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公开(公告)号:CN107868187B
公开(公告)日:2020-05-08
申请号:CN201711289953.4
申请日:2017-12-07
申请人: 科之杰新材料集团有限公司
IPC分类号: C08F283/06 , C08F230/02 , C08F212/14 , C08F228/02 , C04B24/26 , C04B103/30
摘要: 本发明公开了一种低水化热聚羧酸减水剂的制备方法,通过不饱和羧酸或不饱和羧酸酐与醇胺、化合物A酰化酯化同时制备出具有酰胺基团的不饱和单体、具有氨基基团的不饱和单体及具有苯环和磷酸基团不饱和单体,再与酰化酯化时过量的不饱和羧酸或不饱和羧酸酐、不饱和磺酸盐、聚醚大单体共聚,在分子结构中引入了酰胺基团、氨基基团、磷酸基团、羧酸基团、磺酸基团及聚醚侧链和苯环,使得产品具有较高的初始减水率。本发明的制备方法制得的减水剂分子结构中含有酯基、苯基和磷酸基团,酯基在混凝土的碱性条件下水解,逐渐释放出具有减水功能的羧基和具有降低水化热的羟基苯基磷酸基团,能够有效的降低混凝土水化热。
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公开(公告)号:CN108530587B
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN201810340439.7
申请日:2018-04-16
申请人: 科之杰新材料集团有限公司 , 福建科之杰新材料有限公司
IPC分类号: C08F291/06 , C08F220/06 , C08F222/06 , C08F222/02 , C04B24/26 , C04B103/30
摘要: 本发明公开了一种酯类保水触变型聚羧酸减水剂的制备方法,包括如下步骤:(1)第一酯化反应;(2)第二酯化反应;(3)单体共混;(4)共聚反应;(5)中和反应。本发明的制备方法制得的减水剂分子结构中含纤维素醚结构和苯环结构,苯环结构的引入增加了空间位阻效果,提高了产品减水率。本发明的制备方法引入了酯类长侧链结构和纤维素醚结构,使得本发明制得的酯类保水触变型聚羧酸减水剂应用于混凝土时,可以调节混凝土的粘度,提升混凝土的保水性和触变性,有效降低混凝土的浮浆层厚度,提升混凝土的施工效率和工程质量。
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公开(公告)号:CN108623745B
公开(公告)日:2020-03-06
申请号:CN201810586582.4
申请日:2018-06-08
申请人: 科之杰新材料集团有限公司 , 浙江建研科之杰新材料有限公司
IPC分类号: C08F230/02 , C08F220/06 , C08F222/06 , C08F222/02 , C04B24/24 , C04B103/30
摘要: 本发明公开了一种含磷聚羧酸减水剂及其制备方法,其分子量为10000~150000,且其结构式如下:本发明通过将不饱和聚醚单体和第一化合物的酯化产物用于聚羧酸减水剂的合成在聚羧酸减水剂分子的支链末端引入了苯环及磷酸基结构,苯环结构使得聚羧酸减水剂分子支链的空间位阻效应得到了增强,磷酸基结构使得聚羧酸减水剂分子支链不仅具有空间位阻效应,还具有静电斥力效应,使得制备的聚羧酸减水剂减水率更高。
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公开(公告)号:CN107987235B
公开(公告)日:2020-03-06
申请号:CN201711290313.5
申请日:2017-12-07
申请人: 科之杰新材料集团有限公司 , 贵州科之杰新材料有限公司
IPC分类号: C08F290/06 , C08F230/02 , C08F228/02 , C08F212/14 , C08F220/06 , C08F222/06 , C08F222/02 , C04B24/16 , C04B103/30
摘要: 本发明公开了一种低水化热抗裂型聚羧酸减水剂的制备方法,包括如下步骤:(1)酰化酯化反应;(2)单体共混;(3)共聚反应;(4)中和反应。本发明的制备方法制得的减水剂分子中含有酯基、苯基和磷酸基团,应用于混凝土中,酯基在混凝土的碱性条件下水解,逐渐释放出具有减水功能的羧基和具有降低水化热的羟基苯基磷酸基团,能够有效的降低混凝土水化热,延长散热时间,从而在一定程度上能有效防止混凝土开裂问题,能提高混凝土的耐久性。同时由于聚醚侧链与主链是通过酯键连接的,能在混凝土表面形成一层水膜,减少混凝土表面失水过快,有效降低混凝土的收缩,有利于减少混凝土的开裂。
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公开(公告)号:CN109970921A
公开(公告)日:2019-07-05
申请号:CN201810591737.3
申请日:2018-06-08
申请人: 科之杰新材料集团有限公司 , 福建科之杰新材料有限公司
IPC分类号: C08F283/06 , C08F220/06 , C08F220/18 , C08F222/02 , C08F222/16 , C08F222/06 , C04B24/26 , C04B103/30
