CN104803648A - 胶粘剂组合物 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种胶粘剂组合物,其中,所述胶粘剂组合物包括具有以下质量百分比的组份:硅酸盐水泥:70-80%;粉煤灰:10-20%;聚苯颗粒:0.4-0.7%;熟石灰:2.0-5.5%;可再分散聚合物粘结剂:3-6%;纤维素醚:0.3-0.5%;木质纤维:0.1-0.5%。当利用本发明所提供的胶粘剂组合物形成的胶粘剂将瓷质砖粘结在墙体上时,可以避免空鼓、掉砖现象的发生,并且可以提高墙体的保温性能,降低了墙体的负重载荷、造价成本以及施工成本。
Description
技术领域
本发明涉及建筑材料领域,具体地,涉及一种用于粘贴瓷质砖的胶粘剂组合物。
背景技术
瓷质砖作为国内建筑装饰领域中最常用饰面材料之一,其发展非常迅速。近几年,瓷质砖因其坚硬结实、美观大方、耐污耐擦洗等优势,其市场占比越来越大。
由于瓷质砖因吸水率非常低,传统水泥砂浆不能与其形成坚固机械锚固而无法牢固粘贴。所以,逐渐发展出了聚合物改性水泥砂浆来粘结瓷质砖。胶粘剂从传统现场混合水泥砂浆发展到聚合物改性水泥砂浆。现有的聚合物改性水泥砂浆可以与瓷质砖形成很好粘结效果,但其对基层表面平整度要求较高,并且厚度控制在3mm以内粘结比较牢固。当聚合物改性水泥砂浆厚度增加至超过3mm时,其粘贴瓷质砖的效果变差。
由于国内建筑基层表面平整度较差,因此聚合物改性水泥砂浆一次施工厚度普遍达到10mm以上,个别达到30mm,从而导致瓷质砖经常出现空鼓、掉砖现象。
CN 103396054 A中公开了厚层粘结瓷砖专用胶粘剂,所述胶粘剂包括普通硅酸盐水泥、填料、橡胶粉、纤维素醚、胶粘剂、木质素纤维、触变剂、早强剂和减水剂。利用所述胶粘剂粘结瓷质砖时,施工厚度可以达到15mm,且不会出现空鼓、掉砖等现象。但是,上述胶粘剂成本较高,与传统的聚合物改性水泥砂浆相比,干密度降低不明显,且所述胶粘剂的保温效果并不是很好,不能满足节能环保的需求。
因此,如何在确保不会出现空鼓、掉砖等现象的同时降低胶粘剂的成本、干密度且提高胶粘剂的保温性能成为本领域亟待解决的技术问题。
发明内容
本发明的目的在于提供一种胶粘剂组合物,利用所述胶粘剂组合物粘结瓷质砖时,不仅不会出现空鼓、掉砖现象,而且所述胶粘剂组合物具有较低的成本和较低的干密度以及较好的保温性能。
为了实现上述目的,本发明提供一种胶粘剂组合物,其中,所述胶粘剂组合物包括具有以下质量百分比的组份:
优选地,所述胶粘剂组合物还包括具有以下质量百分比的组份:
早强剂 0.3-0.6%;
减水剂 0.1-0.5%。
优选地,所述聚苯颗粒堆积密度为8~12g/l。
优选地,所述聚苯颗粒的粒径不大于0.3mm。
优选地,所述纤维素醚包括羟乙基甲基纤维素醚和/或羟丙基甲基纤维素醚。
优选地,所述纤维素醚的粘度为50000~100000mPa·s。
优选地,所述可再分散聚合物粘结剂为醋酸乙烯酯/乙烯共聚胶粉、乙烯/氯乙烯/月硅酸乙烯酯三元共聚胶粉、醋酸乙烯酯/乙烯/高级脂肪酸乙烯酯三元共聚胶粉、醋酸乙烯酯/高级脂肪酸乙烯酯共聚胶粉、醋酸乙烯酯/丙烯酸酯/高级脂肪酸乙烯酯三元共聚胶粉、丙烯酸酯/苯乙烯共聚胶粉、丙烯酸均聚胶粉中的一种或几种。
