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公开(公告)号:CN116003709A
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202310131497.X
申请日:2023-02-17
申请人: 中建西部建设股份有限公司 , 中建西部建设建材科学研究院有限公司 , 中国建筑股份有限公司
IPC分类号: C08F291/00 , C08F220/56 , C08F220/58 , C08F222/38
摘要: 本发明公开了一种混凝土表面养护材料及其制备方法,所述混凝土表面养护材料包括如下组分:40%~50%的含活性羟基生物原料、0.1%~1%的过硫酸铵、0.05%~0.1%的硝酸铈铵、10%~20%的丙烯酰胺、5%~10%的2‑丙烯酰氨基‑2‑甲基‑1‑丙烷磺酸,1%~5%的N,N亚甲基双丙烯酰胺、1%~5%pH调节剂,1%~10%的聚醚多元醇。所述混凝土表面养护材料采用活性生物质作为原料,通过自由基引发反应制备交联型高分子聚合物,可在混凝土表面快速形成致密的高分子膜,抑制混凝土表面水分蒸发,保水率可达90%以上;同时该产品使用的原料均无有机残留和挥发,对环境无污染,符合国家低碳环保的政策要求。
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公开(公告)号:CN115436122A
公开(公告)日:2022-12-06
申请号:CN202211025654.0
申请日:2022-08-25
申请人: 中建西部建设建材科学研究院有限公司 , 中建西部建设股份公司有限公司
摘要: 本发明公开了一种机制砂中聚铝型絮凝剂残留量的快速检测方法,通过测试机制砂溶液的吸光度,带入铝含量‑吸光度标准曲线方程,从而准确、快速、简便地检测出机制砂中聚铝型絮凝剂的残留量,降低对混凝土性能的影响。
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公开(公告)号:CN115321875A
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202210879676.7
申请日:2022-07-25
申请人: 中建西部建设建材科学研究院有限公司
IPC分类号: C04B24/38 , C04B24/32 , C04B28/04 , C04B38/10 , C04B103/30 , C04B111/40
摘要: 本发明涉及一种混凝土引气剂、制备方法及应用,属于混凝土外加剂技术领域。由以下原料制成:纳米多孔二氧化硅分散液372‑740份、增稠组分4‑10份、引气组分20‑40份、消泡组分1‑10份。本发明混凝土引气剂在混凝土中具有良好的引气及稳泡的作用,能够有效提升新拌合混凝土在高原低气压环境下的气泡稳定性。本发明的引气剂制备方法简便,耗时短,环境友好,易于满足大批量工业化生产。
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公开(公告)号:CN115340102B
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202210878443.5
申请日:2022-07-25
申请人: 中建西部建设建材科学研究院有限公司
摘要: 本发明提供了一种微纳米材料制备方法、微纳米材料及其应用,该材料的制备方式为:称取适量油相组分,一部分加入催化剂,分散均匀后得到A溶液,另一部分加入硅烷偶联剂,分散均匀后得到B溶液;在乙醇溶液中依次加入表面活性剂、纳米二氧化硅,调节pH后将A溶液一次性加入该水相中,搅拌至形成乳液。然后升温至60℃,逐滴加入九水硅酸钠溶液,反应后冷却至30℃,调节溶液pH至中性。然后逐滴加入B溶液,恒温反应。反应结束后离心洗涤干燥。该方法得到的微纳米材料,可应用在预拌混凝土中,能起到延缓泡沫破灭的速度,大幅提高气泡的稳定性。
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公开(公告)号:CN116355148A
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202310131498.4
申请日:2023-02-17
申请人: 中建西部建设股份有限公司 , 中建西部建设建材科学研究院有限公司
IPC分类号: C08F291/00 , C04B24/32 , C08F220/06 , C08F222/06 , C08F222/02 , C08F222/04 , C04B103/30
摘要: 本发明公开了一种粉体生物基减水剂及其制备方法,包括以下组分:不饱和羧酸10~25%、不饱和酸酐10~20%、聚乙二醇20~40%、多羟基生物质10~50%、催化剂1~3%,阻聚剂200~500ppm,引发剂0.2~1.0%、链转移剂1.0~2.0%,所有原料质量百分比之和为100%。本发明利用多羟基生物质原料、聚乙二醇与不饱和羧酸、不饱和酸酐的酯化反应,产生空间位阻,同时多元醇酯化中间产物作为反应型增塑剂,降低体系粘度,提高产品分散性能。本发明的粉体生物基减水剂分散性好、减水率高、可减少粉体减水剂生产对聚醚类石油化工产品的依赖,实现生物质原料的高值化利用,促进减水剂行业的绿色化和低碳化。
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公开(公告)号:CN115340102A
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202210878443.5
