李碧钗专利技术

李碧钗共有14项专利

  • 本发明提供一种陶瓷减水剂及其制备方法,其步骤如下:(1)将栲胶、含糖单体、含有磺酸基的乙烯性不饱和单体、不饱和羧酸及其盐和水加入反应釜中,开启搅拌并升温;(2)待温度升至100~120℃时,再向反应釜中滴加质量百分比浓度为1~10%的引...
  • 本发明提供一种改性栲胶陶瓷减水剂的制备方法,其步骤如下:(1)往反应釜中加入栲胶后开启搅拌,并缓慢加入浓硫酸,温度控制在30~60℃,加完后反应1~5小时;(2)往反应釜中加入3‑烯丙氧基2‑羟基‑丙磺酸钠、不饱和有机胺、膦烯类化合物和...
  • 本发明提供一种改性栲胶陶瓷减水剂的制备方法,其步骤如下:(1)往反应釜中加入栲胶后开启搅拌,并缓慢加入浓硫酸,温度控制在30~60℃,加完后反应1~5小时;(2)往反应釜中加入3‑烯丙氧基2‑羟基‑丙磺酸钠、不饱和有机胺、膦烯类化合物和...
  • 本发明提供一种陶瓷减水剂及其制备方法,其步骤如下:(1)往反应釜中加入栲胶、二烯丙基双酚A、无机碱和所述部分质量份的水后开启搅拌,并加热升温,待温度升至70~90℃时,加入甲醛,反应0.5~3小时后再加入磺化剂,反应3~8小时;(2)接...
  • 本发明提供一种复合型陶瓷减水剂的制备方法,其步骤如下:(1)将栲胶、双烯丙基聚乙二醇醚、丙烯酸葡萄糖酯、不饱和羧酸及其盐和水加入反应釜中,开启搅拌并升温;(2)待温度升至90~120℃时,再向反应釜中加入引发剂,保持温度100~120℃...
  • 本发明提供一种具有坯体增强效果的陶瓷减水剂的制备方法,其步骤如下:(1)往反应釜中加入栲胶和所述部分质量份的水后开启搅拌,并开始加热升温,待温度升至60~80℃时,加入过碳酸钠,反应0.5~2小时;(2)升温到90~110℃后再往反应釜...
  • 本发明提供一种具有坯体增强效果的陶瓷减水剂,其制备方法为通过如下步骤实现:(1)往反应釜中加入栲胶和所述部分质量份的水后开启搅拌,并开始加热升温,待温度升至60~80℃时,加入过碳酸钠,反应0.5~2小时;(2)升温到90~110℃后再...
  • 本发明提供一种高效陶瓷减水剂的制备方法,其步骤如下:(1)往反应釜中加入栲胶、二烯丙基双酚A、无机碱和所述部分质量份的水后开启搅拌,并加热升温,待温度升至70~90℃时,加入甲醛,反应0.5~3小时后再加入磺化剂,反应3~8小时;(2)...
  • 本发明提供一种复合型陶瓷减水剂,其制备方法通过如下步骤实现:(1)将栲胶、双烯丙基聚乙二醇醚、丙烯酸葡萄糖酯、不饱和羧酸及其盐和水加入反应釜中,开启搅拌并升温;(2)待温度升至90~120℃时,再向反应釜中加入引发剂,保持温度100~1...
  • 本发明提供一种改性栲胶陶瓷减水剂及其制备方法,其步骤如下:(1)往反应釜中加入栲胶后开启搅拌,并缓慢加入浓硫酸,温度控制在30~60℃,加完后反应1~5小时;(2)往反应釜中加入3‑烯丙氧基2‑羟基‑丙磺酸钠、不饱和有机胺、膦烯类化合物...
  • 本发明提供一种陶瓷减水剂及其制备方法,其步骤如下:(1)将栲胶、含糖单体、含有磺酸基的乙烯性不饱和单体、不饱和羧酸及其盐和水加入反应釜中,开启搅拌并升温;(2)待温度升至100~120℃时,再向反应釜中滴加质量百分比浓度为1~10%的引...
  • 本发明提供一种高效陶瓷减水剂及其制备方法,其步骤如下:(1)往反应釜中加入栲胶、二烯丙基双酚A、无机碱和所述部分质量份的水后开启搅拌,并加热升温,待温度升至70~90℃时,加入甲醛,反应0.5~3小时后再加入磺化剂,反应3~8小时;(2...
  • 本发明提供一种具有坯体增强效果的陶瓷减水剂及其制备方法,其步骤如下:(1)往反应釜中加入栲胶和所述部分质量份的水后开启搅拌,并开始加热升温,待温度升至60~80℃时,加入过碳酸钠,反应0.5~2小时;(2)升温到90~110℃后再往反应...
  • 本发明提供一种复合型陶瓷减水剂及其制备方法,其步骤如下:(1)将栲胶、双烯丙基聚乙二醇醚、丙烯酸葡萄糖酯、不饱和羧酸及其盐和水加入反应釜中,开启搅拌并升温;(2)待温度升至90~120℃时,再向反应釜中加入引发剂,保持温度100~120...
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