一种水性无机内墙涂料及其制备方法

    公开(公告)号:CN114907707A

    公开(公告)日:2022-08-16

    申请号:CN202210756969.6

    申请日:2022-06-30

    Abstract: 本发明提供了一种水性无机内墙涂料,由包括以下组分的原料制备而成:水20~35重量份;增稠剂0.3~0.8重量份;消泡剂0.2~0.4重量份;分散稳定剂0.6~1重量份;润湿剂0.1~0.3重量份;颜填料30~50重量份;乳液5~9重量份;水玻璃溶液15~25重量份;所述乳液为醋叔乳液。与现有技术相比,本发明提供的水性无机内墙涂料采用特定含量组分,实现整体较好的相互作用,既能够提高无机涂料的环境友好性,真正做到净味、无添加,又降低了无机涂料配方的复杂性,从而提高无机涂料稳定性,并且能够降低无机涂料的内聚力,增强附着力和抗开裂性,降低起皮风险。

    卸料设备及其加湿装置
    2.
    发明授权

    公开(公告)号:CN111717551B

    公开(公告)日:2022-05-17

    申请号:CN202010580418.X

    申请日:2020-06-23

    Abstract: 本发明公开了一种卸料设备的加湿装置,包括水箱、支架、进水阀和排水阀;水箱的顶部设有进水口,水箱的底部设有排水口;支架固定在水箱内;支架用于与卸料设备中卸料软管的末端插装配合,以使末端伸至水箱内液面以下;进水阀与进水口连通;排水阀与排水口连通。该加湿装置能够使卸料软管的末端浸入水箱内液面以下,使卸料设备形成封闭空间,利用卸料软管末端处水分蒸发使上述封闭空间内达到水蒸气饱和状态,避免封闭空间内的原料发生脱水干结的现象,防止结皮对后续输送系统造成负担、堵塞,甚至损坏输送设备。本发明还提供一种卸料设备,其应用上述加湿装置,能避免原料出现脱水干结的现象。

    一种水性复合浆料及其制备方法

    公开(公告)号:CN111154341B

    公开(公告)日:2022-05-17

    申请号:CN202010053106.3

    申请日:2020-01-17

    Abstract: 本发明提供了一种水性复合浆料及其制备方法。本发明提供的水性复合浆料由以下质量比组分组成:水20%~50%;润湿剂0.1%~1.0%;pH调节剂0.1%~0.5%;消泡剂0.05%~0.8%;分散剂1%~5%;增稠剂0.2%~3%;防霉杀菌剂0.1%~0.8%;硅藻土8%~15%;颜填料35%~60%;所述颜填料选自钛白粉、碳酸钙、硫酸钡、石英粉和硖石粉中的一种或几种;所述硅藻土为煅烧型硅藻土;所述硅藻土的粒度为20~40μm;所述复合浆料的pH值在8以上。本发明将硅藻土与颜填料复合,再配合润湿剂、分散剂、pH调节剂、消泡剂、增稠剂和防霉杀菌剂,使浆料具有优异的稳定性和流动性。

    一种聚合物水泥防水涂料

    公开(公告)号:CN114410158A

    公开(公告)日:2022-04-29

    申请号:CN202210128796.3

    申请日:2022-02-11

    Abstract: 本发明提供了一种聚合物水泥防水涂料,由液料和粉料组成;所述液料包括75.0~90.0wt%的VAE、3.0~10.0wt%的丁苯乳液、5.0~15.0wt%的水、0.05~1wt%的消泡剂、0.05~1wt%的防腐剂、0.1~1wt%的超细三维网状木质纤维;所述粉料包括15.0~35.0wt%的水泥、5~30wt%的石英砂、30~50wt%的重钙、0.05~0.2wt%的减水剂。本申请使用三维网状木纤纤维使VAE乳液与丁苯乳液有机结合,其渗透性能更好,粘结强度更高,涂料的拉伸强度更高;本发明的防水乳液避免了传统VAE乳液容易分层的情况,乳液级配分布更加科学合理,级配分布更广,乳液相容性更好。

    一种绿色环保持久防霉弱碱性腻子及其制备方法

    公开(公告)号:CN114262535A

    公开(公告)日:2022-04-01

    申请号:CN202210041732.X

    申请日:2022-01-14

    Abstract: 本发明提供了一种绿色环保持久防霉弱碱性腻子,由包括以下组分的原料制备而成:填料65重量份~100重量份;无机胶凝材料0~30重量份;有机胶凝材料0.3重量份~5重量份;增稠剂0.2重量份~1重量份;润湿剂0~1重量份;pH调节剂0~20重量份;防霉剂0.02重量份~1重量份;触变润滑剂0.05~0.5重量份;所述填料选自大白粉、石英粉和滑石粉中的一种或多种;所述填料的细度为200目~400目。与现有技术相比,本发明提供的绿色环保持久防霉弱碱性腻子采用特定含量的组分,实现较好的相互作用,不仅可以在低碱性环境下有很好的防霉效果,并且可以大大降低防霉剂的用量,提高腻子的环保安全性能,改善腻子的施工性能,使腻子成本大幅降低。

