一种掺入废玻璃的耐磨自流平水泥砂浆及其制备方法

    公开(公告)号:CN112159176A

    公开(公告)日:2021-01-01

    申请号:CN202011057939.3

    申请日:2020-09-30

    Abstract: 本发明提供一种掺入废玻璃的耐磨自流平水泥砂浆及其制备方法,其制备原料按重量配比包含下述成分,湿磨玻璃浆料7‑19份、普通硅酸盐水泥31‑43份、铜渣10‑20份,天然砂140‑160份、添加剂0.5‑1.5份。其中,将废弃玻璃为原料粉碎成玻璃粉,分别与水和酒精溶液混合,并在行星式球磨机中进行混合研磨,得到所需的湿磨玻璃浆料,再将普通硅酸盐水泥、天然砂、铜渣、湿磨玻璃浆料、添加剂混合搅拌均匀,以0.5的水胶比加水并在砂浆搅拌机中进行混合搅拌,制得掺入湿磨废玻璃的耐磨自流平水泥砂浆材料。本发明成本低,所制备的耐磨自流平水泥砂浆流动性好,耐磨性高,凝结时间快且强度高,易于施工可缩短工期。

    一种混凝土防护用微波固化环氧树脂材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN114921148A

    公开(公告)日:2022-08-19

    申请号:CN202210466802.6

    申请日:2022-04-29

    Abstract: 本发明提供了一种混凝土防护用微波固化环氧树脂材料及其制备方法,包含A组分和B组分,A组分以质量份计,A组分为环氧树脂100份、活性稀释剂10‑30份、钛矿渣30‑100份、触变剂2‑6份、废胶粉2‑10份;B组分以质量份计,固化剂30‑80和固化促进剂2‑4份。将A和B通过机械搅拌30‑60min,混合均匀,通过喷涂、刷涂方式涂敷于混凝土表面,利用微波发射装置发射微波对混凝土树脂防护涂层进行辐射使其固化,得到混凝土防护用微波固化环氧树脂材料。本发明利用钛矿渣中TiO2以及废胶粉中炭黑二者的协同微波吸收效应吸收电磁波,显著提高微波固化效果,缩短固化时间,提高了施工效率,节约了能耗。

    一种羧酸酯类聚合物的机制砂调节剂及其制备工艺

    公开(公告)号:CN113402662B

    公开(公告)日:2022-03-15

    申请号:CN202110836997.4

    申请日:2021-07-23

    Abstract: 本发明公开了一种羧酸酯类聚合物的机制砂调节剂及其制备工艺,机制砂调节剂主要由以下组分制备而成:羧酸类单体215‑260份、酯类单体20‑37份、引发剂1.93‑3.47份、阻聚剂0.1‑0.4份、链转移剂6‑15份、30‑35%浓度液碱20‑44份。本发明以羧酸类单体与酯类单体为原料,合成一种羧酸酯类聚合物,通过添加阻聚剂、链转移剂与调节反应初始pH值的方式来控制聚合物的分子量。并通过羧基小单体提供带负电的羧酸根基团,很好地吸附在带正电的机制砂颗粒表面,能够有效调节机制砂的颗粒流动度,改善机制砂性能。

    一种羧酸酯类聚合物的机制砂调节剂及其制备工艺

    公开(公告)号:CN113402662A

    公开(公告)日:2021-09-17

    申请号:CN202110836997.4

    申请日:2021-07-23

    Abstract: 本发明公开了一种羧酸酯类聚合物的机制砂调节剂及其制备工艺,机制砂调节剂主要由以下组分制备而成:羧酸类单体215‑260份、酯类单体20‑37份、引发剂1.93‑3.47份、阻聚剂0.1‑0.4份、链转移剂6‑15份、30‑35%浓度液碱20‑44份。本发明以羧酸类单体与酯类单体为原料,合成一种羧酸酯类聚合物,通过添加阻聚剂、链转移剂与调节反应初始pH值的方式来控制聚合物的分子量。并通过羧基小单体提供带负电的羧酸根基团,很好地吸附在带正电的机制砂颗粒表面,能够有效调节机制砂的颗粒流动度,改善机制砂性能。

    一种混凝土防护用微波固化环氧树脂材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN114921148B

    公开(公告)日:2023-03-24

    申请号:CN202210466802.6

    申请日:2022-04-29

    Abstract: 本发明提供了一种混凝土防护用微波固化环氧树脂材料及其制备方法,包含A组分和B组分,A组分以质量份计,A组分为环氧树脂100份、活性稀释剂10‑30份、钛矿渣30‑100份、触变剂2‑6份、废胶粉2‑10份;B组分以质量份计,固化剂30‑80和固化促进剂2‑4份。将A和B通过机械搅拌30‑60min,混合均匀,通过喷涂、刷涂方式涂敷于混凝土表面,利用微波发射装置发射微波对混凝土树脂防护涂层进行辐射使其固化,得到混凝土防护用微波固化环氧树脂材料。本发明利用钛矿渣中TiO2以及废胶粉中炭黑二者的协同微波吸收效应吸收电磁波,显著提高微波固化效果,缩短固化时间,提高了施工效率,节约了能耗。

Patent Agency Ranking