摘要: 本发明公开了一种高减水低敏感聚羧酸减水剂及其制备方法,其分子量为10000~150000,且其结构式如下:本发明通过将不饱和聚醚单体和化合物A的酯化产物用于聚羧酸减水剂的合成在聚羧酸减水剂分子的支链末端引入了苯环及羧基结构,苯环结构使得聚羧酸减水剂分子支链的空间位阻效应得到了增强,羧基结构使得聚羧酸减水剂分子支链不仅具有空间位阻效应,还具有静电斥力效应,使得制备的聚羧酸减水剂减水率更高。
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公开(公告)号:CN109111148A
公开(公告)日:2019-01-01
申请号:CN201810934185.1
申请日:2018-08-16
申请人: 科之杰新材料集团有限公司 , 重庆建研科之杰新材料有限公司
IPC分类号: C04B24/26 , C08F220/28 , C08F220/04 , C08F220/06 , C04B103/30
摘要: 本发明公开了一种高和易性减缩型聚羧酸减水剂及其制备方法,其有效组分的分子量为10000~150000,且该有效组分的结构式为:。本发明的高和易性减缩型聚羧酸减水剂通过将含氟不饱和羧酸用于聚羧酸减水剂的合成,使得聚羧酸分子结构中含有部分氟-碳键,使得合成的最终产物表面活性更强,能有效地降低溶液表面张力,减少混凝土的收缩。
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公开(公告)号:CN109020292A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201810937456.9
申请日:2018-08-16
申请人: 科之杰新材料集团有限公司 , 福建科之杰新材料有限公司
IPC分类号: C04B24/26 , C04B103/12
摘要: 本发明公开了一种环保增强型无碱液体速凝剂的制备方法。本发明的制备方法通过将马来酸酐和尿素酰化制得酰化产物,再与丙烯酰胺和丙烯酸进行共聚制得悬浮稳定剂,将其用于制备无碱液体速凝剂的合成。通过引入马来酸酐和尿素酰化制得具有酰胺结构的悬浮稳定剂,改善了液体速凝剂的凝聚性,有效的抑制了沉淀的产生,大大提高了母液存储的稳定性,稳定性能够达到15个月以上;而且酰胺结构和尿素可以促进早期强度的发展,从而提升混凝土的早期强度。
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公开(公告)号:CN108864374A
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201810560740.9
申请日:2018-06-01
申请人: 科之杰新材料集团有限公司
IPC分类号: C08F283/06 , C08F220/06 , C08F222/02 , C08F222/06 , C04B24/26 , C04B103/30
摘要: 本发明公开了一种醚类高保水型聚羧酸减水剂的制备方法,包括如下步骤:(1)酯化反应;(2)单体共混;(3)共聚反应;(4)中和反应。本发明的制备方法通过将葡萄糖与第一化合物的酯化产物、不饱和含氟单体一起共聚接枝到聚羧酸分子链中,所制得的聚羧酸减水剂分子结构中引入葡萄糖酯结构、氟苯基结构、磷酸基结构、氨基结构等,在这几种结构的相互协同作用下,使得本发明的聚羧酸减水剂具有高保水性,能够有效锁住混凝土中的水份,控制酯基的水解速度,不会滞后泌水,且混凝土流动性稳定。
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公开(公告)号:CN108793811A
公开(公告)日:2018-11-13
申请号:CN201810934458.2
申请日:2018-08-16
申请人: 科之杰新材料集团有限公司 , 贵州科之杰新材料有限公司
IPC分类号: C04B24/20 , C04B103/12
摘要: 本发明公开了一种耐久性增强型无碱液体速凝剂的制备方法。本发明的制备方法通过将马来酸酐和尿素酰化制得酰化产物,再与丙烯酰胺和丙烯酸进行共聚制得悬浮稳定剂,将其用于制备无碱液体速凝剂的合成。通过引入马来酸酐和尿素酰化制得具有酰胺结构的悬浮稳定剂,改善了液体速凝剂的凝聚性,有效的抑制了沉淀的产生,大大提高了母液存储的稳定性,稳定性能够达到15个月以上;而且酰胺结构和尿素可以促进早期强度的发展,从而提升混凝土的早期强度。
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公开(公告)号:CN108559034A
公开(公告)日:2018-09-21
申请号:CN201810417010.3
申请日:2018-05-03
申请人: 科之杰新材料集团有限公司 , 浙江建研科之杰新材料有限公司
IPC分类号: C08F283/06 , C08F220/06 , C08F228/02 , C08F220/56 , C08F222/06 , C08F222/02 , C04B24/16 , C04B24/26 , C08G65/332 , C04B103/30
摘要: 本发明公开了一种醚类低敏感型聚羧酸减水剂及其制备方法,其有效成分的分子量为10000~15000,且该有效成分的结构式为: 本发明方法制备的醚类低敏感型聚羧酸减水剂,由于其支链为酯基连接的两端双级聚醚结构,可显著降低产品的敏感性,能够在环境温度、单方用水量、骨料含泥量、减水剂掺量等混凝土生产因素的变化时混凝土性能不受影响,混凝土生产易于控制,从而提升混凝土性能的稳定性。
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