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公开(公告)号:CN110963739B
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN201811145016.6
申请日:2018-09-29
Applicant: 镇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
IPC: C04B24/32
Abstract: 本发明涉及建筑材料领域混凝土抗裂温控外加剂,具体为一种水剂混凝土水化温升抑制剂及其制备方法与应用;其由端糖(醇)基聚醚、醇胺类化合物及含氟助剂组成,适用于水泥净浆、砂浆和混凝土,尤其是抗裂混凝土。本发明公开的混凝土水化温升抑制剂具有完全水溶性,使用方便,能降低水泥水化放热速率,降低混凝土开裂风险。
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公开(公告)号:CN110963819B
公开(公告)日:2021-12-17
申请号:CN201811145218.0
申请日:2018-09-29
Applicant: 镇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
IPC: C04B40/04
Abstract: 本发明公开了一种具有核壳结构的混凝土水分蒸发抑制剂的制备方法:包括以下步骤:(1)将硅溶胶,乳化剂,和水混合,常温搅拌2~4h,得到核溶液;(2)加入二十二醇,乙烯基吡咯烷酮,聚乙烯醇升温至60~70℃,保温4~6h,然后冷却即可得到核壳结构的混凝土水分蒸发抑制剂。该方法制得的水分蒸发抑制剂制备工艺简单,无副产物,不易分层,硅溶胶对醇基膜性能有较大的提升,使得水分蒸发抑制剂有优异的水分蒸发抑制效果。
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公开(公告)号:CN111377652A
公开(公告)日:2020-07-07
申请号:CN201811641587.9
申请日:2018-12-29
Applicant: 江苏苏博特新材料股份有限公司 , 博特新材料泰州有限公司 , 镇江苏博特新材料有限公司
IPC: C04B24/38
Abstract: 本发明公开了一种大体积混凝土水化温升抑制剂及其制备方法。本发明所述抑制剂由多孔陶粒、相变材料及淀粉基水化热调控材料组成,所述多孔陶粒的粒径为1mm-25mm,表面孔径为10-300um;所述相变材料为石蜡、八水合氢氧化钡中的一种或两种以任意比例混合。本发明利用混凝土多孔结构且空隙相对封闭的特性,应用多孔陶粒作为载体,负载相变材料,吸收大体积混凝土水化产生的热量,结合水化热调控技术,降低水泥水化放热速率,延缓大体积混凝土温升速率,降低大体积混凝土温峰;同时本技术采用的相变储能材料在大体积混凝土温降阶段起到热量补偿作用,可以降低混凝土结构里表温差,减少非贯穿性的表面开裂现象。
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公开(公告)号:CN109293273A
公开(公告)日:2019-02-01
申请号:CN201811137240.0
申请日:2018-09-28
Applicant: 镇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
IPC: C04B24/38 , C08F251/00 , C08F222/38 , C08F222/14 , C08B30/12
Abstract: 本发明属于混凝土外加剂技术领域,特别涉及一种用于水泥中不同矿物水化速率调控材料及其制备方法,用于延缓水泥中铝相水化产生自生膨胀,为碱性环境可降解高分子聚合物交联改性的淀粉基材料,在氧化还原剂存在的条件下,由改性淀粉基材料和交联剂通过交联反应制得;其中,所述交联剂的质量为改性淀粉质量的2-4%,所述氧化还原剂的质量为改性淀粉的1-3%,本发明所述的用于延缓水泥中铝相水化产生自生膨胀的外加剂可以可以使水泥中的铝相的水化反应明显减少,进而延缓了硫铝酸钙的生成,硫铝酸钙的延迟生成导致了水泥体系产生了自生体积的膨胀进而减少混凝土的自生体积收缩,可用于混凝土结构的抗裂防渗,可大幅度提升混凝土耐久性能。
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公开(公告)号:CN115745452B
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202111026153.X
申请日:2021-09-02
Applicant: 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 , 新疆苏博特新材料有限公司
IPC: C04B24/00 , C04B28/02 , C04B111/34
Abstract: 本发明属于混凝土外加剂技术领域,尤其公开了一种混凝土抗裂材料、其制备方法、以及其在混凝土抗裂中的应用。该混凝土抗裂材料由阴离子交换树脂以及吸附于该阴离子交换树脂中的水泥水化温升抑制材料组成,其一方面能较好地降低混凝土早期放热总量,降低水化反应速率,从而降低混凝土内部最高温升,减小其内外温差,以达到减少混凝土温度收缩裂缝;另一方面还可通过在混凝土内部进行内养护,减少混凝土自收缩裂缝。通过对温度收缩和干燥自收缩的双重调控,达到降低混凝土开裂风险的目的。本发明提供的混凝土抗裂材料,其原材料来源便利,制备方法简单,使用方便,低掺量即可实现目标性能,有利于大规模的推广和应用。
