一种混凝土内养护剂的制备方法

    公开(公告)号:CN105330191B

    公开(公告)日:2017-07-25

    申请号:CN201510794051.0

    申请日:2015-11-18

    IPC分类号: C04B24/16

    摘要: 本发明提供的一种混凝土内养护剂的制备方法,包括以下步骤:将丙烯酰胺、疏水性单体、乙醇、交联剂和引发剂混匀,加热至50‑70℃后反应4‑10h,生成得到的凝胶经常规后处理后即得疏水性结构的壳材料;依次将去离子水、2‑丙烯酰胺基‑2‑甲基丙磺酸、氢氧化钠和交联剂混合均匀,得核溶液,然后加入疏水性结构的壳材料浸泡30‑60分钟,过滤后放入微波反应器反应1‑5分钟,最后经常规后处理后得到混凝土内养护剂。该方法制备工艺简便、化学结构易于控制,制得的内养护剂外层疏水结构使得吸水速率较慢,可以显著降低其对混凝土工作性的影响,内层亲水结构则提高混凝土的早期自收缩减缩效果,解决了混凝土早期开裂的难题。

    一种测试混凝土毛细管负压的传感装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN105716745B

    公开(公告)日:2018-05-04

    申请号:CN201510996679.9

    申请日:2015-12-28

    IPC分类号: G01L1/00 G01N33/38

    摘要: 本发明公开了一种测试混凝土毛细管负压的传感装置及其使用方法,所述传感装置包括密封盖、传压管、直通接头、储水管、微孔陶瓷头和压力传感器,密封盖、传压管与压力传感器为上中下结构,所述直通接头镶嵌在传压管壁上,储水管与直通接头形成密不漏气的可拆装配合,储水管与微孔陶瓷头为不可拆卸的紧密连接,传压管与压力传感器为密不漏气的配合,所述传感装置的传压空间体积为0.5mL~1.6mL。本发明并通过专用压力传感器和特定的构造设计,实现了混凝土毛细管负压在0kPa~95kPa范围内的准确、精确、稳定的测试。

    一种混凝土控温模板及其使用方法

    公开(公告)号:CN105715040B

    公开(公告)日:2017-11-24

    申请号:CN201610016516.4

    申请日:2016-01-11

    IPC分类号: E04G9/10

    摘要: 本发明公开了一种混凝土控温模板及其使用方法,所述控温模板包括钢板结构体、保温材料板和加强板,钢板结构体和保温材料板配合在一起形成中空结构,加强板覆盖在保温材料板上,加强板和保温材料板的双层结构上设有通气接口,通气接口可通过接气管连接,使相邻控温模板的中空结构连通,并通过输气管向中空结构内输送设定温度的气流,气流通过钢板面与混凝土进行热量交换,从而实现控温模板对混凝土的温度调控。本发明主要针对墙体结构,尤其是长(侧)墙结构混凝土的温度裂缝问题,解决夏季高温环境下混凝土因入模温度和水化温升较高而易产生温度裂缝,以及解决冬季严寒环境下混凝土浇筑初期易受冻而致结构破坏和里表温差过大而易致开裂的问题。

    一种硅烷改性混凝土内养护剂的制备方法

    公开(公告)号:CN105330783B

    公开(公告)日:2017-06-20

    申请号:CN201510796346.1

    申请日:2015-11-18

    摘要: 本发明提供了一种硅烷改性混凝土内养护剂的制备方法,包括以下步骤:将聚乙烯醇完全溶解于去离子水中,然后加入中和过的丙烯酸溶液、交联剂和引发剂混匀,加热至40‑60℃后反应8~12h,得到高吸水性树脂凝胶,经造粒、干燥、粉碎、筛分和表面交联后得到高吸水性树脂;将硅烷偶联剂溶于苯中,再加入高吸水性树脂充分混合,放入120~160℃烘箱中反应1~2h,即得最终的混凝土内养护剂。该方法制备工艺简便、化学结构易于控制,制得的内养护剂吸水速率较慢,可以降低其对混凝土工作性的影响,提高混凝土的早期自收缩减缩效果,解决了混凝土早期开裂的难题。

    一种氧化钙膨胀剂的改性方法
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118271020A

    公开(公告)日:2024-07-02

    申请号:CN202211740246.3

    申请日:2022-12-31

    摘要: 本发明属于建筑材料混凝土外加剂技术领域,具体公开了一种氧化钙膨胀剂的改性方法。该改性方法利用可膨胀石墨的可膨胀性,先后两次进行煅烧膨胀,首先通过第一次煅烧膨胀获得多孔结构,可作为后续氧化钙和矿物掺合料颗粒的载体,混合而来的第二份可膨胀石墨也填充至该多孔的膨胀石墨内部孔隙中,而后在第二次膨胀过程中,该部分可膨胀石墨颗粒发生膨胀填充在膨胀石墨内部,并将氧化钙和矿物掺合料颗粒封闭在网状结构内部。其通过合理控制可膨胀石墨的膨胀工艺、及各物料用量的合理搭配,对氧化钙进行了合理包覆,以简易的方式解决了因氧化钙膨胀剂反应过快导致膨胀作用过早释放、混凝土后期收缩无法得到补偿的问题。