优选地,所述木质纤维中,单根所述木质纤维的长度为300~1000μm。
优选地,所述早强剂为钙盐系列早强剂。
优选地,所述减水剂为三聚氰胺减水剂和/或聚羧酸减水剂。
优选地,所述粉煤灰为一级粉煤灰。
其中,所述硅酸盐水泥为普通硅酸盐水泥。优选地,所述硅酸盐水泥选自42.5号普通硅酸盐水泥、42.5R号普通硅酸盐水泥或52.5号普通硅酸盐水泥中一种或几种。
优选地,所述熟石灰的目数为400~600目。
在利用本发明所提供的胶粘剂组合物粘结瓷质砖时,需要先向所述胶粘剂组合物中加水,以形成胶粘剂。由于所述胶粘剂组合物中添加了聚苯颗粒,通过聚苯颗粒所具有的导热系数低、弹性相对较高等优点可以降低所述胶粘剂的弹性模量,提高所述胶粘剂对收缩变形的抵抗能力,提高利用所述胶粘剂厚层粘贴瓷质砖时的安全性能,同时还提高了最终形成的墙体的保温性能。此外,所述聚苯颗粒还具有密度低的优点,使得所述胶粘剂组合物具有较低的干密度,从而可以降低所述胶粘剂的重量,进而降低了墙体的负重载荷。并且,本发明所提供的胶粘剂组合物中添加了粉煤灰和熟石灰,可以增加所述胶粘剂组的粘性,降低了对基层表面平整度的要求,从而降低了对施工的要求,以降低施工成本。于此同时,所述胶粘剂组合物中各组分的价格都相对比较便宜,从而降低了所述胶粘剂组合物的总体成本。
综上所述,当利用本发明所提供的胶粘剂组合物形成的胶粘剂将瓷质砖粘结在墙体上时,可以避免空鼓、掉砖现象的发生,并且可以提高墙体的保温性能,降低了墙体的负重载荷、造价成本以及施工成本。
具体实施方式
以下结合具体实施例对本发明的具体实施方式进行详细说明。应当理解的是,此处所描述的具体实施方式仅用于说明和解释本发明,并不用于限制本发明。
本发明提供一种胶粘剂组合物,其中,所述胶粘剂组合物包括具有以下质量百分比的组份:
需要指出的是,在本发明所提供的胶粘剂组合物并不是仅包括上文中所列出的成分,而是还可以包括其他的成分,但是,所有成分的质量百分比之和应当为100%。
在所述胶粘剂组合物中,硅酸盐水泥为主要成分,硅酸盐水泥具有粘性好、强度高等优点。
所述胶粘剂组合物中的粉煤灰用作活性填料,其可以作为超细填料使用,减少硅酸盐水泥的用量,降低胶粘剂组合物的总体成本。并且,粉煤灰经碱性物质激发后也具有胶凝材料作用,可以起到与硅酸盐水泥基本相同的粘结作用。并且粉煤灰的比重较低,使用粉煤灰作为胶粘剂组合物的活性填料可以降低胶粘剂组合物的重量。换言之,当利用本发明所提供的胶粘剂组合物将瓷质砖粘结在墙体上时,可以降低墙体的负重。
所述聚苯颗粒具有一定弹性,可以降低所述胶粘剂组合物的整体弹性模量,提高胶粘剂组合物对其收缩变形的抵抗能力,提高胶粘剂厚层(即,粘结剂的厚度超过10mm)粘贴瓷质砖安全性能。并且,聚苯颗粒具有相对较低的导热系数(低于橡胶粉的导热系数),当胶粘剂组合物用于将瓷质砖粘结在墙体表面时,可以提高墙体的保温性能,从而有利于节约能源。此外,与CN 103396054 A中公开的胶粘剂中的橡胶粉相比,聚苯颗粒成本较低,且密度也很低,从而使得本发明所提供的胶粘剂组合物具有较低的密度,并且可以使得本发明所提供的胶粘剂组合物具有较低的干密度。
