一种预制构件用水泥基胶凝材料用徐放型增强剂

    公开(公告)号:CN107572854A

    公开(公告)日:2018-01-12

    申请号:CN201710768470.6

    申请日:2017-08-31

    Abstract: 本发明提供了一种预制构件用水泥基胶凝材料用徐放型增强剂。所述的徐放型增强剂包含如下重量份组分:电石:20-40份;油脂:10-20份;石膏类原料:20-45份;甲酸钙:10-25份。所述的徐放型增强剂的组分A为20-40份电石和10-20份油脂的粉磨混合粉体,组分B为20-45份石膏类原料和10-25份甲酸钙的粉磨混合粉体,组份A和组分B在混料机中按任意比例混合,混合时间控制为0.5-2.0小时。本发明采用徐放型增强剂,在水化剧烈放热反应中,对几十微米的水泥胶凝材料再破碎细化,降低粉磨能耗和额外微粉磨介质的引入,且电石反应后的氢氧化钙是矿粉一次、二次水化的反应原材料,对水泥胶凝材料强度的激发起正面作用。

    一种超长超缓释型聚羧酸保坍剂母料

    公开(公告)号:CN106699985A

    公开(公告)日:2017-05-24

    申请号:CN201611003276.0

    申请日:2016-11-15

    Inventor: 柯凯 李学锋 常鹰

    Abstract: 本发明公开了一种超长超缓释型聚羧酸保坍剂母料,适用于炎热天气且长远距下混凝土须具备4~6h保坍能力的水工隧洞、铁路隧道、地铁、地下输储油气等工程。以母液质量百分比40%为限定,合成原材料总质量为1000份,其用量比例为:聚醚大单体用量为325~335,不饱和多元羧酸类小单体用量为10.0~18.0,丙烯酸羟烷基酯用量为35.0~45.0,交联单体用量为5.0~10.0,磺酸类链转移剂用量为2.0~5.0,双氧水用量为2.0~3.5,维C用量为0.60~0.90,液碱用量为7~10,其余为水。本发明的聚羧酸保坍剂分子量适中,可单独使用或与其它聚羧酸系减水剂复合使用,在6h内能显著改善新拌混凝土的保坍性、粘聚性、保塑性等指标。

    碱脲解缠结秸秆/树脂复合板的制备方法

    公开(公告)号:CN103709773B

    公开(公告)日:2016-02-10

    申请号:CN201310672086.8

    申请日:2013-12-12

    Abstract: 本发明公开了一种碱脲解缠结秸秆/树脂复合板的制备方法,该方法是将预冷好的NaOH水溶液喷洒到秸秆短纤维上,搅拌及揉搓30分钟至2小时;接着将预冷好的尿素水溶液喷洒到短纤维上,继续搅拌揉搓30分钟至2小时;干燥后并破碎至60目的粉末得碱脲解缠结秸秆纤维;将所得的碱脲解缠结秸秆纤维与树脂、相容剂、润滑剂、填料共混,压制或挤出,进行连续生产,获得碱脲解缠结秸秆/树脂复合板。利用本发明方法制备的碱脲解缠结秸秆/树脂复合板,以其质轻、廉价和强度较好等优点可广泛应用于建筑材料、装饰材料、包装材料等领域。

    一种利用3D打印制备聚乙烯醇/纳米氧化硅复合水凝胶支架的方法

    公开(公告)号:CN104721887A

    公开(公告)日:2015-06-24

    申请号:CN201510087138.4

    申请日:2015-02-25

    Abstract: 本发明公开了一种利用3D打印制备聚乙烯醇/纳米氧化硅复合水凝胶支架的方法,首先按质量浓度为8~12%的比例将聚乙烯醇(PVA)树脂加入去离子水中搅拌分散,在90~95℃恒温水浴中完全溶解得到PVA溶液;将得到的PVA溶液缓慢加入无机粉体纳米氧化硅(SiO2)中,搅拌均匀得到具有触变性能的混合溶胶,其中,纳米SiO2与PVA的质量比为(0.5~1)﹕1;然后利用机器人点胶机挤出混合溶胶,3D打印成型得到溶胶支架样品;最后将该样品置于-20~-40℃冷冻室冷冻20~22小时,取出后室温解冻熔融2~4小时,得到具有可控精细结构的水凝胶支架。本发明方法能够方便、快速的制备生物支架,并实现了支架结构以及内部孔隙的可控,以适应不同应用场合的需要。

