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公开(公告)号:CN116135935B
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202310155695.X
申请日:2023-02-20
申请人: 合肥工业大学
摘要: 本发明公开了一种混凝土防护用高贮存稳定性、可室温自固化水性聚氨酯及其制备方法,至少包含以下原料:8.0‑15.0质量份的二异氰酸酯;8.0‑15.0质量份的二元醇;1.5‑3.0质量份的亲水扩链剂;1.5‑3.0质量份的扩链剂;1.0‑2.0质量份的中和成盐剂;1.0‑3.0质量份的环氧树脂;0.5‑1.5质量份的酮亚胺后扩链剂;3.0‑5.0质量份的酮类溶剂;70.0‑100.0质量份的去离子水。本发明采用环氧树脂为共聚单体,含有仲胺基团的酮亚胺为后扩链剂,通过酮亚胺法制备一种高贮存稳定性、可室温自固化的改性水性聚氨酯分散体。所获得的水性聚氨酯分散体在室温下可稳定贮存6‑12个月,在混凝土表面可室温成膜,并可在室温下通过大分子链间的交联反应实现自固化,可应用于建筑防水、混凝土防护等领域。
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公开(公告)号:CN115433337B
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202211052590.3
申请日:2022-08-31
申请人: 合肥工业大学
IPC分类号: C08G18/66 , C08G18/48 , C08G18/12 , C08G18/08 , C08G18/32 , C08G18/34 , C04B24/28 , C04B20/02 , C04B18/167
摘要: 本发明公开了一种诱导矿化剂及其在诱导矿化促进再生微粉固碳中的应用,利用水性聚氨酯软硬段可调节范围广、分子设计剪裁性强的优点,将含有诱导吸附功能基团的单体通过共聚反应接在其分子链上,以获得水性聚氨酯基诱导矿化剂。使用本发明诱导矿化剂对再生微粉进行处理,利用诱导矿化剂诱导吸附再生微粉表面钙离子与碳酸根离子的特性,促进再生微粉快速矿化,实现二氧化碳的高效吸收和固定,达到固体废弃物的资源利用与固碳的目的。
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公开(公告)号:CN116135935A
公开(公告)日:2023-05-19
申请号:CN202310155695.X
申请日:2023-02-20
申请人: 合肥工业大学
摘要: 本发明公开了一种混凝土防护用高贮存稳定性、可室温自固化水性聚氨酯及其制备方法,至少包含以下原料:8.0‑15.0质量份的二异氰酸酯;8.0‑15.0质量份的二元醇;1.5‑3.0质量份的亲水扩链剂;1.5‑3.0质量份的扩链剂;1.0‑2.0质量份的中和成盐剂;1.0‑3.0质量份的环氧树脂;0.5‑1.5质量份的酮亚胺后扩链剂;3.0‑5.0质量份的酮类溶剂;70.0‑100.0质量份的去离子水。本发明采用环氧树脂为共聚单体,含有仲胺基团的酮亚胺为后扩链剂,通过酮亚胺法制备一种高贮存稳定性、可室温自固化的改性水性聚氨酯分散体。所获得的水性聚氨酯分散体在室温下可稳定贮存6‑12个月,在混凝土表面可室温成膜,并可在室温下通过大分子链间的交联反应实现自固化,可应用于建筑防水、混凝土防护等领域。
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公开(公告)号:CN115433337A
公开(公告)日:2022-12-06
申请号:CN202211052590.3
申请日:2022-08-31
申请人: 合肥工业大学
IPC分类号: C08G18/66 , C08G18/48 , C08G18/12 , C08G18/08 , C08G18/32 , C08G18/34 , C04B24/28 , C04B20/02 , C04B18/16
摘要: 本发明公开了一种诱导矿化剂及其在诱导矿化促进再生微粉固碳中的应用,利用水性聚氨酯软硬段可调节范围广、分子设计剪裁性强的优点,将含有诱导吸附功能基团的单体通过共聚反应接在其分子链上,以获得水性聚氨酯基诱导矿化剂。使用本发明诱导矿化剂对再生微粉进行处理,利用诱导矿化剂诱导吸附再生微粉表面钙离子与碳酸根离子的特性,促进再生微粉快速矿化,实现二氧化碳的高效吸收和固定,达到固体废弃物的资源利用与固碳的目的。
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公开(公告)号:CN116715949A
公开(公告)日:2023-09-08
申请号:CN202310632678.0
申请日:2023-05-30
申请人: 合肥工业大学
IPC分类号: C08L75/04 , C08L83/04 , C08K5/5333
摘要: 本发明提出了一种固化反应速率可控的高固结体强度聚氨酯注浆加固材料及制备方法,所述注浆加固材料至少包括以下组分:聚合物多元醇、反应速率控制剂、泡沫稳定剂、阻燃剂以及多异氰酸酯。本发明提出的聚氨酯注浆加固材料,利用反应速率控制剂,在保证聚氨酯注浆加固材料强度的基础上,实现了对聚氨酯固化反应放热速率的调控,不仅可以控制聚氨酯加固材料的最高反应温度,避免了聚氨酯注浆加固材料因热量聚集产生的烧芯、阴燃及火灾等安全事故的发生,还可根据不同施工地区与地段的地质条件,通过反应速率控制剂种类和用量的选择,对注浆过程中浆液的固化反应速率进行调控,提高了聚氨酯注浆加固材料的使用安全性与形成的固结体强度。
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