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公开(公告)号:CN117886535B
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202311152786.4
申请日:2023-09-07
Applicant: 江苏苏博特新材料股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种内掺型混凝土密实增强剂及其制备方法。本发明所述内掺型混凝土密实增强剂由水化产物生长改性组分、加速水泥矿物溶解组分及晶体抑制生长组分按质量比1:1:1经由物理化学反应得到,所述水化产物生长改性组分为醇胺,所述加速水泥矿物溶解组分为聚乙烯胺,所述晶体抑制生长组分为糖类水分散溶液。本发明采用多组分复配方法,进行水泥基材料早期水化产物密度调控,提升水泥水化后期速率,实现微结构密实和强度提升。
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公开(公告)号:CN118255541A
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202211696414.3
申请日:2022-12-28
Applicant: 江苏苏博特新材料股份有限公司
IPC: C04B24/42 , C04B24/32 , C04B24/12 , C04B103/65 , C04B103/61
Abstract: 本发明公开了一种混凝土抗侵蚀传输抑制剂及其制备方法,属于建筑材料技术领域。所述混凝土抗侵蚀传输抑制剂由羧酸酯、酰胺化合物、纳米材料、消泡剂、分散剂、水组成,所述羧酸酯选自单氮杂化羧酸酯、双氮杂化双羧酸酯、脂肪酸羧酸酯中的一种或多种混合;所述抗侵蚀传输抑制剂由无机纳米材料与有机化合物杂化,形成羧酸酯、酰胺化合物、纳米材料为主的新型三元杂化体系。该抑制剂可增强混凝土的密实性,同时能改善混凝土微结构的疏水性能,从而抑制侵蚀性离子传输,延长混凝土服役寿命。所述抗侵蚀传输抑制剂制备工艺简单,易于生产,该抑制剂体系稳定,便于储存与应用。
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公开(公告)号:CN116477908B
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202310180643.8
申请日:2023-03-01
Applicant: 江苏苏博特新材料股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种高应力隧道支护用快硬早强喷射混凝土。该喷射混凝土基于休眠‑唤醒机制,先借助磷酸盐络合包覆作用阻止硫铝酸盐熟料凝结硬化,进而在聚羧酸的协同作用下实现“休眠”,解决硫铝酸盐水泥凝结硬化快、可施工时间短的问题,实现长时间可泵性保持;而后利用碱金属‑含氟含铝酸根复合唤醒剂,破坏磷酸盐的络合包覆层、促进水泥矿物的水解、加速水泥水化等作用,达到凝结硬化的离子平衡需求,实现“唤醒”,达到可喷性的要求,解决常规喷射混凝土强度发展慢、早期强度低的问题。本发明还公开了其施工应用方法,分别配制休眠喷射混凝土和碱金属‑含氟含铝酸根复合唤醒剂,并将二者分管道输送,在喷嘴处混合均匀,喷射至受喷面即可。
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公开(公告)号:CN118065202A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202211485762.6
申请日:2022-11-24
Applicant: 江苏苏博特新材料股份有限公司 , 湖南京建投资建设有限公司
Abstract: 本发明公开了一种铺面结构,所述铺面结构从顶部到底部包括厚度为0.3—1.2cm的抗滑耐磨功能层、厚度为5cm—12cm的半柔性结构层和厚度为1.0—2.0cm的应力吸收抗裂层,其中:抗滑耐磨功能层由高粘高弹沥青和矿料按照质量比(4—7):100的比例混合所制备的空隙率为2%~6%的混合料;半柔性结构层是向开级配小空隙率的沥青混合料灌注浆料制备而成,开级配小空隙率的沥青混合料的空隙率为10%—18%;应力吸收抗裂层由矿料和高粘沥青组成,其中矿料:高粘沥青=100:(3.5~4.5);通过结构组合,设置抗滑耐磨功能层解决了因半柔性路面表面普遍存在浮浆而导致的抗滑性不足问题;设置应力吸收抗裂层疏散和吸收下层反射开裂的拉应力,解决了易开裂的问题。
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公开(公告)号:CN117886547A
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202310320142.5
申请日:2023-03-27
Applicant: 江苏苏博特新材料股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种路面井盖下沉修复用冷拌早强型环氧沥青材料及其施工方法。本发明所述由冷拌早强型环氧沥青材料由冷拌环氧沥青混合料和固化剂组成,所述冷拌环氧沥青混合料由溶剂型常温环氧沥青与AC‑13或SMA‑13级配的碎石混合料拌合均匀后得到,其中溶剂型常温环氧沥青由基质沥青、石油溶剂、环氧树脂、稀释剂及相容剂混合而成。本发明的早强型冷拌环氧沥青混合料用于修复路面井盖下沉及井周沉裂,其能够在常温环境下进行拌合施工,养护六小时即可达到所需承载强度;不仅具有优异的力学性能及良好的韧性,且与井壁及旧路面材料层间具备高粘结力,耐久性高,同时具备优良的高低温性能,耐疲劳及抗水损性能。
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公开(公告)号:CN110201598B
