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公开(公告)号:CN114014582B
公开(公告)日:2022-09-06
申请号:CN202111311036.8
申请日:2021-11-08
Applicant: 北京市建筑工程研究院有限责任公司
IPC: C04B24/38 , C04B103/12
Abstract: 本申请具体公开了一种无氯、无氟、无碱的液体速凝剂及制备方法及应用。一种无氯、无氟、无碱的液体速凝剂,按重量份计,包括硫酸铝400~600份、早强剂20~120份、稳定剂5~22份、水300~500份;早强剂由早强主剂和早强辅剂组成;其中早强主剂的重量不少于早强剂总重量的50%;早强主剂为二乙醇胺和氮甲基二乙醇胺的混合物;早强辅剂为七水硫酸镁与无水碳酸钠的混合物或七水硫酸镁。其制备方法为:S1将稳定剂与水共混,搅拌均匀;S2入硫酸铝,搅拌均匀,再加入络合剂,搅拌到完全溶解;S3最后加入早强剂,继续搅拌得到成品。本申请的一种无氯、无氟、无碱的液体速凝剂可用于提高混凝土早期强度,加快混凝土凝固,并且减少混凝土后期的强度倒缩。
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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:CN103788307A
公开(公告)日:2014-05-14
申请号:CN201210436973.0
申请日:2012-10-27
Applicant: 北京市建筑工程研究院有限责任公司
IPC: C08F283/06 , C08F220/06 , C08F222/02 , C08F222/06 , C04B24/26
Abstract: 本发明公开了一种基于烯丙基聚氧乙烯醚的新型混凝土保坍剂的制备方法。以烯丙基聚氧乙烯醚、端基改性烯丙基聚氧乙烯醚和不饱和羧酸为主要原料,在助剂的作用下,采用水性聚合工艺反应,并中和至合适pH,从而得到具有合适重均分子量的保坍剂。该方法以来源广泛、价格低廉的烯丙基聚氧乙烯醚及其衍生物为原料,通过相对简便的生产工艺,得到了具有良好坍落度保持能力的新型混凝土保坍剂。
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公开(公告)号:CN114014582A
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN202111311036.8
申请日:2021-11-08
Applicant: 北京市建筑工程研究院有限责任公司
IPC: C04B24/38 , C04B103/12
Abstract: 本申请具体公开了一种无氯、无氟、无碱的液体速凝剂及制备方法及应用。一种无氯、无氟、无碱的液体速凝剂,按重量份计,包括硫酸铝400~600份、早强剂20~120份、稳定剂5~22份、水300~500份;早强剂由早强主剂和早强辅剂组成;其中早强主剂的重量不少于早强剂总重量的50%;早强主剂为二乙醇胺和氮甲基二乙醇胺的混合物;早强辅剂为七水硫酸镁与无水碳酸钠的混合物或七水硫酸镁。其制备方法为:S1将稳定剂与水共混,搅拌均匀;S2入硫酸铝,搅拌均匀,再加入络合剂,搅拌到完全溶解;S3最后加入早强剂,继续搅拌得到成品。本申请的一种无氯、无氟、无碱的液体速凝剂可用于提高混凝土早期强度,加快混凝土凝固,并且减少混凝土后期的强度倒缩。
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公开(公告)号:CN112777960A
公开(公告)日:2021-05-11
申请号:CN201911085922.6
申请日:2019-11-08
Applicant: 北京市建筑工程研究院有限责任公司
IPC: C04B24/26 , C04B103/12
Abstract: 本发明公开了一种喷射混凝土用高耐久性液体无碱速凝剂及其制备方法,以质量份数计,其原料包括:硫酸铝400~600份、有机醇胺10~50份、高吸水树脂5~20份、早强组份10~100、稳定剂5~20份、水300~500份。该产品能满足最新的速凝剂国家标准,具有碱含量低,一天抗压强度高,28天抗压轻度比大于100%,且90天抗压强度不倒缩等优点。其中的高吸水树脂在液体速凝剂中起到了增稠稳定作用,和混凝土混合初期物理吸水作用能加快混凝土凝结,降低回弹,水化过程中可以慢慢释放水分,对混凝土起到了内养护的作用,在服役期能起到防水堵漏自修复的作用,因此极大提高了混凝土的耐久性能,且生产过程中没有使用氢氟酸等有毒有害成分,不用加热,符合绿色环保的建筑材料。
