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公开(公告)号:CN109208838A
公开(公告)日:2019-01-15
申请号:CN201710513002.4
申请日:2017-06-29
Applicant: 北京市建筑工程研究院有限责任公司
IPC: E04F13/075 , E04F13/21
Abstract: 本发明涉及一种后植筋锚固发泡陶瓷或发泡玻璃的轻质保温装饰外墙板及其制备方法,属于建筑领域轻质高强墙板预制构件制备技术领域。该外墙板采用发泡陶瓷或发泡玻璃小块单元板材拼装在一起,相邻的两个单元板材拼缝处的中间位置嵌入了钢筋网片,单元板材之间用粘结剂黏合,外墙板四周采用钢板条箍与钢筋网片连接,内墙面采用纤维网格布和粘结剂加强表面,在钢板条箍上或钢筋网片上预安装与结构件相连的连接件。该墙板具有轻质、高强、保温、装饰、防火、耐久、结构稳定和生产快捷的特点。特别适用于钢结构建筑用外挂墙板。
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公开(公告)号:CN104163598A
公开(公告)日:2014-11-26
申请号:CN201410311164.6
申请日:2014-07-01
Applicant: 北京市建筑工程研究院有限责任公司
Abstract: 本发明提供了一种憎水性建筑材料和防水屋面的施工方法,该憎水性建筑材料包括:水泥、骨料、防水凝胶和水;各组分间的重量配比:水泥:骨料:防水凝胶:水为1:1.5~3:0.01~0.02:1.5~2.5;该憎水性建筑材料的骨料可使该憎水性建筑材料具有更好的保温性;所使用的材料更为廉价,可降低产品的生产成本,提高产品的市场竞争力;在该憎水性建筑材料中加入的防水凝胶可使各种材料之间粘结地更为牢固、可靠,且防水凝胶具有的防水性可使该憎水性建筑材料在使用中有效防止水渗入到屋面内,同时提高找坡层的使用寿命;此外,所使用的材料容重更低,对屋面的压力更小。
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公开(公告)号:CN103833255A
公开(公告)日:2014-06-04
申请号:CN201210485196.9
申请日:2012-11-26
Applicant: 北京市建筑工程研究院有限责任公司
IPC: C04B24/16 , C04B103/30
Abstract: 本文公开了一种微波辐射法制备生物基减水剂的方法,属于混凝土外加剂技术领域。它是利用微波辐射的特殊热效应,在淀粉分子上引入强极性亲水基团制备出生物基减水剂。该种材料包括淀粉20~75wt%、酯化剂0~25wt%、磺化剂3~30wt%、反应介质0~45wt%、催化剂0~5wt%、蒸馏水30~70wt%和液碱(30%浓度)1~5wt%。其优点在于,与现有技术相比,具有操作工艺简单、反应效率高、能耗低和绿色无污染等特点。通过所述方法制备的生物基减水剂性能稳定、减水率高、成本低、对水泥适应性强,并与萘系、聚羧酸减水剂具有良好的匹配性和协同增效作用。
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公开(公告)号:CN103132624A
公开(公告)日:2013-06-05
申请号:CN201110385844.9
申请日:2011-11-22
Applicant: 北京市建筑工程研究院有限责任公司 , 北京超然新型建材有限公司
CPC classification number: Y02A30/247
Abstract: 本发明提供了一种泡沫岩棉复合阻燃保温材料的制备方法,其特征在于包括泡沫材料部分、岩棉材料部分,并拥有泡沫材料包裹岩棉材料及预制孔的结构。它由以下方法生产:将具有预制孔结构的岩棉材料固定于模具中,将泡沫材料液体组分经高速混合后注入上述模具中,合模,待发泡结束后脱模、成型。本发明的阻燃保温泡沫材料具有泡沫材料包裹岩棉材料的结构,发挥了泡沫材料的低导热系数、高防水性质量轻的特点,以及岩棉的高阻燃性能,两者结合不仅具有阻燃、保温功能,而且还有质量轻、耐候性好、抗拉伸强度高、施工简单、施工无污染及成本低廉的特点。
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公开(公告)号:CN102808482A
公开(公告)日:2012-12-05
申请号:CN201210288940.6
申请日:2012-08-14
Applicant: 北京市建筑工程研究院有限责任公司
CPC classification number: Y02A30/254 , Y02B80/32
Abstract: 一种建筑屋面用防水保温隔热整体材料及其施工方法,属于建筑材料技术领域。该材料包括水泥、砂子、轻骨料、防水凝胶、纤维和水,通过配置不同比例,在制备和施工过程中分别形成粘结防水层、防水保温找坡层、防水保温层和防水保护层,分层施工后实现防水保温一体化。优点在于,本发明避免了传统的保温施工与防水施工两工序的复杂方法,避免了交叉施工带来不便,该方法施工简单、外界气候影响因素小,防水保温隔热材料防火达到A1级,直接形成上人屋面,耐久性好,维修简便。
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公开(公告)号:CN109824847A
公开(公告)日:2019-05-31
申请号:CN201711180740.8