如上文中所述,粉煤灰经碱性物质激发后具有胶凝材料的作用,可以起到与硅酸盐水泥基本相同的粘结作用,在所述胶粘剂组合物中的碱性物质可以为熟石灰。也就是说,添加熟石灰可以激发粉煤灰,以使得粉煤灰具有胶凝材料的作用。
在所述胶粘剂组合物中添加可再分散聚合物粘结剂可以增加所述胶粘剂组合物粘结物体时的粘性。可再分散聚合物粘结剂在与水接触后可以很快再分散成乳液,并且可再分散聚合物粘结剂具有高粘结能力、抗水性、施工性及隔热性等优点,在所述胶粘剂组合物中添加可再分散聚合物粘结剂可以提高所述胶粘剂组合物的整体性能。
在所述胶粘剂组合物中添加纤维素醚和木质纤维的主要作用是提高胶粘剂组合物的倒水性和保水性。
在利用本发明所提供的胶粘剂组合物粘结瓷质砖时,需要先向所述胶粘剂组合物中加水,以形成胶粘剂。由于所述胶粘剂组合物中添加了聚苯颗粒,通过聚苯颗粒所具有的导热系数低、弹性相对较高等优点可以降低所述胶粘剂的弹性模量,提高所述胶粘剂对收缩变形的抵抗能力,提高利用所述胶粘剂厚层粘贴瓷质砖时的安全性能,同时还提高了最终形成的墙体的保温性能。此外,所述聚苯颗粒还具有密度低的优点,使得所述胶粘剂组合物具有较低的干密度,从而可以降低所述胶粘剂的重量,进而降低了墙体的负重载荷。并且,本发明所提供的胶粘剂组合物中添加了粉煤灰和熟石灰,可以增加所述胶粘剂组的粘性,降低了对基层表面平整度的要求,从而降低了对施工的要求,以降低施工成本。于此同时,所述胶粘剂组合物中各组分的价格都相对比较便宜,从而降低了所述胶粘剂组合物的总体成本。
综上所述,当利用本发明所提供的胶粘剂组合物形成的胶粘剂将瓷质砖粘结在墙体上时,可以避免空鼓、掉砖现象的发生,并且可以提高墙体的保温性能,降低了墙体的负重载荷、造价成本以及施工成本。
作为本发明的一种优选实施方式,所述胶粘剂组合物还包括具有以下质量百分比的组份:
早强剂 0.3-0.6%;
减水剂 0.1-0.5%。
当利用所述胶粘剂组合物粘结瓷质砖时,需要向胶粘剂组合物中加水,早强剂的作用是提高所述胶粘剂组合物与水的混合物(即,最终获得的胶粘剂)的硬化速度,减水剂的作用则是减少水的用量,从而提高所述胶粘剂的干燥速度,缩短工程期限。
为了降低所述胶粘剂组合物的干密度,优选地,所述聚苯颗粒堆积密度可以为8~12g/l。
优选地,所述聚苯颗粒的粒径不大于0.3mm。
优选地,所述纤维素醚包括羟乙基甲基纤维素醚和/或羟丙基甲基纤维素醚。换言之,在所述胶粘剂组合物中使用的纤维素醚可以为羟乙基甲基纤维素醚和羟丙基甲基纤维素醚中的一种或两种。
优选地,所述纤维素醚的粘度为50000~100000mPa·s。本领域技术人员应当理解的是,可以通过调节纤维素醚的聚合反应条件来改变纤维素醚的聚合度,从而可以使得纤维素醚具有不同的粘度。
优选地,所述可再分散聚合物粘结剂为醋酸乙烯酯/乙烯共聚胶粉、乙烯/氯乙烯/月硅酸乙烯酯三元共聚胶粉、醋酸乙烯酯/乙烯/高级脂肪酸乙烯酯三元共聚胶粉、醋酸乙烯酯/高级脂肪酸乙烯酯共聚胶粉、醋酸乙烯酯/丙烯酸酯/高级脂肪酸乙烯酯三元共聚胶粉、丙烯酸酯/苯乙烯共聚胶粉、丙烯酸均聚胶粉中的一种或几种。
