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公开(公告)号:CN114075059B
公开(公告)日:2023-05-30
申请号:CN202010832620.7
申请日:2020-08-18
申请人: 江苏苏博特新材料股份有限公司 , 镇江苏博特新材料有限公司 , 四川苏博特新材料有限公司
IPC分类号: C04B28/04
摘要: 本发明公开了一种可喷射施工的超高性能混凝土组合物。本发明所述混凝土组合物由复合胶凝材料、触变剂、级配细砂、专用纤维及减水剂组成;所述复合胶凝材料包括水泥及掺合料,所述触变剂为链层状结构的粘土矿物,所述级配细砂选自河砂、石英砂及机制砂中的任意一种,所述专用纤维为短切纤维或连续的高锆耐碱玻璃纤维的任意一种或两种任意比例混合;所述减水剂为聚羧酸类高效减水剂,其减水率不低于40%。本发明所述混凝土组合物在超低水胶比条件下,具有良好的流动性与喷后触变性,不流挂,可适合多种喷射设备进行施工,可适合多材质模具的立面、顶面、曲面等位置施工,可制备出造型复杂的超高性能混凝土构件或装饰制品,具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN114075059A
公开(公告)日:2022-02-22
申请号:CN202010832620.7
申请日:2020-08-18
申请人: 江苏苏博特新材料股份有限公司 , 镇江苏博特新材料有限公司 , 四川苏博特新材料有限公司
IPC分类号: C04B28/04
摘要: 本发明公开了一种可喷射施工的超高性能混凝土组合物。本发明所述混凝土组合物由复合胶凝材料、触变剂、级配细砂、专用纤维及减水剂组成;所述复合胶凝材料包括水泥及掺合料,所述触变剂为链层状结构的粘土矿物,所述级配细砂选自河砂、石英砂及机制砂中的任意一种,所述专用纤维为短切纤维或连续的高锆耐碱玻璃纤维的任意一种或两种任意比例混合;所述减水剂为聚羧酸类高效减水剂,其减水率不低于40%。本发明所述混凝土组合物在超低水胶比条件下,具有良好的流动性与喷后触变性,不流挂,可适合多种喷射设备进行施工,可适合多材质模具的立面、顶面、曲面等位置施工,可制备出造型复杂的超高性能混凝土构件或装饰制品,具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN114293479A
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN202011068181.3
申请日:2020-10-08
申请人: 四川苏博特新材料有限公司 , 江苏苏博特新材料股份有限公司 , 新疆苏博特新材料有限公司
IPC分类号: E01D22/00
摘要: 本发明公开了一种混凝土跨线桥梁防护装置及其防撞加固方法,所述混凝土跨线桥梁防护装置的结构组成包括栓钉、防撞层;所述的栓钉采用植筋的方式固定在混凝土跨线桥梁侧面与底面,栓钉连接所述防撞层和混凝土跨线桥梁;所述防撞加固方法工艺简便,对跨线桥梁破损小,避免影响跨线桥梁原有的承载能力,可在不封闭桥下交通的情况下开展工作,施工快捷;且可以避免防撞层与跨线桥梁之间出现脱空,在相同强度的条件下,防撞层的厚度更小、自重更轻,对跨线桥梁上的荷载增幅很小。当发生撞击时,超高性能混凝土防撞层首先受到撞击,可以增大冲击动能的耗散,有效缓冲撞击力,即使在极端撞击下,可保证破损部分不坠落、跨线桥梁不垮塌,避免二次事故。
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公开(公告)号:CN114075048B
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202010831498.1
申请日:2020-08-18
申请人: 江苏苏博特新材料股份有限公司 , 博特建材(天津)有限公司 , 四川苏博特新材料有限公司
摘要: 本发明公开了一种端部具有微纤化结构的混凝土用增强聚合物纤维。本发明所述聚合物纤维本体为经熔融纺丝得到的聚合物粗纤维,且纤维的一端或二端具有多级微纤化结构,微纤化级数为1‑4级;当纤维仅有一端具有微纤化结构时,微纤化结构长度为纤维整体长度的5%‑45%;当纤维二端具有微纤化结构时,微纤化结构总长度为纤维整体长度的10%~50%;微纤化方式为化学溶剂法与物理法单独使用或组合使用。本发明微纤化方法为物理开绒或化学微纤化,方式多样,可单用或组合应用,效果良好;微纤化的粗纤维并不影响纤维分散性,比常规掺量更低的基础上,通过纤维端部与基体的界面粘结强化,充分发挥纤维的本体抗拉强度,从而达到较好的增韧效果。
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公开(公告)号:CN114293479B
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202011068181.3
申请日:2020-10-08
申请人: 四川苏博特新材料有限公司 , 江苏苏博特新材料股份有限公司 , 新疆苏博特新材料有限公司
IPC分类号: E01D22/00
摘要: 本发明公开了一种混凝土跨线桥梁防护装置及其防撞加固方法,所述混凝土跨线桥梁防护装置的结构组成包括栓钉、防撞层;所述的栓钉采用植筋的方式固定在混凝土跨线桥梁侧面与底面,栓钉连接所述防撞层和混凝土跨线桥梁;所述防撞加固方法工艺简便,对跨线桥梁破损小,避免影响跨线桥梁原有的承载能力,可在不封闭桥下交通的情况下开展工作,施工快捷;且可以避免防撞层与跨线桥梁之间出现脱空,在相同强度的条件下,防撞层的厚度更小、自重更轻,对跨线桥梁上的荷载增幅很小。当发生撞击时,超高性能混凝土防撞层首先受到撞击,可以增大冲击动能的耗散,有效缓冲撞击力,即使在极端撞击下,可保证破损部分不坠落、跨线桥梁不垮塌,避免二次事故。