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公开(公告)号:CN115490453B
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202110670181.9
申请日:2021-06-17
Applicant: 江苏苏博特新材料股份有限公司 , 博特新材料泰州有限公司 , 镇江苏博特新材料有限公司 , 南京博特新材料有限公司 , 中国建筑第二工程局有限公司 , 中建电力建设有限公司
IPC: C04B24/38 , C08F251/00 , C08F220/06 , C08F220/20 , C04B103/22
Abstract: 本发明属于混凝土外加剂技术领域,尤其涉及一种缓释型混凝土水化温升抑制剂及其制备方法和应用。该水化温升抑制剂是由壳聚糖/海藻酸盐/丙烯酸类共聚物复合凝胶以及包覆于其中的缓凝剂组成的。这种水化温升抑制剂通过缓慢释放被包覆的缓凝剂组分,使水泥水化前期水相中缓凝组分含量较少,初凝时间缩短,当水泥水化到一定程度时继续释放缓凝剂组分,减缓水化速率,从而达到降低水化温升即调控的目的。该水化温升抑制剂在水泥环境中应用,早期水泥水化处于碱性和多钙环境,除自身复合凝胶包覆缓凝剂起到缓释作用外,海藻酸盐还易于与钙离子形成新的凝胶,进一步减缓缓凝剂的释放速率,提升效用。该水化温升抑制剂的制备工艺简单,原料来源广泛。
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公开(公告)号:CN111377629B
公开(公告)日:2022-05-31
申请号:CN201811651772.6
申请日:2018-12-31
Applicant: 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
Abstract: 本发明公开了一种钢管混凝土专用高效膨胀剂及其制备方法和应用。本发明所述钢管混凝土专用高效膨胀剂由白云石提供钙、镁源,利用钢渣、硫铁矿烧渣固体废弃物中Fe2O3、SiO2、Al2O3和SO3,低温煅烧制备所得。本发明所述的高效膨胀熟料兼具氢氧化钙、钙矾石、氢氧化铁和氢氧化镁4种膨胀源的优点,具有历程调控、全过程补偿钢管混凝土收缩的作用;且含有水硬性胶凝组分具有提升混凝土强度的作用。采用钢渣、硫铁矿烧渣等废渣替代矾土、硬石膏等不可再生资源制备钢管混凝土专用膨胀材料,对于节约资源、保护生态环境具有重要意义。
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公开(公告)号:CN111377648A
公开(公告)日:2020-07-07
申请号:CN201811651823.5
申请日:2018-12-31
Applicant: 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
IPC: C04B24/36
Abstract: 本发明公开了一种水泥混凝土用镁质、控温控湿高效抗裂剂及其制备方法和应用。本发明所述一种水泥混凝土用镁质、控温控湿高效抗裂剂,包括镁质膨胀组分、孔内含水的沸石组分、以及镁质和沸石表面涂覆的一层温敏性材料。所述镁质膨胀组分、孔内含水的沸石组分、表面涂覆的温敏性材料的质量比为40:55:5~80:10:10。本发明制备的水泥混凝土用镁质、控温控湿高效抗裂剂,克服了内养护材料、氧化镁对混凝土工作性的不利影响;提升了氧化镁的温降补偿效果;沸石内部孔隙释放水分,调控了混凝土内部湿度;温敏性材料随着混凝土温升溶解吸收热量,降低混凝土的温升,实现补偿收缩与温控协调作用,提升混凝土抗裂性能。
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公开(公告)号:CN111377639A
公开(公告)日:2020-07-07
申请号:CN201811651665.3
申请日:2018-12-31
Applicant: 镇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
Abstract: 本发明提供一种水剂水泥水化速率调控材料及其制备方法,本发明所述水剂水泥水化速率调控材料是将还原性糖的醛基和氨基反应物的氨基进行反应,得到的衍生物;其制备方法是简单的水溶液反应的方法,该方法得到的水溶液在不影响的水泥最终总放热量的前提下,有较好的水泥水化速率调控作用,使水泥水化放热更平稳,同时该制备工艺简单,减少了固体成品干燥和有机溶剂的使用,符合绿色化学的主题。
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公开(公告)号:CN111377629A
公开(公告)日:2020-07-07
申请号:CN201811651772.6
申请日:2018-12-31
Applicant: 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
Abstract: 本发明公开了一种钢管混凝土专用高效膨胀剂及其制备方法和应用。本发明所述钢管混凝土专用高效膨胀剂由白云石提供钙、镁源,利用钢渣、硫铁矿烧渣固体废弃物中Fe2O3、SiO2、Al2O3和SO3,低温煅烧制备所得。本发明所述的高效膨胀熟料兼具氢氧化钙、钙矾石、氢氧化铁和氢氧化镁4种膨胀源的优点,具有历程调控、全过程补偿钢管混凝土收缩的作用;且含有水硬性胶凝组分具有提升混凝土强度的作用。采用钢渣、硫铁矿烧渣等废渣替代矾土、硬石膏等不可再生资源制备钢管混凝土专用膨胀材料,对于节约资源、保护生态环境具有重要意义。
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