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公开(公告)号:CN118561550A
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202410612936.3
申请日:2024-05-17
Applicant: 中交一公局绿建(厦门)科技有限公司 , 科之杰新材料集团有限公司
IPC: C04B28/00 , C04B40/04 , C04B111/34
Abstract: 本申请公开了一种大体积混凝土的裂缝控制方法,涉及建设施工技术领域,包括如下步骤:步骤1、备料:准备混凝土原料、化学减缩材料、内养护剂、补偿收缩材料与水分蒸发抑制材料;步骤2、搅拌:将混凝土原料、化学减缩材料、内养护剂和补偿收缩材料混合搅拌,获得混凝土浆料;步骤3、铺设:将混凝土浆料浇筑铺平整,再喷洒水分蒸发抑制材料以及进行表面抹面处理,获得预凝混凝土;步骤4、养护:将塑料薄膜覆盖在预凝混凝土表面,静置养护处理。本申请通过采用聚醚制备的化学减缩材料链段含有苯环等基团,刚性高于传统的聚羧酸共聚物,在水泥基材料孔溶液中收缩性小,降低混凝土温度收缩和自收缩,降低温度裂缝风险的效果。
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公开(公告)号:CN222409479U
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202421069307.2
申请日:2024-05-16
Applicant: 中交一公局绿建(厦门)科技有限公司 , 科之杰新材料集团有限公司
IPC: B65D90/00
Abstract: 本申请提供一种大体积混凝土喷淋储水装置,包括具有锥形箱底的储水箱,箱底的轴线处旋合有收集盒,储水箱的轴线处设有与电机连接的转轴,转轴上固接有支撑板,支撑板的底部固接有与箱底贴合的刮板,支撑板的外壁上设有椭圆形的滑槽,支撑板与储水箱的内壁之间夹设有刮环,刮环与储水箱的内壁滑动卡接,刮环的内壁上固接有与滑槽滑动卡接的限位杆。本申请通过电机带动转轴旋转,并能够带动支撑板和刮板同步旋转,进而带动刮环上下往复滑动,从而将粘结于储水箱的内壁上的杂质刮除,利用刮板将刮落的杂质推入收集盒内部,实现对杂质的收集,具有使用简便的优点。
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公开(公告)号:CN222228022U
公开(公告)日:2024-12-24
申请号:CN202420891106.4
申请日:2024-04-26
Applicant: 中交一公局绿建(厦门)科技有限公司 , 科之杰新材料集团有限公司
Abstract: 本申请提供一种大体积混凝土智能养护装置,包括铺设于大体积混凝土的内部并与水箱连接形成回路的管道,水箱还与喷淋机构连接,管道的两端与布置在水箱上的水管通过连接头连接,连接头包括同轴布置的外筒和内筒,外筒具有内螺纹,内筒可转动地卡接于外筒的内部,内筒的两端处的外壁上设有密封圈,内筒和外筒之间形成安装空间。本申请通过外筒将管道和水管连接,内筒跟随外筒沿轴线同步移动,通过密封圈实现与管道以及水管的密封连接,利用双重密封提高管道与水管的连接密封性,具有拆装简便的优点。
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公开(公告)号:CN119859226A
公开(公告)日:2025-04-22
申请号:CN202411916979.7
申请日:2024-12-24
Applicant: 厦门市建筑科学研究院有限公司 , 科之杰新材料集团有限公司
IPC: C08F283/06 , C08G65/28 , C08F220/06 , C08F220/16 , C04B24/26 , C04B103/30
Abstract: 本申请涉及混凝土外加剂技术领域,特别涉及一种超缓凝型酯类聚羧酸减水剂及其制备方法。该超缓凝型酯类聚羧酸减水剂通过共聚单体在引发剂、链转移剂、乳化剂作用下聚合而成;所述共聚单体包括酯类大单体、含酯基及刚性苯环结构的聚氧烷基醚、酯类小单体以及不饱和酸。该超缓凝型酯类聚羧酸减水剂能有效提高混凝土初始分散性能和保坍性能,提高混凝土强度,并且能降低混凝土敏感性,具有良好的长效保坍效果。并且该超缓凝型酯类聚羧酸减水剂在常温下即可反应制得,反应条件温和,有效节约能源。
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公开(公告)号:CN119823329A
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202411970905.1
申请日:2024-12-30
Applicant: 科之杰新材料集团有限公司
IPC: C08F283/06 , C08F220/06 , C08F220/58 , C08F220/56 , C08F218/12 , C04B24/16 , C04B24/26 , C04B103/30
Abstract: 本发明属于外加剂领域,提供一种聚羧酸减水剂及其制备方法和应用。所述聚羧酸减水剂的制备方法包括:在水、引发剂和链转移剂的存在下,使包括聚醚大单体、不饱和羧酸、不饱和酰胺及功能单体在内的共聚单体进行聚合反应以形成聚羧酸,其中,所述功能单体为鼠李糖脂与不饱和醇的酯化产物。本发明的聚羧酸减水剂在维持较高减水率的同时,具有改善的和易性。
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公开(公告)号:CN119798643A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202411916982.9
