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公开(公告)号:CN105001965A
公开(公告)日:2015-10-28
申请号:CN201510307254.2
申请日:2015-06-08
申请人: 江苏奥莱特新材料有限公司
IPC分类号: C10M173/02 , C10N40/36
摘要: 本发明涉及一种清水混凝土专用脱模剂及其制备方法;所述清水混凝土专用脱模剂为水分散溶液,其原料组分及组分占原料总量的质量百分比分别为:有机改性硅油62%~75%、聚丙烯酰胺0.01%~0.05%、脂肪酸酰胺3%~5%、有机胺0.01%~0.2%、聚氧丙烯甘油醚10%~15%、水11%~18%。先将聚丙烯酰胺溶于水中,升温至35~55℃,搅拌均匀后加入其他组分,再搅拌后自然冷却,即得到一种清水混凝土专用脱模剂。本发明能够有效的改善清水混凝土水泥制品的外观效果,使其表面光滑无气泡,是一种清水混凝土专用脱模剂,环保无污染、成本低廉,使用时可以加入1~7.5倍水稀释,且喷涂一次可以连续脱模3~4次,性能稳定。
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公开(公告)号:CN104990829A
公开(公告)日:2015-10-21
申请号:CN201510329667.0
申请日:2015-06-15
申请人: 江苏奥莱特新材料有限公司
摘要: 本发明涉及一种澄清液体速凝剂稳定性的测定方法,其具体步骤如下:先将澄清液体速凝剂加水配制成质量浓度为30%~45%液体速凝剂样品备用;然后将备用样品放置在恒温水浴中一段时间;最后称取步骤(2)的备用样品置入低速离心机中,离心后观测样品的沉淀程度,称量上层清液重量;通过离心后的溶液质量及样品沉淀程度,分析出液体速凝剂的稳定性能。本发明能快速测试出澄清液体速凝剂稳定性,测试精度高,成本低廉,为液体速凝剂的开发缩短了周期,极大地提高了开发效率。
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公开(公告)号:CN104446090A
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201410742161.8
申请日:2014-12-08
申请人: 江苏奥莱特新材料有限公司
摘要: 本发明公开了一种耐久性的无碱液体速凝剂及其制备方法,由如下质量百分含量的组分制备而成:氢氧化铝溶胶:20%~28%;改性硅溶胶:10%~16%;改性醇胺:5%~9%;纤维素纤维:4%~6%;稳定剂:1%~3%;水:40%~60%。具体包括如下步骤:(1)氢氧化铝溶胶的制备;(2)改性硅溶胶的制备;(3)改性醇胺的制备;(4)加增强纤维和稳定剂和水,75~85℃下搅拌4~6h即得成品。本发明不含有硫酸根离子、碱金属离子、氯离子以及其他腐蚀性物质,制备得稳定的溶液体系,常温储存6个月以上无分层现象,成本低廉且后期强度几乎无损失,应用于喷射混凝土施工中,对提高混凝土的耐久性能有积极作用。
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公开(公告)号:CN104292396A
公开(公告)日:2015-01-21
申请号:CN201410490439.7
申请日:2014-09-23
申请人: 江苏奥莱特新材料有限公司
IPC分类号: C08F283/06 , C08F220/06 , C08F220/28 , C04B24/26
摘要: 本发明公开了一种双重调控的聚羧酸保坍剂的制备方法,制备步骤如下:在底料中加入单体A和去离子水,升温至反应温度,加入氧化剂搅拌均匀,同时滴加由单体B、单体C、单体D和去离子水组成的甲溶液及由链转移剂、还原剂和去离子水组成的乙溶液,反应一定时间后,用液碱将上述共聚产物的pH值调整至6.5~7,加水得到质量浓度为15~60%的聚羧酸系减水剂。本发明通过双重调控作用,具有在很低的掺量范围内,可以明显改善混凝土的坍落度损失,满足长时间保坍的需求、不延长混凝土凝结时间、与聚羧酸类减水剂适应性好。
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公开(公告)号:CN104262550A
公开(公告)日:2015-01-07
申请号:CN201410491269.4
申请日:2014-09-23
申请人: 江苏奥莱特新材料有限公司
IPC分类号: C08F290/06 , C08F222/38 , C08F220/14 , C08F220/06 , C08F220/16 , C08F220/56 , C08F220/58 , C08F220/60 , C04B24/26 , C04B103/30
摘要: 本发明涉及一种降粘型聚羧酸系减水剂的制备方法,具体步骤如下:先将含有不饱和双键的酸酐小单体和二元伯胺类有机小分子在一定温度下搅拌生成不饱和伯胺类小单体;然后往上述生成的不饱和伯胺类小单体反应体系中加入含有环氧基团的有机小分子和含卤素基团的有机小分子继续搅拌5~72小时得到产物季铵盐类不饱和小单体;再将季铵盐类不饱和小单体、不饱和酯类小单体、不饱和酸类小单体和不饱和聚酯大单体在引发剂和链转移剂作用下进行水相自由基聚合反应,反应完成后调整pH值,加水得到降粘型聚羧酸系减水剂。本发明方法制备的降粘型聚羧酸系减水剂具有反应简单、易于控制、成本低等优点。同时,能够降低混凝土粘度、提高坍落度保持性等问题。