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公开(公告)号:CN108147776B
公开(公告)日:2021-04-20
申请号:CN201611102329.4
申请日:2016-12-05
Applicant: 北京市建筑工程研究院有限责任公司
IPC: C04B28/36 , C04B28/06 , E04C5/16 , C04B111/70 , C04B111/62
Abstract: 本发明提供了一种低温钢筋连接用高性能灌浆料及其制备方法。本发明是将胶凝材料、矿物掺合料、级配骨料、减水剂、塑性膨胀剂、添加剂的混合物干粉加水搅拌而成。本发明提供的技术方案在维持原有性能的基础上能满足钢筋连接用套筒灌浆料在低温环境下(在‑5℃至10℃)的施工要求。
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公开(公告)号:CN111196870A
公开(公告)日:2020-05-26
申请号:CN201811371633.8
申请日:2018-11-19
Applicant: 北京市建筑工程研究院有限责任公司
Abstract: 本发明提供了一种低硬度高耐磨聚氨酯软质模衬材料的制备方法,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 40~70份、聚醚多元醇A 30~60份;B组分:聚醚多元醇B 65~80份、端氨基硅氧烷低聚物2~8份、扩链剂2~8份、耐磨填料 2~20份、抗氧剂0.1~3份、消泡剂0.1~3份、有机铋催化剂0.3~2份。该聚氨酯软质模衬材料由于引入端氨基硅氧烷低聚物组分,使得聚氨酯分子中含有低表面能硅氧烷侧链,提高材料的疏水性,降低水泥基材料与聚氨酯的粘附性。聚氨酯软质模衬中添加了耐磨填料,能够提高软质模衬的耐磨性和耐热性,有效解决了聚氨酯软质模衬材料在装配式建筑、装饰混凝土及水泥基材料应用中的蒸氧问题,蒸氧温度可高达80℃,翻模次数大于100次。
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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:CN103788306A
公开(公告)日:2014-05-14
申请号:CN201210436967.5
申请日:2012-10-27
Applicant: 北京市建筑工程研究院有限责任公司
IPC: C08F283/06 , C08F220/06 , C08F222/02 , C08F4/40 , C04B24/26 , C04B103/30
Abstract: 本发明公开了一种新型聚羧酸减水剂的制备方法。以(1)高分子量甲基烯丙基聚氧乙烯醚、(2)低分子量甲基烯丙基聚氧乙烯醚、(3)不饱和一元羧酸和(4)不饱和二元羧酸(衣康酸)四种单体为主要原料,在氧化-还原引发体系的作用下,采用水性聚合工艺反应,并中和至合适pH,得到了具有合适重均分子量的四元共聚型聚羧酸减水剂。该减水剂减水和坍落度保持性能良好,原料来源广泛、绿色,工艺简便、环保。
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公开(公告)号:CN118995008A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202411330760.9
申请日:2024-09-24
Applicant: 北京市建筑工程研究院有限责任公司 , 东南大学
IPC: C09D163/00 , C08G59/14
Abstract: 本发明属于混凝土防护技术领域,具体涉及一种基于氟硅烷改性环氧树脂的抗冻防渗涂层及其制备方法。所述基于氟硅烷改性环氧树脂的抗冻防渗涂层包括氟硅烷改性环氧树脂30‑40份、固化剂30‑60份、固化促进剂0.5‑1.5份,润湿剂1‑2.5份,其中氟硅烷改性环氧树脂由氟烷及硅烷类物质与环氧化合物通过接枝反应合成,环氧化合物为双酚A型环氧树脂及多官能基缩水甘油醚树脂组成。固化剂包括多元胺类固化剂和聚硫橡胶固化剂。本发明的基于氟硅烷改性环氧树脂的抗冻防渗涂层可在混凝土表面形成疏水低表面能结构,抑制腐蚀离子和水溶液向混凝土内部渗透;同时基于氟硅烷改性树脂的涂层具有良好的渗透性和水汽透过性,赋予涂层优异的抗冻融性,有效增强混凝土工程的服役寿命。
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