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公开(公告)号:CN105236795B
公开(公告)日:2017-10-10
申请号:CN201510624116.7
申请日:2015-09-25
申请人: 江苏苏博特新材料股份有限公司 , 南京博特新材料有限公司 , 博特新材料泰州有限公司 , 泰州市姜堰博特新材料有限公司
IPC分类号: C04B24/16 , C04B103/30
摘要: 本发明涉及一种脂肪族羟基磺酸盐减水剂的节能制备方法,先将温水和亚硫酸盐加入到反应釜中,开启搅拌,快速加入液碱,最终釜温在45~50℃之间;接着快速加入丙酮,最终釜温在35~45℃,保温30分钟;接着滴加甲醛溶液,滴加时间控制在1~3小时,在滴加甲醛过程中,内盘管和冷凝器中通入常温工艺水以带走体系聚合放出的热量,用于降温的工艺水升温后最终储存在温水池中,作为工艺配方中的温水使用,保证最终甲醛滴加结束后,釜温在85~95℃之间;继续搅拌1~2小时,内盘管中通入常温工艺水将釜温降至50~60℃之间,即可出料得到脂肪族羟基磺酸盐减水剂产品。
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公开(公告)号:CN106198314A
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201610534491.7
申请日:2016-07-07
申请人: 江苏苏博特新材料股份有限公司 , 南京博特新材料有限公司 , 博特新材料泰州有限公司 , 泰州市姜堰博特新材料有限公司
IPC分类号: G01N11/06
CPC分类号: G01N11/06
摘要: 本发明提供一种适用于减水剂的简易粘度检测装置及其使用方法,其结构包括装置主体和外层套管;外层套管为恒温水套管(8);所述装置主体设有储液槽(3)和填料槽(4),有中通管路连接储液槽(3)和填料槽(4);中通管路一端外延成加料口(1),另一端为出料口,出料口处设有出料阀门(7);在储液槽的上方中通管路设有上液位刻度(2-1),在填料槽(4)和储液槽(3)的中间的中通管上设有下液位刻度(2-2),在填料槽(4)下方的中通管中设有填料托板(6)。使用本发明所述装置可以实现减水剂母液性能的快速检测。使用本发明所述装置的检测方法具有高效、环保、可靠性高等优点。
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公开(公告)号:CN105713151A
公开(公告)日:2016-06-29
申请号:CN201511028479.0
申请日:2015-12-31
申请人: 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分类号: C08F283/06 , C08F230/02 , C07F9/38 , C04B24/24 , C04B103/32
CPC分类号: C04B24/24 , C08F283/06 , C08F283/065 , C04B24/246 , C04B2103/32 , C07F9/3817 , C08F230/02
摘要: 本发明公开了一种具有亚磷酸基团的混凝土超塑化剂的制备方法及其应用。本发明所述的具有亚磷酸基团的混凝土超塑化剂的制备方法,由含磷单体A、聚醚大单体B进行自由基共聚反应得到,本发明所得具有亚磷酸基团的混凝土超塑化剂可有效地改善混凝土的流动性,且可以保持混凝土的良好的工作性能;所述方法简单经济有效,尤其是可以工业化生产。
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公开(公告)号:CN105601905A
公开(公告)日:2016-05-25
申请号:CN201511029309.4
申请日:2015-12-31
申请人: 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分类号: C08G65/338 , C08G65/327 , C08G65/332 , C08G65/331 , C04B24/32 , C04B103/40
CPC分类号: C08G65/338 , C04B24/243 , C04B2103/408 , C08G65/327 , C08G65/331 , C08G65/3326
摘要: 本发明提供了一种聚合物添加剂的制备方法及其应用,得到一种新的含亚磷酸基团的聚合物添加剂,其可用作水硬性胶结剂和/或潜在水硬性胶结剂的水分散体的分散剂。所述聚合物添加剂的制备方法包括以下步骤:a.由特定结构的聚醚大单体A、含羧基或酯基的单体B和醛C进行缩聚反应;b.使所述羧基或酯基亚磷酸化;所述亚磷酸化是使羧基或酯基转化为C(OH)(PO3H2)2。
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公开(公告)号:CN105294967A
公开(公告)日:2016-02-03
申请号:CN201510685606.8
申请日:2015-10-20
申请人: 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 , 昆明苏博特新型建材工业有限公司 , 新疆苏博特新材料有限公司
IPC分类号: C08G16/02 , C04B24/30 , C04B103/30
摘要: 本发明提供一种抗粘土型萘系减水剂及其制备方法,所述抗粘土型减水剂的分子非线型结构,是由具有三叉结构的含三个苯环的单体参与共缩聚而成的三维立体结构。所述抗粘土型萘系减水剂应用于拌合混凝土时,即使混凝土砂石中粘土含量较高,也无需提高减水剂掺量。
