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公开(公告)号:CN112552517B
公开(公告)日:2022-04-01
申请号:CN202011320411.0
申请日:2020-11-23
申请人: 中建西部建设建材科学研究院有限公司
摘要: 本发明涉及一种高强度混凝土用超支化聚合物降粘剂及制备方法,步骤1:将具有两个或两个以上伯胺基官能团的苯环化合物与环氧氯丙烷进行开环反应,得到化合物A;步骤2:化合物A和固体碱闭环反应得到缩水甘油胺化合物B1;步骤3:将缩水甘油胺化合物B1进行开环和闭环反应M次,得到化合物B1+M,M≥0;步骤4:将缩水甘油胺化合物B1+M、单甲醚和质量浓度为50wt%的氢氧化钠溶液反应即可得到所需超支化聚合物降粘剂;本发明依托超支化聚合物的低粘、高溶解和较大的空间体积特性,有效降低聚羧酸减水剂链间的缠绕和提升水泥颗粒表面未吸附位点的占据率,提升减水剂的分散性能和胶凝材料颗粒表面的吸附层厚度。
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公开(公告)号:CN113698130A
公开(公告)日:2021-11-26
申请号:CN202111084778.1
申请日:2021-09-16
申请人: 中建西部建设建材科学研究院有限公司
IPC分类号: C04B24/42 , C04B7/24 , C04B7/38 , B02C23/06 , C04B103/52
摘要: 本发明公开了一种混凝土废浆渣助磨剂及其制备方法,属于混凝土废浆处置技术领域,该混凝土废浆渣助磨剂由以下质量百分比原料组成:硅酸酯5~12%、多元醇20~40%、醇胺30~50%、水3~6%、磷酸化试剂5~15%和催化剂0.1~0.5%。本发明以硅酸酯、多元醇、醇胺、水与磷酸化试剂为主要原料,在催化剂的作用下,通过硅酸酯的水解反应、羟基与醇胺基改性以及磷酸基团的酯化反应制得混凝土废浆渣助磨剂;可有效提升混凝土废浆渣在研磨过程中的研磨效率和效果,减少粒子团聚,改善物料流动性,提高混凝土废浆渣活性和填充作用,降低其孔隙率。
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公开(公告)号:CN113548828A
公开(公告)日:2021-10-26
申请号:CN202110898711.5
申请日:2021-08-05
申请人: 中建西部建设建材科学研究院有限公司
IPC分类号: C04B24/32 , C04B103/12 , C04B103/40
摘要: 本发明公开了一种纳米晶核早强剂及其制备方法和应用。该早强剂包括以下重量百分比的组分:分散剂0.4~4%、钙盐5~15%、复合硅盐5~15%,余量为水;其中,分散剂包括磷酸端羟基改性EO/PO嵌段缩聚物和阴离子型高聚物。本发明制备得到的早强剂粒径小,分布均匀,稳定性高,用于硅酸盐水泥体系中具有较好的早强性能。
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公开(公告)号:CN113372549A
公开(公告)日:2021-09-10
申请号:CN202110886895.3
申请日:2021-08-03
申请人: 中建西部建设建材科学研究院有限公司
IPC分类号: C08G65/333 , C04B24/26 , C08F283/06 , C08F222/06 , C08F230/02 , C08F216/14 , C04B103/30
摘要: 本发明公开了一种乙烯基封端的超支化聚合物、一种具有超支化结构的降粘型聚羧酸减水剂及其制备方法,属于混凝土外加剂技术领域,该具有超支化结构的降粘型聚羧酸减水剂包括以下质量百分比的原料:3~18%不饱和羧酸、1~10%不饱和酸酐、0~1%不饱和磷酸酯、75~93%不饱和聚醚、1~6%超支化功能单体、0.1~1%引发剂和0.2~3.0%链转移剂。本发明制备的减水剂具有特殊的支化拓扑分子结构和本征粘度低等特性,有效减弱聚羧酸减水剂分子间的链缠绕作用,提升了减水剂分散性能,降低减水剂用量;提升胶凝材料颗粒表面的吸附层厚度,减弱了颗粒表面溶剂化层厚度,释放自由水,降低了高强混凝土粘度。
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公开(公告)号:CN112830704A
公开(公告)日:2021-05-25
申请号:CN202110017306.8
申请日:2021-01-07
申请人: 中建西部建设建材科学研究院有限公司
IPC分类号: C04B24/32 , C04B28/04 , C08F222/20
摘要: 本发明公开了一种超高性能混凝土用减缩剂及其制备方法,该减缩剂以马来酸酐、聚乙二醇及其衍生物、聚丙二醇及其衍生物为主要原料,在催化剂作用下,通过酯化、聚合反应制备。制备方法步骤为:(1)酯化:将马来酸酐、聚乙二醇类物质、聚丙二醇类物质在催化剂作用下酯化反应,得到化合物A溶液;(2)聚合:向A溶液中分别滴加过硫酸盐溶液,并控制反应温度在50~60℃之间反应1~4小时;(3)中和:反应结束冷却至室温,加入碱调整溶液pH至6~7,即得到超高性能混凝土用减缩剂。本发明的超高性能混凝土用减缩剂不仅对混凝土早期塑性收缩具有明显抑制效果,而且掺量低、对凝结时间无明显影响,并能与聚羧酸减水剂协同使用。
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公开(公告)号:CN112552517A