申请日:2017-11-23
Applicant: 北京市建筑工程研究院有限责任公司
Abstract: 本发明提供了一种聚氨酯-脲减振缓冲柔性阻尼材料的制备方法,包含的组份及各组份的重量含量为:异氰酸酯预聚物35~55份、聚醚多元醇30~50份、聚天门冬氨酸酯5~15份、小分子位阻胺1~5份、填料3~15份、色浆1~3份、催化剂0.1~2份。该柔性阻尼材料通过设计合适的异氰酸酯指数和添加所述的小分子位阻胺以控制聚氨酯交联网络疏密程度,并且添加含侧链位阻胺扩链剂聚天门冬氨酸酯,使得聚氨酯分子中含不与相邻分子链有物理交联作用的悬挂链,提高微相分离程度,有利于提高材料阻尼值,有效解决了材料的柔性减振问题。
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公开(公告)号:CN109824845A
公开(公告)日:2019-05-31
申请号:CN201711179312.3
申请日:2017-11-23
Applicant: 北京市建筑工程研究院有限责任公司
Abstract: 本发明提供了一种高阻尼聚氨酯减振弹性材料的制备方法,包含的组份及各组份的重量含量为:A组分:二苯基甲烷二异氰酸酯50~85份、聚醚多元醇A 20~55份;B组分:聚醚多元醇B 65~85份、含侧链位阻胺8~25份、扩链剂2~8份、匀泡剂DC193C 0.5~2份、水发泡剂0.1~3份、A33催化剂0.5~2份。该聚氨酯减振弹性材料由于引入含侧链位阻胺组分,使得聚氨酯分子中含不与相邻分子链有物理交联作用的悬挂链,提高微相分离程度,有利于提高在高于玻璃化温度一定区域的阻尼值。同时,含侧链位阻胺有可反应活性基团,能够与聚氨酯树脂体系产生化学键合作用,防止小分子析出导致弹性变差,具有回弹保持性好的特点,有效解决了减振材料的耐久性问题。
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公开(公告)号:CN109306050A
公开(公告)日:2019-02-05
申请号:CN201710616040.2
申请日:2017-07-26
Applicant: 北京市建筑工程研究院有限责任公司
IPC: C08G18/76 , C08G18/66 , C08G18/48 , C08G18/42 , C08G18/54 , C08G18/32 , C08G18/10 , C08G18/12 , C08K5/521 , C04B26/16 , C08G101/00
Abstract: 本发明提供了一种有砟轨道用阻燃聚氨酯道砟胶及其制备方法。本发明是将A、B组分混合浇注于道砟碎石之间,对有砟轨道道床进行粘结固化。本发明包含下列组分:多异氰酸酯混合物、氨基树脂改性多元醇、聚酯多元醇、扩链剂、阻燃剂、催化剂、发泡剂、稳泡剂、抗氧剂及紫外线吸收剂。本发明提供的技术方案在维持原有物理力学性能的基础上能有效解决聚氨酯道砟胶易燃的问题,并能获得稳定持久的阻燃效果。
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公开(公告)号:CN104086089B
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201410268847.8
申请日:2014-06-16
Applicant: 北京市建筑工程研究院有限责任公司
Abstract: 本发明提供了一种玻化微珠疏水剂及制备方法、改性玻化微珠及制备方法,所述玻化微珠疏水剂包含的组份及各组份的重量含量为:聚乙烯醇:1~5份;硅氧烷单体:5~30份;酸催化剂:0~5份;表面活性剂:0.5~4份;水:60~90份,该玻化微珠疏水剂中硅氧烷单体解缩合后形成低分子硅氧烷缩聚物,在与聚乙烯醇协同作用下能够牢固粘结在玻化微珠表面,形成一层疏水膜,使原玻化微珠的具有了疏水性,该玻化微珠疏水剂区别于传统的玻化微珠疏水剂,低分子硅氧烷缩聚物在与聚乙烯醇协同作用下可使该玻化微珠疏水剂于玻化微珠粘合更为稳固,且疏水效果更好,同时聚乙烯醇含有大量的羟基,使该玻化微珠疏水剂能够与水泥、无机粉末颗粒良好的粘合。
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公开(公告)号:CN105153410A
公开(公告)日:2015-12-16
申请号:CN201510389884.9
申请日:2015-07-07
Applicant: 北京市建筑工程研究院有限责任公司
IPC: C08G65/28
Abstract: 本发明公开了一种阻燃聚酯醚多元醇的制备方法,包括以下几个步骤:一、均苯四甲酸酐和多元醇在N2保护下混合搅拌,升温至120~140℃,反应2~3h,升温至220~240℃,反应2~3h,最后抽滤2.5~3h,待温度降至60~80℃放料;二、上述产品和三氯氧磷加入反应瓶中,反应在60~80℃进行3h,最后升温至100~120℃保温3~4h,冷却、过滤、烘干;三、上述产品与胺类催化剂投入聚醚反应釜中,减压,向反应釜投入环氧丙烷,缓慢升温至100℃~130℃,釜内压力在0.07~0.4MPa,在此温度和压力下,反应1~4h,然后抽真空,待温度降至90℃以下压滤出料。本发明提供了阻燃聚酯醚多元醇的制备方法,由于高官能度的聚酯醚引入,对于聚氨酯泡沫材料的强度会有极大的提高;苯环及磷的引入则可以提高材料的阻燃性能。
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