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公开(公告)号:CN114075048A
公开(公告)日:2022-02-22
申请号:CN202010831498.1
申请日:2020-08-18
申请人: 江苏苏博特新材料股份有限公司 , 博特建材(天津)有限公司 , 四川苏博特新材料有限公司
摘要: 本发明公开了一种端部具有微纤化结构的混凝土用增强聚合物纤维。本发明所述聚合物纤维本体为经熔融纺丝得到的聚合物粗纤维,且纤维的一端或二端具有多级微纤化结构,微纤化级数为1‑4级;当纤维仅有一端具有微纤化结构时,微纤化结构长度为纤维整体长度的5%‑45%;当纤维二端具有微纤化结构时,微纤化结构总长度为纤维整体长度的10%~50%;微纤化方式为化学溶剂法与物理法单独使用或组合使用。本发明微纤化方法为物理开绒或化学微纤化,方式多样,可单用或组合应用,效果良好;微纤化的粗纤维并不影响纤维分散性,比常规掺量更低的基础上,通过纤维端部与基体的界面粘结强化,充分发挥纤维的本体抗拉强度,从而达到较好的增韧效果。
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公开(公告)号:CN116148066B
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202310413311.X
申请日:2023-04-18
申请人: 江苏苏博特新材料股份有限公司 , 东南大学
摘要: 本发明公开了一种超高性能混凝土高温爆裂风险预测方法,包括如下步骤:测定超高性能混凝土的抗拉强度、抗压强度、弹性模量和吸水孔隙率,并由所述抗拉强度、抗压强度和弹性模量计算超高性能混凝土的爆裂因子;确定超高性能混凝土中所掺入有机纤维的长度、直径、熔点、密度以及掺量;计算超高性能混凝土高温爆裂风险系数η,根据计算获得的风险系数η大小判定超高性能混凝土是否具有高温爆裂风险:当η大于1时,判定超高性能混凝土无高温爆裂风险;当η等于1时,判定超高性能混凝土具有潜在高温爆裂风险;当η小于1时,判定超高性能混凝土有高温爆裂风险。
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公开(公告)号:CN111362646B
公开(公告)日:2022-08-19
申请号:CN201811599548.7
申请日:2018-12-26
申请人: 江苏苏博特新材料股份有限公司
IPC分类号: C04B28/06 , C04B111/50
摘要: 本发明公开了一种低弹模柔性超高韧性砂浆混凝土体系及其制备方法。本发明所述低弹模柔性超高韧性砂浆混凝土体系由铝酸盐水泥、橡胶粉、骨料、粉体消泡剂、增稠剂、调凝剂、高效减水剂、抗裂减缩剂、水及纤维组成,本发明通过各组份的优化可实现其早强、多缝开裂、刚柔并济、降噪吸能等特性的调节,获得的低弹模柔性超高韧性砂浆混凝土体系可满足常规建筑工程、道路及军事工程的增韧抗裂、防撞吸能等需求。
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公开(公告)号:CN109553367A
公开(公告)日:2019-04-02
申请号:CN201811560183.7
申请日:2018-12-19
申请人: 江苏苏博特新材料股份有限公司
CPC分类号: C04B28/06 , C04B22/064 , C04B22/085 , C04B22/10 , C04B22/14 , C04B28/34 , C04B2201/50 , E04C5/165 , C04B18/08 , C04B18/141 , C04B14/28 , C04B2103/0068 , C04B22/147 , C04B24/24 , C04B2103/50 , C04B14/068 , C04B14/303
摘要: 本发明涉及一种冬季施工钢筋连接用套筒灌浆材料,是通过硝酸钙和/或硫氰酸钠的使用来降低钢筋连接用套筒灌浆料的冰点;用量占所述钢筋连接用套筒灌浆料的总质量的0.1~1.0%。通过降低浆体孔溶液的冰点,保证胶凝材料在负温下可发生水化反应;本发明所述的冬季施工钢筋连接用套筒灌浆材料,在冬季低温条件下早期强度发展快,后期强度高,与钢筋套筒匹配性好,最低可满足冬季-10℃条件下钢筋连接用套筒灌浆的使用。
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公开(公告)号:CN106480535A
公开(公告)日:2017-03-08
申请号:CN201610930007.2
申请日:2016-10-31
申请人: 江苏苏博特新材料股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种聚甲醛(POM)纤维的制备方法,其主要步骤:将丁二酸丁二醇(PBS)类聚酯与POM在高速混合机中混合,将混合原料在熔融纺丝机上进行二步法熔融纺丝、经热牵伸、热定型后得到改性POM纤维,本发明采用低熔点,带有羟基、酯基的PBS类聚酯与POM共混纺丝,降低POM的结晶度和结晶能力,提高POM纤维的力学性能;本发明工艺简单、无需特殊设备,容易实现产业化。
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