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN202011320411.0
申请日:2020-11-23
申请人: 中建西部建设建材科学研究院有限公司
摘要: 本发明涉及一种高强度混凝土用超支化聚合物降粘剂及制备方法,步骤1:将具有两个或两个以上伯胺基官能团的苯环化合物与环氧氯丙烷进行开环反应,得到化合物A;步骤2:化合物A和固体碱闭环反应得到缩水甘油胺化合物B1;步骤3:将缩水甘油胺化合物B1进行开环和闭环反应M次,得到化合物B1+M,M≥0;步骤4:将缩水甘油胺化合物B1+M、单甲醚和质量浓度为50wt%的氢氧化钠溶液反应即可得到所需超支化聚合物降粘剂;本发明依托超支化聚合物的低粘、高溶解和较大的空间体积特性,有效降低聚羧酸减水剂链间的缠绕和提升水泥颗粒表面未吸附位点的占据率,提升减水剂的分散性能和胶凝材料颗粒表面的吸附层厚度。
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公开(公告)号:CN118584089A
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202410518616.1
申请日:2024-04-28
申请人: 中建西部建设建材科学研究院有限公司 , 中建铁路投资建设集团有限公司
摘要: 本发明提供了一种测定喷射混凝土回弹率的方法、系统及装置,涉及混凝土喷射技术领域。方法主要包括:沿隧道的洞轴线方向标记喷射混凝土洞段的起点和终点;根据预设高度,设置三维激光扫描仪,对混凝土洞段进行轮廓扫描,得到点云数据;经过三维建模及微积分计算后,得到喷射前洞段体积;进行喷射作业,记录输出混凝土体积;重复三维激光扫描,得到点云数据,经过三维建模及微积分计算,得到喷射后洞段体积;基于各所得体积量,通过回弹率公式,计算回弹率。本方案不受混凝土喷射方量及施工条件的影响,可快速、准确地反映喷射混凝土回弹率情况;不仅简便易行,而且节省人力物力,并且避免了工人长时间处于粉尘环境中测定喷射混凝土回弹率。
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公开(公告)号:CN115340102B
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202210878443.5
申请日:2022-07-25
申请人: 中建西部建设建材科学研究院有限公司
摘要: 本发明提供了一种微纳米材料制备方法、微纳米材料及其应用,该材料的制备方式为:称取适量油相组分,一部分加入催化剂,分散均匀后得到A溶液,另一部分加入硅烷偶联剂,分散均匀后得到B溶液;在乙醇溶液中依次加入表面活性剂、纳米二氧化硅,调节pH后将A溶液一次性加入该水相中,搅拌至形成乳液。然后升温至60℃,逐滴加入九水硅酸钠溶液,反应后冷却至30℃,调节溶液pH至中性。然后逐滴加入B溶液,恒温反应。反应结束后离心洗涤干燥。该方法得到的微纳米材料,可应用在预拌混凝土中,能起到延缓泡沫破灭的速度,大幅提高气泡的稳定性。
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公开(公告)号:CN115386054A
公开(公告)日:2022-11-25
申请号:CN202211036982.0
申请日:2022-08-25
申请人: 中建西部建设建材科学研究院有限公司
IPC分类号: C08F292/00 , C08F251/00 , C08F283/06 , C08F212/08 , C08F220/06 , C08F222/02 , C04B24/26 , C04B103/30
摘要: 本发明提供一种抗多孔吸附的聚羧酸减水剂及其制备方法,抗多孔吸附的聚羧酸减水剂的制备原料包括以下质量百分比的组分:纳米二氧化硅3%‑12%、环糊精4%‑9%、苯乙烯0.5%‑1.0%、不饱和羧酸4%‑8%、不饱和聚醚72%‑85%、引发剂0.5%‑1.5%、激发剂0.2%‑1.0%、链转移剂0.4%‑1.0%。本发明在减水剂的结构中引入纳米二氧化硅,利用纳米二氧化硅的空间位阻作用,增大多孔结构的吸附阻力,减少对外加剂的吸附消耗;利用纳米二氧化硅的吸附填充作用,封堵孔隙结构,减少多孔结构数量,减少其对外加剂的物理吸附消耗量;还在减水剂的结构中引入环糊精,利用其内腔的疏水效应与减水剂大分子结构中的苯乙烯进行桥接,增大减水剂的分子体积与结构刚度,进一步减少多孔吸附的消耗。
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公开(公告)号:CN115340102A
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202210878443.5
申请日:2022-07-25
申请人: 中建西部建设建材科学研究院有限公司
摘要: 本发明提供了一种微纳米材料制备方法、微纳米材料及其应用,该材料的制备方式为:称取适量油相组分,一部分加入催化剂,分散均匀后得到A溶液,另一部分加入硅烷偶联剂,分散均匀后得到B溶液;在乙醇溶液中依次加入表面活性剂、纳米二氧化硅,调节pH后将A溶液一次性加入该水相中,搅拌至形成乳液。然后升温至60℃,逐滴加入九水硅酸钠溶液,反应后冷却至30℃,调节溶液pH至中性。然后逐滴加入B溶液,恒温反应。反应结束后离心洗涤干燥。该方法得到的微纳米材料,可应用在预拌混凝土中,能起到延缓泡沫破灭的速度,大幅提高气泡的稳定性。
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