申请日:2024-12-24
Applicant: 厦门市建筑科学研究院有限公司 , 科之杰新材料集团有限公司
IPC: C08G65/28 , C08F283/06 , C08F220/06 , C08F220/16 , C08F222/02 , C04B24/26 , C04B103/30
Abstract: 本申请涉及混凝土外加剂技术领域,特别涉及一种含酯基及刚性苯环结构的聚氧烷基醚、醚类缓凝型聚羧酸减水剂及其制备方法。该醚类缓凝型聚羧酸减水剂通过共聚单体在引发剂、链转移剂、乳化剂作用下聚合而成;所述共聚单体包括聚氧烷基醚、含酯基及刚性苯环结构的聚氧烷基醚、酯类单体以及不饱和酸。本申请提供的聚羧酸减水剂能有效提高混凝土初始分散性能和保坍性能,提高混凝土强度,并且能降低混凝土敏感性,具有良好的长效保坍效果和抗泥效果。并且该聚羧酸减水剂在常温下即可反应制得,反应条件温和,有效节约能源。
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公开(公告)号:CN119798559A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202411871529.0
申请日:2024-12-18
Applicant: 科之杰新材料集团有限公司
IPC: C08F283/06 , C08F220/06 , C08F230/08 , C08F230/02 , C04B24/24 , C04B103/30
Abstract: 本申请涉及混凝土外加剂技术领域,特别涉及一种耐硫酸盐型聚羧酸减水剂及其制备方法。该耐硫酸盐型聚羧酸减水剂通过乙二醇单乙烯基聚乙二醇醚、第一不饱和羧酸、不饱和磷酸酯与功能单体XS在引发剂、链转移剂作用下共聚反应而成。本申请提供的耐硫酸盐型聚羧酸减水剂兼具优异的耐硫酸盐性能和良好的工作性能。其采用常温自由基溶液共聚合成技术合成,制备过程无需加热,且制备步骤简便、原料易得设备常规,能满足实际工业化应用需求。
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公开(公告)号:CN119708324A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202411891134.7
申请日:2024-12-20
Applicant: 科之杰新材料集团有限公司
IPC: C08F216/12 , C08F220/06 , C08F220/20 , C08F220/34 , C08F8/44 , C04B24/26 , C04B103/30
Abstract: 本发明涉及一种降粘型聚羧酸减水剂及其制备方法,以重量份数计,所述降粘性聚羧酸减水剂包括:烯丙基封端聚醚单体180~300份;交联单体3~9份;不饱和酸单体20~32份;不饱和酯单体8~15份;季铵盐化合物4~8份;氧化剂1.5~3.0份;还原剂0.2~0.4份以及水;其中,烯丙基封端聚醚单体是由不饱和端烯醇单体和烯丙基化合物在碱性催化剂的催化作用下反应制备而得。本发明通过在降粘型聚羧酸减水剂中引入烯丙基封端聚醚单体,在增强了减水剂的空间位阻效应同时降低了聚羧酸减水剂分子的支链密度,使分子链更加柔顺,这有助于保持混凝土的流动性,延缓坍落度损失。
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公开(公告)号:CN119707344A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202411950454.5
申请日:2024-12-27
Applicant: 科之杰新材料集团有限公司
IPC: C04B24/20 , C04B103/42
Abstract: 本发明涉及一种茶籽粕基泡沫混凝土发泡剂及其制备方法,以重量份数计,所述茶籽粕基泡沫混凝土发泡剂的制备原料包括:茶籽粕10~20份;复合型早强剂1~5份;晶核早强剂0.5~3份;稳泡剂1~2份;表面活性剂2~8份;防腐剂1~3份;及水。本发明提供的茶籽粕基泡沫混凝土发泡剂表现出优异的发泡性能和良好的稳定性,可以用于制备泡沫混凝土。本发明在茶籽粕基泡沫混凝土发泡剂中添加了的复合型早强剂,其中的早强成分使得泡沫混凝土在短时间内获得了较高的强度,极大地缩短了施工周期。使用茶籽粕作为主要原料不仅提高了茶籽粕基泡沫混凝土发泡剂的性能,还实现了废弃物(茶籽粕)的有效利用,降低了生产成本。
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公开(公告)号:CN119592087A
公开(公告)日:2025-03-11
申请号:CN202411705949.1
申请日:2024-11-26
Applicant: 科之杰新材料集团有限公司
Abstract: 本发明涉及道路材料技术领域,特别涉及一种高强复合改性乳化沥青材料及其制备方法和应用。本发明提供的高强复合改性乳化沥青材料,通过水性环氧树脂与乳化沥青的交联反应形成三维交联网络,而碱性硅溶胶的加入进一步细化了乳化沥青的颗粒,增强了颗粒之间的相互作用,巩固了沥青基体的强度,使得乳化沥青具有显著的粘结力和稳定性,在固化后表现出更高的抗压强度和抗剪切强度。同时,乳化沥青的微观孔隙率得到了优化,降低了水分的渗透性,增强了防水性能,提升了耐高温和耐低温性能,应用到微表处混合料中,显著提升其抗剪强度、耐久性、与集料的结合力以及抗水损能。
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