    大分子电解质提高中性水凝胶吸水率的方法

    公开(公告)号:CN104341561A

    公开(公告)日:2015-02-11

    申请号:CN201410621198.5

    申请日:2014-11-06

    Abstract: 大分子电解质提高中性水凝胶吸水率的方法,其特征在于包括如下步骤:步骤1:将中性水凝胶完全浸泡入电解质单体与引发剂组成的混合溶液中,于室温下浸泡1-3天达到溶胀平衡,所述的引发剂为光引发剂或热引发剂;步骤2:将步骤1中浸泡后的中性水凝胶取出,通过施加紫外光照或加热来引发中性水凝胶吸入的电解质单体的聚合反应,将反应后的中性水凝胶浸泡在去离子水中3天达到溶胀平衡,每天换水两次,除去未反应完全的电解质单体和引发剂,即得到高吸水率中性水凝胶;本发明不改变水凝胶的交联剂用量,不降低其力学性能,操作简便,适用于提高中性水凝胶的吸水率。在医疗卫生、工农业等领域有很大应用价值。

    二氨基三嗪官能团功能化纳米粒子及其制备和使用方法

    公开(公告)号:CN103059493A

    公开(公告)日:2013-04-24

    申请号:CN201210510090.X

    申请日:2012-12-04

    Abstract: 本发明公开了一种二氨基三嗪官能团功能化纳米粒子及其制备和使用方法,该类功能化纳米粒子的平均粒径为10-1000纳米,表面带有二氨基三嗪官能团,并按如下方法获得:以2-乙烯基-4,6-二氨基-1,3,5-三嗪作为功能单体,根据自由基聚合的原理,采用自由基引发剂来引发所述的功能单体均聚或与其它辅助单体共聚。本发明涉及的功能化纳米粒子具有表面积与体积比大,粒子尺寸可控,胶乳稳定性好,可以用水作分散剂、与生物试样兼容性好,可直接使用。利用该类功能化纳米粒子表面的二氨基三嗪官能团与尿酸、核酸碱基、核苷酸、核苷、脱氧核糖核酸和蛋白质等在水溶液中形成强的氢键结合,从而产生强选择性吸附,可以应用于药物输送、化学催化、物质分离和纯化、传感技术、分析技术等领域。

    铝塑复合用可生物降解高粘接性抗菌树脂及其制备方法

    公开(公告)号:CN116120874B

    公开(公告)日:2025-02-07

    申请号:CN202310160399.9

    申请日:2023-02-23

    Abstract: 本发明提供一种铝塑复合用可生物降解高粘接性抗菌树脂及其制备方法,采用PBAT、TPS、马来酸酐接枝物、Fe‑TCPP、抗氧化剂1010等材料熔融共混制备塑料膜基材;然后将所得塑料基材与金属铝基材进行热贴合,得到具有可生物降解高粘接性抗菌树脂的铝/塑料复合板。马来酸酐接枝物调节柔性结构PBAT与强极性刚性结构塑化淀粉两相间的相容性,形成局部分子链贯穿,基体具有极好的界面极性和强韧性,与强极性铝板粘接时可产生极大地应力损耗大幅度提高粘接性能。再在此基础上引入光动力抑菌剂Fe‑TCPP可与基体产生较多强相互作用保证其分散效果和优异且无副作用的抑菌性能。

    基于硼氧键动态交联的高强韧耐热型PBAT/MMT材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN118546313A

    公开(公告)日:2024-08-27

    申请号:CN202410712476.1

    申请日:2024-06-04

    Abstract: 本发明涉及基于硼氧键动态交联的高强韧耐热型PBAT/MMT材料及其制备方法,利用硼‑氧键动态交联网络结构通过先共混‑再接枝‑再动态交联的方法将PBAT(聚己二酸对苯二甲酸丁二醇酯)与有机蒙脱土连接到一起,显著提高PBAT与有机改性蒙脱土间附着力,形成互联互通的网络。复合材料可以从聚合物与粒子两个尺度分散外界应力破坏,从而获得良好的强度、模量和耐热性能。当外界环境变化下,动态键不断进行解离和重组,利用动态交联网络的动态解离重构能力,可以有效改善材料韧性。避免了传统交联、复合、高填充改性方式带来的韧性的大幅度降低。同时基体采用可自然降解环保材料,不会造成环境污染和人体损害,作为高强韧、耐热型环保材料具有广泛的应用前景。

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