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公开(公告)号:CN103435948B
公开(公告)日:2016-02-03
申请号:CN201310380312.5
申请日:2013-08-28
申请人: 江苏苏博特新材料股份有限公司 , 攀枝花博特建材有限公司
摘要: 本发明公开了一种可熔融加工的增强聚乙烯醇复合物的制备方法,包括如下步骤:(1)在含有分散介质的复合塑化剂中加入碳纳米管,搅拌并超声辅助分散1.5~4h,得到塑化剂溶液;(2)将步骤(1)所述的塑化剂溶液与聚乙烯醇树脂保温混合均匀即得到可熔融加工的碳纳米管增强的聚乙烯醇复合物。本发明还公开了该制备方法制得的可熔融加工的增强聚乙烯醇复合物材料。本发明中CNT分散在PVA用的塑化剂体系中,且在分散过程中,由于没有PVA的加入,不会增加分散体系的粘度,在考虑经济性的前提下,可以尽可能地增加CNT的用量,从而更好地实现其增强效果。
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公开(公告)号:CN103290505B
公开(公告)日:2015-02-25
申请号:CN201310170606.5
申请日:2013-05-09
申请人: 江苏苏博特新材料股份有限公司 , 攀枝花博特建材有限公司
摘要: 本发明涉及一种高强高模聚乙烯醇纤维的制备方法,将10-40份多羟甲基化合物与30-70份水混合,作为复合改性剂,再与0.01-5份无机碱性化合物和100份聚合度为1700-2600、醇解度为88-99%的聚乙烯醇在高速混合机中混合均匀,得到改性聚乙烯醇,然后在熔融纺丝机上进行纺丝,制备聚乙烯醇初生纤维,再经冷拉伸、干燥、多级热拉伸、热定型后即得,以上份数均为重量份。本发明的方法无需湿法纺丝的溶剂及凝固剂,工艺简单,无污染,无需特殊结构的螺杆,易实现工业化生产。制备的纤维强度和模量高,可用于水泥增韧防裂材料、土工布、轮胎帘子线、以及作为塑料和橡胶的增强材料。
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公开(公告)号:CN103435948A
公开(公告)日:2013-12-11
申请号:CN201310380312.5
申请日:2013-08-28
申请人: 江苏博特新材料有限公司 , 江苏苏博特新材料股份有限公司 , 江苏省建筑科学研究院有限公司 , 攀枝花博特建材有限公司
摘要: 本发明公开了一种可熔融加工的增强聚乙烯醇复合物的制备方法,包括如下步骤:(1)在含有分散介质的复合塑化剂中加入碳纳米管,搅拌并超声辅助分散1.5~4h,得到塑化剂溶液;(2)将步骤(1)所述的塑化剂溶液与聚乙烯醇树脂保温混合均匀即得到可熔融加工的碳纳米管增强的聚乙烯醇复合物。本发明还公开了该制备方法制得的可熔融加工的增强聚乙烯醇复合物材料。本发明中CNT分散在PVA用的塑化剂体系中,且在分散过程中,由于没有PVA的加入,不会增加分散体系的粘度,在考虑经济性的前提下,可以尽可能地增加CNT的用量,从而更好地实现其增强效果。
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公开(公告)号:CN103290505A
公开(公告)日:2013-09-11
申请号:CN201310170606.5
申请日:2013-05-09
申请人: 江苏博特新材料有限公司 , 江苏苏博特新材料股份有限公司 , 江苏省建筑科学研究院有限公司 , 攀枝花博特建材有限公司
摘要: 本发明涉及一种高强高模聚乙烯醇纤维的制备方法,将10-40份多羟甲基化合物与30-70份水混合,作为复合改性剂,再与0.01-5份无机碱性化合物和100份聚合度为1700-2600、醇解度为88-99%的聚乙烯醇在高速混合机中混合均匀,得到改性聚乙烯醇,然后在熔融纺丝机上进行纺丝,制备聚乙烯醇初生纤维,再经冷拉伸、干燥、多级热拉伸、热定型后即得,以上份数均为重量份。本发明的方法无需湿法纺丝的溶剂及凝固剂,工艺简单,无污染,无需特殊结构的螺杆,易实现工业化生产。制备的纤维强度和模量高,可用于水泥增韧防裂材料、土工布、轮胎帘子线、以及作为塑料和橡胶的增强材料。
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公开(公告)号:CN104356312A
公开(公告)日:2015-02-18
申请号:CN201410683679.9
申请日:2014-11-24
申请人: 江苏苏博特新材料股份有限公司 , 南京博特新材料有限公司 , 攀枝花博特建材有限公司 , 博特建材(天津)有限公司
IPC分类号: C08F283/00 , C08F220/32 , C08F230/08 , C08F222/06 , C08F212/08 , C08L59/00 , C08L51/08 , C08K7/14
摘要: 本发明提供一种接枝型聚氧亚基及其制备方法,所述接枝型聚氧亚甲基是将原料通过反应性挤出,所述原料由聚氧亚甲基树脂、引发剂、活性单体、抗氧剂和甲醛吸收剂组成;所述原料通过断链式反应制备接枝型聚氧亚甲基。本发明所述的聚氧亚甲基接枝及制备方法,实现了聚氧亚甲基的接枝,且接枝链段具有活性反应官能团,聚氧亚甲基具有强极性基团,能够实现聚氧亚甲基改性复合物的相容和性能的提升;克服了聚氧亚甲基缺少良好相容剂的缺陷,提升了聚氧亚甲基的力学性能和应用领域。且本发明所述制备方法工艺简单,可操作性强,生产效率高,成本低。
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公开(公告)号:CN204824627U
公开(公告)日:2015-12-02
申请号:CN201520442422.4
