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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:CN106478896B
公开(公告)日:2019-07-19
申请号:CN201610930001.5
申请日:2016-10-31
申请人: 科之杰新材料集团有限公司 , 广东科之杰新材料有限公司
IPC分类号: C08F283/06 , C08F220/06 , C08F220/28 , C08F222/38 , C08F222/06 , C08F220/58 , C08F2/38 , C04B24/26 , C04B24/16 , C04B103/30
摘要: 本发明公开了一种综合型聚羧酸减水剂的制备方法,所述综合型聚羧酸减水剂含固量为40~50%,其由如下重量份的原料制成:100份不饱和聚氧乙烯醚、7~15份不饱和酸、4~10份不饱和酯、1~3份酰胺衍生物、0.5~2份氧化剂、0.2~1.2份链转移剂、0.3~2份还原剂、0.1~1份交联剂、0.01~0.1份七水合硫酸亚铁、5~10份市售抗泥助剂,90~130份去离子水及适量液碱。本发明的制备方法法采用常温氧化还原引发体系合成除具有减水、保坍功能外,还兼具有抗泥、早强功能的综合型聚羧酸减水剂,反应无需加热,减少能耗,大幅度降低了生产成本。
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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:CN106519138B
公开(公告)日:2018-11-30
申请号:CN201610929963.9
申请日:2016-10-31
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: C08F283/06 , C08F220/28 , C08F220/14 , C08F230/02 , C08F222/04 , C08F220/18 , C04B24/26
摘要: 本发明公开了一种酯类聚羧酸保坍剂的制备方法,包括如下步骤:(1)酯化反应;(2)共聚反应;(3)中和反应。本发明的制备方法通过将脂肪族羟基酯、不饱和酸酐酯化的酯化产物和不饱和羟基酯、不饱和磷酸酯共聚合成酯类聚羧酸保坍剂,在聚羧酸分子链结构中引入同时带有羧基和双重酯基的分子结构,带负电的羧酸根不会影响减水剂的静电斥力效应,同时可以改善混凝土的和易性及敏感性问题。而双重酯基在水泥净浆的碱性条件下水解,缓释出更多的羧基,能够提高混凝土的保坍性能。在分子链中引入的不饱和磷酸酯,使得分子链上带有磷酸根,磷酸根具有两个负电荷,对水泥具有更强的吸附能力,提高与水泥中的SO42‑的竞争吸附能力,提高分散性。
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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:CN106366253B
公开(公告)日:2018-09-28
申请号:CN201610741628.6
申请日:2016-08-26
申请人: 科之杰新材料集团有限公司
IPC分类号: C08F283/06 , C08F220/06 , C08F220/28 , C04B24/26 , C04B103/30
摘要: 本发明公开了一种低敏感型聚羧酸保坍剂及其制备方法,其有效成分的结构式如下:本发明的低敏感度聚羧酸保坍剂能有效降低混凝土经时流动的敏感性,可以有效避免聚羧酸保坍剂掺量过高或过低而导致混凝土静置后出现的泌水(甚至离析)或流动性过差等现象。
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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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