сырьевая смесь для приготовления ячеистого бетона

Классы МПК:C04B38/02 полученные добавлением химических газообразующих средств
Автор(ы):, , , , , , , , ,
Патентообладатель(и):Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева
Приоритеты:
подача заявки:
1999-04-21
публикация патента:

Смесь относится к производству строительных материалов и может быть использована при изготовлении теплоизоляционных строительных изделий. Техническим результатом является снижение средней плотности и теплопроводности, а также повышение биологической стойкости. Сырьевая смесь для приготовления ячеистого бетона содержит, мас. %: едкую щелочь 4,2-5,4, молотый керамзит 15,6-16,0, полуводный сульфат кальция 3,3-4,5, натриевое жидкое стекло 6,6-9,1, алюминиевую пудру 0,25-0,38, ацетон 0,1-0,5, молотое стекло остальное. 2 табл.
Рисунок 1, Рисунок 2

Формула изобретения

Сырьевая смесь для приготовления ячеистого бетона, включающая натриевое жидкое стекло и алюминиевую пудру, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит едкую щелочь, молотый керамзит, полуводный сульфат кальция, ацетон и молотое стекло при следующем соотношении компонентов, мас.%:

Едкая щелочь - 4,2 - 5,4

Молотый керамзит - 15,6 - 16,0

Полуводный сульфат кальция - 3,3 - 4,5

Натриевое жидкое стекло - 6,6 - 9,1

Алюминиевая пудра - 0,25 - 0,38

Ацетон - 0,1 - 0,5

Молотое стекло - Остальное

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к производству строительных материалов и может быть использовано для изготовления теплоизоляционных строительных изделий.

Наиболее близким к предлагаемому составу сырьевой смеси является состав (см. авт.св. СССР N 1409613, C 04 B 38/02), включающий (в мас.%): минеральное вяжущее 38-43, негашеная известь 6,2-7,2, отход пиления камня-ракушечника 13,7-15, жидкое стекло 1,3-2,8, кремнефтористый натрий 0,012-0,014, алюминиевая пудра 0,06-0,07, хлорид кальция 0,75-0,86, хлорид натрия 0,37-0,43 и воду 31-39.

Указанная смесь имеет повышенное значение средней плотности и теплопроводности, а также пониженную устойчивость к воздействию микроскопических микроорганизмов.

Технический эффект изобретения заключается в снижении средней плотности и теплопроводности, а также повышении биологической стойкости ячеистого бетона.

Поставленная цель достигается тем, что сырьевая смесь для приготовления ячеистого бетона, включающая натриевое жидкое стекло и алюминиевую пудру, дополнительно содержит едкую щелочь, молотый керамзит, полуводный сульфат кальция, ацетон и молотое стекло при следующем соотношении компонентов, мас. %:

Едкая щелочь - 4,2-5,4

Молотый керамзит - 15,6-16,0

Полуводный сульфат кальция - 3,3-4,5

Натриевое жидкое стекло - 6,6-9,1

Алюминиевая пудра - 0,25-0,38

Ацетон - 0,1-0,5

Молотое стекло - Остальное

Для получения молотого стекла используют бой различного вида стекол лампового производства, химический состав которых колеблется в следующих пределах, %: SiO2 72,9-68,5; Na2O 16,7-11,9, K2O 3,8-1,2; CaO 6,0-5,0; BaO 5,5-2,2; MgO 3,8-3,2; Fe2O3 0,12-0,1; Al2O3 1,5-1,0. Тонкость помола используемого стекла характеризуется удельной поверхностью 3500-4000 см2/г.

В качестве алюмосодержащего компонента используют молотый керамзит с удельной поверхностью 3500-4000 см2/г.

В качестве щелочного компонента используют едкий натр.

В качестве газообразующей добавки используют алюминиевую пудру марки ПАП-1 и добавку жидкого натриевого стекла с модулем 2,9 и плотностью 1,42 г/см3.

Сырьевую смесь готовят по следующей технологии: предварительно перемолотые стекло, керамзит и полуводный сульфат кальция взвешивают и загружают в смеситель, перемешивают до получения однородной массы, затворяют раствором едкого натра и вводят во время перемешивания ацетон. Параллельно готовят суспензию алюминиевой пудры в жидком натриевом стекле путем их смешивания. Затем готовую суспензию добавляют в смесь и тщательно перемешивают в течение 30 с. Готовую смесь подают в формы и укладывают без применения вибрации. Отформованные изделия выдерживают одни сутки в формах при нормальных условиях. Затем они отверждаются вне форм в условиях термовлажной обработки при температуре 90oC по режиму 2+6+2 (соответственно время подъема температуры до максимальной, время выдерживания при максимальной температуре и время сброса температуры от максимальной величины до нормальной). Пропаренные изделия высушивают до постоянной массы, после чего определяют их физико-механические свойства.

Составы сырьевых смесей приведены в табл. 1.

Физико-механические свойства ячеистых бетонов на основе данных сырьевых смесей приведены в табл. 2.

По сравнению с известными решениями предлагаемый состав сырьевой смеси позволяет получать материалы с пониженной средней плотностью и теплопроводностью, устойчивые в условиях воздействия микроскопических организмов.

Класс C04B38/02 полученные добавлением химических газообразующих средств

состав керамзитобетонной смеси -  патент 2527974 (10.09.2014)
сырьевая смесь для получения газобетона -  патент 2524361 (27.07.2014)
сырьевая смесь для ячеистых изделий автоклавного твердения -  патент 2509737 (20.03.2014)
состав сырьевой смеси для изготовления неавтоклавного ячеистого бетона естественного твердения и способ получения сырьевой смеси для изготовления неавтоклавного ячеистого бетона естественного твердения -  патент 2500654 (10.12.2013)
сырьевая смесь для получения пористого заполнителя -  патент 2497780 (10.11.2013)
сырьевая смесь для приготовления морозостойких стеновых строительных камней и монолитных стен -  патент 2484067 (10.06.2013)
сырьевая смесь для изготовления керамических теплоизоляционных строительных материалов -  патент 2484063 (10.06.2013)
сырьевая смесь для изготовления газобетона -  патент 2484062 (10.06.2013)
способ получения теплоизоляционного пеностеклокерамического материала -  патент 2483046 (27.05.2013)
способ приготовления газообразователя для поризации гипсовых смесей -  патент 2478595 (10.04.2013)
Наверх