申请日:2022-07-25
申请人: 中建西部建设建材科学研究院有限公司
摘要: 本发明提供了一种微纳米材料制备方法、微纳米材料及其应用,该材料的制备方式为:称取适量油相组分,一部分加入催化剂,分散均匀后得到A溶液,另一部分加入硅烷偶联剂,分散均匀后得到B溶液;在乙醇溶液中依次加入表面活性剂、纳米二氧化硅,调节pH后将A溶液一次性加入该水相中,搅拌至形成乳液。然后升温至60℃,逐滴加入九水硅酸钠溶液,反应后冷却至30℃,调节溶液pH至中性。然后逐滴加入B溶液,恒温反应。反应结束后离心洗涤干燥。该方法得到的微纳米材料,可应用在预拌混凝土中,能起到延缓泡沫破灭的速度,大幅提高气泡的稳定性。
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公开(公告)号:CN116332547A
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202310132903.4
申请日:2023-02-17
申请人: 中建西部建设建材科学研究院有限公司 , 中建商品混凝土有限公司
IPC分类号: C04B22/06 , C04B22/08 , C04B22/10 , C04B20/02 , C04B28/00 , C04B14/46 , C04B14/06 , C04B111/34
摘要: 本发明涉及一种混凝土纳米增强材料、制备方法及其应用,属于化学建材技术领域。一种混凝土纳米增强材料,按照质量份计,所述混凝土纳米增强材料包括如下组分:改性埃洛石纳米管20~80份、白炭黑20~40份和补强剂1~4份。一种混凝土,包括胶凝材料,还包括所述的混凝土纳米增强材料;其中,所述混凝土纳米增强材料的添加量为所述胶凝材料的质量的2%~8%;和/或,混凝土的水胶比小于或等于0.2。采用本申请的混凝土纳米增强材料,能够明显减少超高性能混凝土早期自收缩,并较大幅度提高混凝土各龄期的强度。该纳米增强材料与不同水泥、减水剂及掺合料具有良好的适应性,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN115466075A
公开(公告)日:2022-12-13
申请号:CN202211026677.3
申请日:2022-08-25
申请人: 中建西部建设建材科学研究院有限公司
IPC分类号: C04B24/28 , C08G63/02 , C04B103/12
摘要: 本发明公开了一种无碱无氟液体速凝剂的制备方法及其应用,本发明所述的无碱无氟液体速凝剂组分包括铝盐、硫酸镁、醇胺、稳定剂、超支化聚合物;所述的超支化聚合物的分子结构支链末端分别含羧基或氨基,本发明依托超支化聚合物的低粘、高溶解特性、较大的空间体积特性和丰富的支链末端,提升铝离子与支链末端基团的配位能力,增大铝盐的溶解度及稳定性;同时超支化聚合物调控速凝剂粘度,加入到喷射混凝土中改善混凝土触变性,增大骨料表面浆体厚度,通过含端氨基和端羧基超支化聚合物对铝离子和钙离子的配位稳定性差异,调控铝离子溶出速率协同增效促进水泥水化,缩短凝结时间,提升混凝土早期强度。
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公开(公告)号:CN116120903B
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202310131499.9
申请日:2023-02-17
申请人: 中建西部建设股份有限公司 , 中建西部建设建材科学研究院有限公司
IPC分类号: C09K8/03 , C08F289/00 , C08F251/00 , C08F216/14 , C08F222/02 , C08F220/06 , C08F222/06
摘要: 本申请涉及高分子材料合成技术领域,具体公开了一种生物基聚合物及其制备方法和应用。所述生物基聚合物包括如下重量份的组分:多羟基生物质20~30份、多元醇10~20份、烯丙基缩水甘油醚5~10份、不饱和羧酸或酸酐5~10份、氨基磺酸2~5份,环氧氯丙烷5~10份、仲胺2~5份、乙醇钠1~5份、引发剂1~3份、磷酸化试剂8~15份、无机悬浮剂0.5~1份、水10~20份。本发明制备得到的生物基聚合物具有良好的抗温抗盐性能,在温度达到220℃的饱和盐基钻井液中仍能保持良好的降滤失性能。同时,本发明的制备方法所采用的生物质原料可再生、可生物降解,符合国家低碳环保的政策要求。
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公开(公告)号:CN117024029A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202310566214.4
申请日:2023-05-19
申请人: 中建西部建设建材科学研究院有限公司 , 中建西部建设股份有限公司 , 中建商品混凝土有限公司
IPC分类号: C04B24/38 , C04B103/14
摘要: 本发明公开了一种复合型早强外加剂及其制备方法,由以下质量份的原料组成:聚羧酸减水剂20~30份,早强剂10~20份,纳米二氧化硅1~5份,纳米微晶纤维素1~5份,pH调节剂5~10份;其中,早强剂由可溶性无机盐与可溶性醇胺构成,可溶性无机盐与可溶性醇胺的比例为97:3~95:5。所述复合型早强外加剂可加速水泥水化反应进程,提升混凝土密实性,在解决混凝土负温环境下早期强度发展缓慢问题的同时,能够保障混凝土后期强度,避免了传统早强剂易出现的后期强度倒缩等问题。
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