基团。本发明制备的抗泥型减水剂具有掺量低、减水率高、坍落度损失小、水泥适应性好等优点,尤其在克服传统梳型减水剂和含粘土材料的适应性,如初始减水率不足、坍落度损失大等问题方面表现突出。
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公开(公告)号:CN113045724A
公开(公告)日:2021-06-29
申请号:CN201911381971.4
申请日:2019-12-28
申请人: 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分类号: C08G12/40 , C04B24/30 , C04B103/30
摘要: 本发明公开了一种含吲哚骨架结构的膦酸基减水剂、其制备方法及其应用。本发明所述膦酸基减水剂为由吲哚类化合物与环氧烷烃制得的吲哚衍生聚醚中间体、胺类单体、醛类单体及亚磷酸反应制得;所述吲哚衍生聚醚中间体与胺类单体的摩尔比为1:(1.02~1.04),所述胺类单体、醛类单体、亚磷酸的摩尔比为1:(1.04~1.06)(a+3):(1.0~1.03)(a+2),a为1~45的整数。本发明所述膦酸基减水剂体现出了良好的减水和保坍性能,同时也有益于解决目前减水剂和混凝土骨料中粘土、硫酸盐的适应性问题;本发明工艺选择的原料成本低,合成采用多步一锅法,制备简单高效,反应效率高,实现工业上的大规模化的生产,并且合成过程环保。
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公开(公告)号:CN113045724B
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN201911381971.4
申请日:2019-12-28
申请人: 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分类号: C08G12/40 , C04B24/30 , C04B103/30
摘要: 本发明公开了一种含吲哚骨架结构的膦酸基减水剂、其制备方法及其应用。本发明所述膦酸基减水剂为由吲哚类化合物与环氧烷烃制得的吲哚衍生聚醚中间体、胺类单体、醛类单体及亚磷酸反应制得;所述吲哚衍生聚醚中间体与胺类单体的摩尔比为1:(1.02~1.04),所述胺类单体、醛类单体、亚磷酸的摩尔比为1:(1.04~1.06)(a+3):(1.0~1.03)(a+2),a为1~45的整数。本发明所述膦酸基减水剂体现出了良好的减水和保坍性能,同时也有益于解决目前减水剂和混凝土骨料中粘土、硫酸盐的适应性问题;本发明工艺选择的原料成本低,合成采用多步一锅法,制备简单高效,反应效率高,实现工业上的大规模化的生产,并且合成过程环保。
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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:CN115925314B
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202110917232.3
申请日:2021-08-11
申请人: 新疆苏博特新材料有限公司 , 四川苏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: C04B24/42 , C04B28/02 , C04B103/60 , C04B103/61 , C04B111/20 , C04B111/26
摘要: 本发明属于混凝土外加剂技术领域,尤其公开了一种混凝土抗冻阻锈外加剂及其制备方法,该混凝土抗冻阻锈外加剂通过对其中疏水组分及阻锈组分的合理选择及适当配比,使得其在无需其他诸如表面活性剂、螯合剂或矿物微粉等辅助组分的前提下,实现既能提升混凝土抗盐冻破坏性能,又可有效降低或减缓混凝土中钢筋锈蚀,降低氯离子对钢筋表面钝化性能破坏,并对混凝土性能无明显影响的效果,其组分配比简单,保证了其应用至混凝土中,能够最大幅度地降低对混凝土性能的不良影响,尤其可适用于在盐冻环境下的混凝土中。
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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:CN111116088A
公开(公告)日:2020-05-08
申请号:CN201911180127.5
申请日:2019-11-27
申请人: 江苏苏博特新材料股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种自养护透水混凝土专用胶结剂及其应用。本发明所述胶结剂的各组分质量份数为:内养护剂1-5份,减水剂2-6份,增强剂10-30份,膨胀剂60-85份;所述内养护剂选自粒径在0.075-0.2mm、0.2-0.3mm、0.3-0.4mm、0.4-0.5mm的高吸水树脂(SAP)中的任意一种或多种;所述高吸水树脂选自淀粉类高吸水树脂、纤维素类高吸水树脂、合成聚合物类高吸水树脂中的任意一种。采用本发明所述专用胶结剂的透水混凝土各组分之间具有良好的协同作用,所述胶结剂在生产运输阶段吸收多余水分,混凝土硬化前减弱失水情况,运输中增加浆体的挂浆性,硬化后缓慢释放水,可为膨胀剂反应提供水分,又达到内养护的双重效果,可降低透水混凝土收缩,减少混凝土裂缝。
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