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN201910215524.5
申请日:2019-03-21
Applicant: 江苏苏博特新材料股份有限公司
Abstract: 一种车载式制浆设备,包括箱体、浆料搅拌系统和料仓;箱体的尾部开有可开关的卸料门,浆料搅拌系统和料仓安装在箱体内,且料仓在远离卸料门一侧;箱体内还装有卸浆系统、集尘器。与现有技术相比,本系统适于路面施工现场制浆需求,作业便利。
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公开(公告)号:CN116478341A
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202210038077.2
申请日:2022-01-13
Applicant: 广东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: C08F283/06 , C08F220/06 , C08F230/02 , C04B24/26 , C04B103/30
Abstract: 本发明公开了一种高适应性两性磷酸基减水剂及其制备方法。本发明所述高适应性两性磷酸基减水剂由同时具有不饱和季铵盐阳离子和磷酸根的两性磷酸单体C、不饱和羧酸单体D及聚氧乙烯醚大单体E通过无规共聚得到;所述两性磷酸单体C中的不饱和季铵盐阳离子由N‑烷基二乙醇胺A与卤代烯烃亲核取代引入,磷酸根来源于醇胺的羟基在磷酸化试剂作用下引入的磷酸酯结构。本发明所述减水剂中的阳离子和磷酸负离子可以同时吸附在C3A或C3S,C2S不同电荷性质的水化产物上,磷酸根的强吸附性能使所述的两性磷酸基减水剂在不同胶凝材料中具有高适应性及对含泥量较多的材料具有较好耐受性,且具有较好的减水和保坍性能。
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公开(公告)号:CN114685077B
公开(公告)日:2023-04-14
申请号:CN202011613710.3
申请日:2020-12-30
Applicant: 博特新材料泰州有限公司 , 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: C04B22/08 , C04B22/14 , C04B22/12 , C04B28/04 , C04B103/22
Abstract: 本发明属于建筑材料添加剂技术领域,尤其公开了一种缓释型促凝复合材料及其制备方法。本发明设计反溶剂法与溶胶凝胶法相结合的方法,通过化学包覆解决了无机盐促凝剂遇水直接溶解的问题,并且以多孔纳米封装材料将这部分无机盐促凝剂进行包覆从而达到缓释的目的,获得了缓释型促凝复合材料。当应用于水泥基材料这种水泥液相环境中时,该促凝复合材料会随着水泥液相碱度的提高,在水泥水化加速期释放出无机盐促凝剂,其以离子的形式调控水化进程,促进水化产物的形成,缩短水泥基材料的凝结时间,达到促凝目的。该促凝复合材料的缓释特性保证了释放出的无机盐促凝剂既不吸附也不包裹和易性调节产品,进而不影响水泥基材料的工作性。
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公开(公告)号:CN114685082B
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202011607527.2
申请日:2020-12-30
Applicant: 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 , 博特建材(天津)有限公司
IPC: C04B24/26 , C04B103/10 , C04B103/60
Abstract: 本发明公开了一种核壳杂化型纳米功能材料及其制备方法和应用。本发明所述纳米功能材料为核壳结构,包括内核和壳层,所述内核成分为丙烯酸酯(共)聚合物,壳层成分为钙/镁‑铝基层状双氢氧化物(LDH);所述丙烯酸酯(共)聚合物与钙/镁‑铝基层状双氢氧化物的质量比为50~67:50~33。本发明通过LDH壳层对可水解释出高级脂肪醇的无皂聚合物乳液的修饰和包覆,实现了乳液中聚合物组分在水泥浆体环境中的可控释放,避免了传统乳液直接加入水泥基材料带来的水化延缓和强度下降问题;采用本发明所述方法制备的功能材料具有早强效应和降低混凝土氯离子扩散系数的性能;本发明所述方法,工艺操作便利,便于放大和工业化。
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公开(公告)号:CN113045238B
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN201911383957.8
申请日:2019-12-28
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: C04B24/32 , C08G65/28 , C08G65/332
Abstract: 本发明公开了一种混凝土气泡实时调控外加剂、其制备方法及应用。本发明先通过长链烷基醇与环氧乙烷在催化剂的作用下进行开环聚合反应,生成带一个疏水链段和一个亲水链段的中间体;再将中间体与酸酐在对甲基苯磺酸催化下进行酯化反应,使中间体带上离子基团,得到所述混凝土气泡实时调控外加剂。本发明所述混凝土气泡实时调控外加剂,相比于传统的引气剂或消泡剂只能实现单一的混凝土引气或消泡,它能够在混凝土搅拌的初期引入适量气泡,使新拌混凝土具有较好的和易性;并且在后期消泡,降低混凝土中的含气量,从而提高硬化混凝土的强度和耐久性,达到混凝土气泡的实时调控。
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