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公开(公告)号:CN115492171B
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202110675555.6
申请日:2021-06-18
Applicant: 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
Abstract: 本发明公开了一种混凝土水下灌注及服役过程的模拟实验装置及其方法,属于工程建设技术领域,包括混凝土灌注机构、混凝土收集机构和加压注水机构;混凝土收集机构包括罐体和与罐体密封固接的第一顶盖,罐体侧壁上部设有排水阀,罐体内腔中设有混凝土待灌注槽,第一顶盖上开设有通孔和配有开关的下料孔;混凝土灌注机构包括灌注筒和设有第一排气阀的第二顶盖,灌注筒上端口与第二顶盖密封固接,灌注筒下端口与下料孔相配合且开拆卸密封固接,灌注筒侧壁中开设有竖向溶液孔,溶液孔底端口与通孔密封连通,溶液孔顶端口在灌注筒侧壁上部与灌注筒内腔连通。本发明提供模拟实验装置结构拆卸组装方便,再现混凝土水下灌注过程及早期服役过程。
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公开(公告)号:CN115492171A
公开(公告)日:2022-12-20
申请号:CN202110675555.6
申请日:2021-06-18
Applicant: 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
Abstract: 本发明公开了一种混凝土水下灌注及服役过程的模拟实验装置及其方法,属于工程建设技术领域,包括混凝土灌注机构、混凝土收集机构和加压注水机构;混凝土收集机构包括罐体和与罐体密封固接的第一顶盖,罐体侧壁上部设有排水阀,罐体内腔中设有混凝土待灌注槽,第一顶盖上开设有通孔和配有开关的下料孔;混凝土灌注机构包括灌注筒和设有第一排气阀的第二顶盖,灌注筒上端口与第二顶盖密封固接,灌注筒下端口与下料孔相配合且开拆卸密封固接,灌注筒侧壁中开设有竖向溶液孔,溶液孔底端口与通孔密封连通,溶液孔顶端口在灌注筒侧壁上部与灌注筒内腔连通。本发明提供模拟实验装置结构拆卸组装方便,再现混凝土水下灌注过程及早期服役过程。
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公开(公告)号:CN107337375B
公开(公告)日:2020-03-31
申请号:CN201611115274.0
申请日:2016-12-07
Applicant: 江苏苏博特新材料股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种预拌透水混凝土外加剂及透水混凝土。所述预拌透水混凝土外加剂由以下各组分按重量百分比混合而成:减水组分10‑20%,水化调控组分1‑5%,粘度调节组分0.1‑1.0%,水分蒸发抑制组分0.5‑5%,触变剂组分0.5‑3%,余量为水。本发明所述预拌透水混凝土外加剂可有效改善透水混凝土的工作状态,极大地提高骨料表面浆体包裹的粘聚性、均匀性,并且可有效延长透水混凝土可工作时间,满足透水混凝土预拌生产、长距离运输和长时间施工的要求,促进透水混凝土生产、施工质量的控制。
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公开(公告)号:CN107337375A
公开(公告)日:2017-11-10
申请号:CN201611115274.0
申请日:2016-12-07
Applicant: 江苏苏博特新材料股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种预拌透水混凝土外加剂及透水混凝土。所述预拌透水混凝土外加剂由以下各组分按重量百分比混合而成:减水组分10-20%,水化调控组分1-5%,粘度调节组分0.1-1.0%,水分蒸发抑制组分0.5-5%,触变剂组分0.5-3%,余量为水。本发明所述预拌透水混凝土外加剂可有效改善透水混凝土的工作状态,极大地提高骨料表面浆体包裹的粘聚性、均匀性,并且可有效延长透水混凝土可工作时间,满足透水混凝土预拌生产、长距离运输和长时间施工的要求,促进透水混凝土生产、施工质量的控制。
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公开(公告)号:CN114644750A
公开(公告)日:2022-06-21
申请号:CN202011516505.5
申请日:2020-12-21
Applicant: 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
Abstract: 本发明公开了一种磷酸基聚合物、其制备方法及使用其制备的混凝土用杂化纳米增强剂。本发明所述磷酸基聚合物主链主要由结构单元磷酸化的取代吡咯及聚醚接枝的取代吡咯通过无规聚合得到,其中磷酸化的取代吡咯由羧酸类底物通过磷酸化得到,聚醚接枝的取代吡咯由吡咯类化合物与氯代聚醚通过胺化反应得到;所述增强剂由磷酸基分散剂原位诱导纳米二氧化硅合成,所述纳米二氧化硅由泡花碱水溶液通过酸解制得。本发明所述杂化纳米增强剂合成工艺简单,过程无废弃物产物;采用本发明所述杂化纳米增强剂的水泥砂浆,在较低掺量下即可以实现抗折和抗压强度较同龄期的基准砂浆更高。