    一种多通阀
    6.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109973684B

    公开(公告)日:2020-10-27

    申请号:CN201910303349.5

    申请日:2019-04-16

    Inventor: 吕渊

    Abstract: 本发明涉及一种多通阀,包括阀体总成、驱动装置以及控制装置,其中,阀体总成包括入料管、阀芯料管以及多个出料管,阀芯料管的第一端可转动地与入料管对接连通,多个出料管沿周向均布;驱动装置用于驱动阀芯料管转动;控制装置包括控制器以及位置检测装置,位置检测装置用于检测阀芯料管的位置,控制器根据位置检测装置提供的阀芯料管的位置信息控制驱动装置驱动阀芯料管转动,以使阀芯料管的第二端与各出料管中的一个对接连通;上述多通阀可以通过调整出料管的数量以及阀体总成的口径,形成一进多出、大通量通道,且不存在翻板、阀门等结构,结构简单,占地空间小,易维护,成本低。

    干法激光粒度分析仪的固体洗料与清洗方法

    公开(公告)号:CN106370566A

    公开(公告)日:2017-02-01

    申请号:CN201610917419.2

    申请日:2016-10-20

    Inventor: 郭志伟

    CPC classification number: G01N15/0205 B08B9/0321

    Abstract: 本发明提供了一种干法激光粒度分析仪的固体洗料,包括:40~70wt%的硫酸钡,30~60wt%的石英粉。本申请还提供了一种利用上述固体洗料进行干法激光粒度分析仪清洗的清洗方法,包括:将40~70wt%的硫酸钡与30~60wt%的石英粉置于干法激光粒度分析仪中,启动所述干法激光粒度分析仪的进样程序进行首次清洗,启动所述干法激光粒度分析仪的清洗功能进行再次清洗。本申请采用硫酸钡与石英粉作为清洗干法激光粒度分析仪的洗料,能够有效地将质轻、密度低、容易吸附且流动性差的物料清理干净;且在清洗过程中,采用仪器本身的操作程序完成清理,整个过程无粉尘逸出,简化了清洗的流程。

    一种建筑石膏中III型无水石膏含量的测定方法

    公开(公告)号:CN105758761A

    公开(公告)日:2016-07-13

    申请号:CN201610115161.4

    申请日:2016-03-01

    CPC classification number: G01N5/02

    Abstract: 本发明提供了一种建筑石膏中III型无水石膏含量的测定方法,包括以下步骤:首先在潮湿的条件下,将建筑石膏粉样品放置吸湿后,得到吸湿后的建筑石膏粉;然后将上述步骤得到的吸湿后的建筑石膏粉烘干至恒重后,得到增重的建筑石膏粉;最后将上述步骤得到的增重的建筑石膏粉的质量与所述建筑石膏粉样品的质量经过计算后,得到建筑石膏粉样品中III型无水石膏的含量。本发明可以较快速的检测出III型无水石膏在样品中的质量分数,检测用时短、数据准确、操作简单、安全可靠,而且没有引用任何化学试剂,检测后的样品可以继续使用,对环境无污染。

    一种抹灰石膏及其制备方法

    公开(公告)号:CN105130354A

    公开(公告)日:2015-12-09

    申请号:CN201510408586.X

    申请日:2015-07-13

    Abstract: 本发明提供了一种抹灰石膏,包括:40~60重量份的建筑石膏,32~55重量份的石英砂,5~20重量份的重钙粉,0.35~1.50重量份的增粘剂,0.05~0.50重量份的保水剂,0.02~0.08重量份的缓凝剂,0.10~0.50重量份的塑化剂,1.0~10.0重量份的抗裂剂,0.0~5.0重量份轻质填料;所述抗裂剂包括80wt%~95wt%的重钙粉,和余量的芳纶纤维。本申请通过在抹灰石膏中添加抗裂剂,极大提高了抹灰石膏的抗裂韧性;另外,本申请还添加了轻质填料,其能够分散由于水分挥发抹灰石膏体积减少而产生的收缩应力,从而进一步保证了抹灰石膏的找平层不开裂。本申请还提供了所述抹灰石膏的制备方法。

    一种水泥基自流平砂浆级配的方法

    公开(公告)号:CN104987002A

    公开(公告)日:2015-10-21

    申请号:CN201510412167.3

    申请日:2015-07-14

    Abstract: 本发明提供了一种水泥基自流平砂浆级配的方法,包括:将砂子进行筛分析;称取每号筛的筛余量,分别计算不同粒径砂子的分计筛余百分率、累计筛余百分率和通过率;将砂子进行初步级配设计;以上述方案中砂子的初步级配设计方案为基,计算P值并绘制颗粒级配曲线;初步设定粉料与骨料的比例和Fuller曲线的最大粒径,计算B值和Psd值,绘制Fuller曲线;将所述颗粒级配曲线与Fuller曲线进行比较,若偏差较大,则重复上述步骤,至颗粒级配曲线与Fuller曲线有三个以上的点重合时,得到水泥基自流平砂浆级配比例。本申请在Fuller曲线的基础上,将全配方筛分曲线和Fuller曲线进行拟合,得到了最密级配的方案。

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