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公开(公告)号:CN105271912A
公开(公告)日:2016-01-27
申请号:CN201510724386.5
申请日:2015-10-29
申请人: 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分类号: C04B24/38
摘要: 本发明提供了一种淀粉基水泥水化热调控材料的制备方法,包括将糊精、淀粉和混合二元酸酐在高速搅拌混合器中混合均匀;将所述混合物经双螺杆挤出机熔融挤出,粉碎,筛分,即得产物淀粉基水泥水化热调控材料。该方法工艺简单高效,大幅缩短了反应时间,同时制备过程中避免了溶剂的使用,降低了废弃物对环境的危害;该方法制备的水化热调控材料可大幅降低水化加速期和减速期的放热速率,并能有效降低水化放热速率峰值80%以上,与传统缓凝剂大幅延缓水化诱导期不同。
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公开(公告)号:CN105271887A
公开(公告)日:2016-01-27
申请号:CN201510685733.8
申请日:2015-10-20
申请人: 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 , 昆明苏博特新型建材工业有限公司 , 新疆苏博特新材料有限公司
IPC分类号: C04B24/22 , C08G16/02 , C04B103/30
摘要: 本发明提供一种保坍型改性萘系减水剂及其制备方法,所述保坍型改性萘系减水剂的自身分子结构中包含磷酸基团;所述磷酸基团是指取代的磷酸、磷酸氢根和磷酸根。本发明解决了现有萘系减水剂坍落度经时损失快的性能缺陷,应用于混凝土中时,坍落度保持优异、减水性能高、且不影响混凝土早期强度。
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公开(公告)号:CN105236795A
公开(公告)日:2016-01-13
申请号:CN201510624116.7
申请日:2015-09-25
申请人: 江苏苏博特新材料股份有限公司 , 南京博特新材料有限公司 , 博特新材料泰州有限公司 , 泰州市姜堰博特新材料有限公司
IPC分类号: C04B24/16 , C04B103/30
摘要: 本发明涉及一种脂肪族羟基磺酸盐减水剂的节能制备方法,先将温水和亚硫酸盐加入到反应釜中,开启搅拌,快速加入液碱,最终釜温在45~50℃之间;接着快速加入丙酮,最终釜温在35~45℃,保温30分钟;接着滴加甲醛溶液,滴加时间控制在1~3小时,在滴加甲醛过程中,内盘管和冷凝器中通入常温工艺水以带走体系聚合放出的热量,用于降温的工艺水升温后最终储存在温水池中,作为工艺配方中的温水使用,保证最终甲醛滴加结束后,釜温在85~95℃之间;继续搅拌1~2小时,内盘管中通入常温工艺水将釜温降至50~60℃之间,即可出料得到脂肪族羟基磺酸盐减水剂产品。
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公开(公告)号:CN118530459A
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202310173658.1
申请日:2023-02-23
申请人: 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 , 广东苏博特新材料有限公司
IPC分类号: C08G81/00 , C04B28/04 , C04B24/42 , C04B103/60 , C04B103/30
摘要: 本发明公开了一种基于硫辛酸衍生物的杂化纳米材料及其制备方法,属于混凝土外加剂技术领域。基于硫辛酸衍生物的杂化纳米材料,由硫辛酸衍生物弹性体聚合物上的羧基和改性纳米材料表面的氨基缩合,再与带苯环结构的聚醚发生酯化反应制得。所述硫辛酸衍生物弹性体聚合物由硫辛酸自聚制得;所述改性纳米材料为表面经含氨基的硅烷偶联剂改性的纳米材料,所述纳米材料为表面可以进行氨基修饰的无机纳米材料;所述聚醚为苯乙烯基苯酚聚氧乙烯醚。本发明的制备工艺路线简单、各步骤的反应条件也便于控制、易于操作,有利于工业化实施,采用本发明的方法具有生产成本小、环境污染小的优点。
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公开(公告)号:CN118344049A
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202310067649.4
申请日:2023-01-16
申请人: 博特新材料泰州有限公司 , 江苏苏博特新材料股份有限公司
IPC分类号: C04B24/42 , C04B103/48
摘要: 本发明公开了一种表面带正电荷疏水稳泡剂、制备方法及应用,属于建筑材料领域。所述表面带正电荷疏水稳泡剂,通过纳米颗粒表面的羟基与氨基修饰剂反应,接枝上氨基基团,氨基再与卤代烷烃发生季铵化反应,得到表面带正电荷疏水稳泡剂;所述纳米颗粒为具有规则形状、表面富含羟基的亲水纳米颗粒;所述氨基修饰剂为含氨基的硅烷偶联剂;所述卤代烷烃为C4‑C12的卤代烷烃;所述纳米颗粒、氨基修饰剂、卤代烷烃的质量比为1:0.5‑2:1.5‑6。该表面带正电荷疏水稳泡剂与阴离子引气剂间存在更强的吸引作用,在界面形成更稳定的固体壳,可减小混凝土含气量的经时波动和气泡尺寸分布的变化。同时改性纳米颗粒的加入可以压实水泥浆的微观结构,提高硬化后的强度。
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