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公开(公告)号:CN105016647A
公开(公告)日:2015-11-04
申请号:CN201510155334.0
申请日:2015-04-02
申请人: 江苏奥莱特新材料有限公司
摘要: 本发明涉及一种增强型聚羧酸系混凝土减胶剂及其制备方法,其原料组分及各组分占原料总量的质量百分数为:高减水聚羧酸减水剂15%~27%、有机胺类化合物5%~10%、纤维素醚2.5~5%、聚乙烯醇0.5%~1%、亚硝酸钠0.1%~0.5%、水64.9%~73.7%。本发明方法制备的增强型混凝土减胶剂兼具高减水作用,其中含有大量具有分散与螯合能力的强极性基团,能够最大限度地激发水泥的作用,有效地分散胶凝材料,明显改善混凝土的工作性能,对混凝土后期强度有显著的增强作用,并减少混凝土中水泥用量的10.7%~15.5%,适应性良好,保证了商品混凝土的技术经济效益。
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公开(公告)号:CN104945572A
公开(公告)日:2015-09-30
申请号:CN201510270219.8
申请日:2015-05-25
申请人: 江苏奥莱特新材料有限公司
IPC分类号: C08F290/00 , C08F220/06 , C08F222/02 , C04B24/26
摘要: 本发明公开了一种低引气增强型固体聚羧酸减水剂及其制备方法,其特征在于该减水剂为一种梳形聚合物,重均分子量为22000~47000;由不饱和聚氧乙烯醚A、醚类小单体B、亲水氨基酸C、硅烷单体D、不饱和羧酸单体E、引发剂、链转移剂、中和剂在无溶剂条件下通过一步法本体聚合制备得到;其中不饱和聚氧乙烯醚A、醚类小单体B、亲水氨基酸C、硅烷单体D、不饱和羧酸单体E、引发剂、链转移剂、中和剂的质量比为:1:(0.05~0.18):(0.005~0.01):(0.08~0.185):(0.1~0.23):(0.008~0.014):(0.006:0.013):(0.06~0.12)。本发明合成工艺简单、混凝土引气量低、节省运输成本且环保无污染等优点。
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公开(公告)号:CN104944827A
公开(公告)日:2015-09-30
申请号:CN201510296715.0
申请日:2015-06-02
申请人: 江苏奥莱特新材料有限公司
IPC分类号: C04B24/24 , C04B103/30
摘要: 本发明公开了一种保坍型聚羧酸系减水剂的制备方法,采用如下步骤制备:1)含羟基不饱和小单体,胺类不饱和小单体,引发剂,还原剂,链转移剂进行氧化-还原自由基聚合反应得到含胺基共聚产物;2)聚乙二醇单甲醚中加入过量的氢化钠,反应后加入环氧氯丙烷,再搅拌反应后脱盐得到环氧基聚乙二醇单甲醚;3)将得到的含胺基共聚产物加入环氧基聚乙二醇单甲醚反应后,用碱中和调整pH值即制得保坍型聚羧酸系减水剂;本发明通过控制含胺基共聚产物的分子结构/分子量和聚乙二醇单甲醚的分子量来调节产品性能,反应迅速效率高且不使用有机溶剂,无毒无污染,操作简单。所制备的聚羧酸系减水剂是一种保坍型的聚羧酸系高效减水剂,产品性能稳定,特别对含泥砂石料具有较好的保坍效果。
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公开(公告)号:CN104927065A
公开(公告)日:2015-09-23
申请号:CN201510294111.2
申请日:2015-06-02
申请人: 江苏奥莱特新材料有限公司
IPC分类号: C08G83/00 , C08F220/28 , C08F212/14 , C08G65/48 , C04B24/24
摘要: 本发明公开了一种高枝化缓凝型聚羧酸减水剂的制备方法,先制备含叠氮基高枝化共聚产物,再制备炔基聚乙二醇单甲醚,然后将含叠氮基高枝化共聚产物与炔基聚乙二醇单甲醚进行点击化学反应,即得到一种高枝化缓凝型聚羧酸减水剂;本发明通过控制含叠氮基高枝化共聚产物的分子量,支化度和聚乙二醇单甲醚的分子量来调节产品性能,反应迅速效率高,无毒无污染,操作简单。用本发明方法制备的聚羧酸系减水剂是一种功能性的聚羧酸系高效减水剂,具有混凝土适应性强,减水率高,保坍时间长,产品性能稳定等优点。
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公开(公告)号:CN104977314A
公开(公告)日:2015-10-14
申请号:CN201510329697.1
申请日:2015-06-15
申请人: 江苏奥莱特新材料有限公司
IPC分类号: G01N25/02
摘要: 本发明涉及一种测定液体速凝剂稳定性的方法:(1)配制质量浓度为35%~50%的液体速凝剂样品备用;(2)称取备用样品,在低温为-10℃~5℃中保持8~12h,随后置于18℃~26℃保持3~5h后继续在80℃~85℃烘箱中保持6~10h;(3)循环步骤(2)后,静置,观测其分层或沉淀析出情况,分析出液体速凝剂的稳定性能。本发明在较短时间内测试出液体速凝剂稳定性,测试精度高,简易方便,为液体速凝剂工艺的优化缩短了周期,极大地提高了工作效率。
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