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公开(公告)号:CN110963736B
公开(公告)日:2022-05-31
申请号:CN201911179607.X
申请日:2019-11-27
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: C04B24/26 , C04B24/12 , C04B103/12
Abstract: 本发明公开了一种纳米凝胶聚合铝型液体无碱速凝剂及其制备方法。本发明所述纳米凝胶聚合铝型液体无碱速凝剂由以下组分按质量比组成:组成硫酸铝20‑30%、碳酸铝25‑35%、纳米凝胶5‑8%、醇胺3‑7%、酰胺类有机稳定剂0.2‑0.8%、余量为水,所述纳米凝胶为水热合成的纳米水化硅酸钙凝胶;本发明所述无碱液体速凝剂以硫酸铝、碳酸铝组分为主要铝相组分,利用碳酸铝自身的双水解效应及显著降低硫酸铝用量,实现聚合硫酸铝的形成,从而提升无碱体系的铝相离子浓度。利用纳米水化硅酸钙凝胶能迅速促进硅酸三钙水化,无害地提高水泥早期强度,且与酰胺类有机稳定剂共同提高产品的长期稳定性。
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公开(公告)号:CN106186795B
公开(公告)日:2018-07-20
申请号:CN201610539959.1
申请日:2016-07-08
Applicant: 江苏苏博特新材料股份有限公司
IPC: C04B24/38 , C04B103/32 , C04B103/30 , C04B103/46 , C04B103/44 , C04B103/22 , C04B103/00
Abstract: 本发明公开了一种透水混凝土专用外加剂及其应用。本发明所述透水混凝土专用外加剂各组分按以下质量百分比组成:聚羧酸减水剂10‑20%,聚羧酸保坍剂5‑25%,保水剂0.5‑3%,增稠剂0.5‑5%,缓凝剂1‑5%,水52‑75%;本发明所述外加剂在透水混凝土中的用量为胶凝材料质量的1‑2%。本发明所述的透水水泥混凝土专用外加剂各组分之间具有良好的协同作用,在保证其透水性能的基础上,可以较好的保持透水混凝土的工作性到2小时及以上,提高经时后强度,实现透水混凝土的可预拌生产。
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公开(公告)号:CN114685086B
公开(公告)日:2023-01-03
申请号:CN202011603496.3
申请日:2020-12-30
Applicant: 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: C04B24/32 , C08G65/28 , C04B103/50
Abstract: 本发明公开了一种超支化型混凝土消泡剂、其制备方法及应用。本发明所述超支化型混凝土消泡剂其疏水链段为带有多个长链烷基的超支化结构,长链烷基之间通过苯环单元连接在一起的;其亲水链段为聚醚链段。本发明所述超支化型混凝土消泡剂,具有相比于传统的直链型消泡剂更低的熔点以及更好的水溶性,与外加剂的相容性更好;具有相比于传统线形单链结构的聚醚消泡剂更高的表面活性,更高的消泡效率,能在短时间内抑制新拌混凝土中的大气泡生成,降低混凝土的含气量,从而提高混凝土的硬化强度和耐久性。
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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
Applicant: 江苏苏博特新材料股份有限公司
Abstract: 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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公开(公告)号:CN114685086A
公开(公告)日:2022-07-01
申请号:CN202011603496.3
申请日:2020-12-30
Applicant: 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: C04B24/32 , C08G65/28 , C04B103/50
Abstract: 本发明公开了一种超支化型混凝土消泡剂、其制备方法及应用。本发明所述超支化型混凝土消泡剂其疏水链段为带有多个长链烷基的超支化结构,长链烷基之间通过苯环单元连接在一起的;其亲水链段为聚醚链段。本发明所述超支化型混凝土消泡剂,具有相比于传统的直链型消泡剂更低的熔点以及更好的水溶性,与外加剂的相容性更好;具有相比于传统线形单链结构的聚醚消泡剂更高的表面活性,更高的消泡效率,能在短时间内抑制新拌混凝土中的大气泡生成,降低混凝土的含气量,从而提高混凝土的硬化强度和耐久性。
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