申请日:2015-06-25
申请人: 江苏苏博特新材料股份有限公司 , 南京博特新材料有限公司 , 攀枝花博特建材有限公司 , 博特建材(天津)有限公司
IPC分类号: C04B14/48
摘要: 本实用新型提供了一种外约束的束状钢纤维,以解决普通钢纤维与混凝土的粘接力弱、自身抗拉强度低的问题,进一步提升钢纤维对混凝土的抗裂、增韧作用。所述外约束的束状钢纤维,包括内侧的主体部分和外侧的外围部分,其中主体部分是由5根以上的微细钢丝加捻而成的纤维束(②),外围部分为1~3根约束钢丝(①),约束钢丝(①)对纤维束(②)加捻约束,约束钢丝(①)的加捻方向与纤维束(②)的加捻方向相反,所述微细钢丝的直径为0.18~0.25mm,约束钢丝的直径为0.25~0.30mm。本实用新型抗拉强度远高于直径基本相同的普通单丝钢纤维,同时,将本实用新型掺入混凝土中后,钢纤维与混凝土基体的粘结强度提高,对混凝土的抗裂、增韧作用显著。
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公开(公告)号:CN116535157B
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202310371107.6
申请日:2023-04-10
申请人: 东南大学 , 江苏苏博特新材料股份有限公司
IPC分类号: C04B28/04
摘要: 本发明公开了一种受压增韧超高性能混凝土及其制备方法,属于建筑材料技术领域。所述受压增韧超高性能混凝土的原料包括胶凝材料、刚性弹性体、柔性弹性体、聚合物乳液、纤维、黏度控制剂、减水剂、粗骨料、水;所述纤维为钢纤维和聚合物纤维的混合物,钢纤维与聚合物纤维的体积比为0~1.2:0.5~1.8;所述刚性弹性体为金属弹簧,所述柔性弹性体为塑胶颗粒,所述聚合物乳液为氯丁乳胶、丁苯乳胶、丁腈乳胶中的一种或两种以上任意比例混合。本发明提出了基于基体~增韧体协同增韧的受压增韧设计方法,实现了超高性能混凝土受压应力~应变曲线中弹性段、微裂纹扩展段和主裂纹扩展与破坏阶段的全方位受压性能提升。
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公开(公告)号:CN118791734A
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202310399690.1
申请日:2023-04-14
申请人: 江苏苏博特新材料股份有限公司 , 广东苏博特新材料有限公司
IPC分类号: C08G69/42 , C04B24/28 , C04B103/30
摘要: 本发明公开了一种低敏感高分散型减水剂、制备方法及应用,属于混凝土外加剂技术领域。所述低敏感高分散型减水剂由单体A与单体B经酸氨缩聚而成;所述单体A为羟基被聚烷氧基链段取代的羟基二羧酸酯类化合物;所述单体B为磺化的芳香二胺;所述单体A与单体B的摩尔比为1:1~1.2,所述低敏感高分散型减水剂的分子量为20000~60000。所述低敏感高分散型减水剂由芳环和酰胺组成刚性主链,减少减水剂梳状结构的弯曲折叠,充分暴露吸附基团,大幅提高了吸附效率,降低了减水剂在不同盐碱环境、不同温度下的敏感性,提高了其对水泥等混凝土原材料的适应性,满足复杂工况下的施工需求。
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公开(公告)号:CN118373638A
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202410452205.7
申请日:2024-04-16
申请人: 江苏苏博特新材料股份有限公司
IPC分类号: C04B28/04 , E21F1/00 , C04B111/28
摘要: 本发明提供了一种功能梯度烟道板及其制备方法和应用,功能梯度烟道板由高热阻混凝土和超高性能混凝土组合浇筑组成,高热阻混凝土包括胶凝材料A300~400份、高温稳定材料25~100份、绝热骨料500~750份、复合纤维1~3份、功能性助剂6~10份、水80~100份;超高性能混凝土包括胶凝材料B800~1000份、骨料900~1100份、高温爆裂抑制剂100~200份、纳米功能材料1~2份、聚羧酸减水剂10~20份、微渗透剂2~5份、钢纤维50~200份、水160~180份。通过采用高热阻混凝土作为防火功能层、超高性能混凝土作为结构受力层以构造功能梯度烟道板,解决了常规烟道板自重大、强度低、不防火等问题,并同时赋予功能梯度烟道板轻质、高强、自防火的特点。
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公开(公告)号:CN118324435A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410454937.X
申请日:2024-04-16
申请人: 江苏苏博特新材料股份有限公司
摘要: 本申请涉及建筑材料技术领域,具体公开了一种高温爆裂抑制剂及其在超高性能混凝土中的应用,其中高温爆裂抑制剂,由包括释压格点材料、释压通道材料、高温增韧纤维和水化产物键型改性剂的原料制得,所述释压格点材料、释压通道材料、高温增韧纤维和水化产物键型改性剂的质量比为300:(6~15):(50~100):(1~5);所述释压格点材料由包括多孔材料、熔融盐类无机相变材料的物质组成;所述释压通道材料为熔融类纤维。本申请的抑制剂具有良好的高温防爆裂效果。同时,本申请的抑制剂避免使用价格昂贵的合成有机纤维,而且制备工艺和使用方法均十分便捷。
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