此处,所谓的“高级脂肪酸乙烯酯”是指高级脂肪酸与乙炔加成反应或与乙烯氧化反应生成的高级脂肪酸乙烯酯,分子式为R-COO-CH=CH2。其中,高级脂肪酸包括C6~C26的脂肪酸混合物。
为了确保所述胶粘剂组合物的导水性、保水性以及所述胶粘剂组合物的强度,优选地,所述木质纤维中,单根所述木质纤维的长度为300~1000μm。
为了确保所述胶粘剂组合物与水混合后,粘结所述瓷质砖的粘结强度,优选地,所述早强剂为钙盐系列早强剂。
优选地,所述减水剂为碱水效率高的三聚氰胺减水剂和/或聚羧酸减水剂。换言之,所述减水剂可以为三聚氰胺减水剂和聚羧酸减水剂中的一种或两种。
优选地,所述粉煤灰为一级粉煤灰。一级粉煤灰中碳含量低,活性相对较高,容易在碱性物质的激发下表现出胶凝物质的特性。
为了降低所述胶粘剂组合物的成本,优选地,所述硅酸盐水泥为普通硅酸盐水泥。进一步优选地,所述普通硅酸盐水泥可以选自42.5号普通硅酸盐水泥、42.5R号普通硅酸盐水泥和52.5号普通硅酸盐水泥中的一种或几种。
优选地,所述熟石灰的目数为400~600目。
当利用本发明所提供的胶粘剂组合物粘结瓷质砖时,需要将所述胶粘剂组合物与水混合,形成的混合物即为胶粘剂。优选地,本发明所提供的胶粘剂组合物的重量W1与水的重量W2之比W1:W2=1:0.35-0.45。
将所述胶粘剂组合物与水混合搅拌均匀后即可进行施工。
实施例
在本发明的以下实施例中,普通硅酸盐水泥为唐山冀东水泥股份有限公司提供的普通硅酸盐水泥;粉煤灰为北京东方佰泰建材提供;聚苯颗粒为大连北方格润特建材有限公司提供;纤维素醚为北京龙湖科技有限公司提供的羟乙基甲基纤维素醚和羟丙基甲基纤维素醚;胶粘剂为北京龙湖科技有限公司提供;熟石灰为河北星海矿业公司提供;早强剂为北京龙湖科技有限公司提供的甲酸钙;木质纤维为北京龙湖科技有限公司提供;减水剂为北京龙湖科技有限公司提供。
实施例1
胶粘剂组合物中的普通硅酸盐水泥为52.5号普通硅酸盐水泥,聚苯颗粒的堆积密度为8.0g/l;纤维素醚为羟乙基甲基纤维素醚,粘度为60000mPa·s;熟石灰的目数为500目,木质纤维的长度为400μm~600μm;可再分散聚合物粘结剂为醋酸乙烯酯/乙烯共聚胶粉。
具体地,所述胶粘剂组合物中各组分的具体重量(Kg)配比如下:
实施例2
胶粘剂组合物中的普通硅酸盐水泥为42.5号普通硅酸盐水泥,聚苯颗粒的堆积密度为12.0g/l;纤维素醚为羟丙基甲基纤维素醚,粘度为50000mPa·s;熟石灰的目数为500目,木质纤维中单根木质纤维的长度为400μm~600μm;可再分散聚合物粘结剂为醋酸乙烯酯/乙烯/高级脂肪酸乙烯酯三元共聚胶粉。
具体地,所述胶粘剂组合物中各组分的具体重量(Kg)配比如下:
实施例3
胶粘剂组合物中的普通硅酸盐水泥为42.5R号普通硅酸盐水泥,聚苯颗粒的堆积密度为10.0g/l;纤维素醚为羟乙基甲基纤维素醚,粘度为100000mPa·s;熟石灰的目数为500目,木质纤维中单根木质纤维的长度为400μm~600μm;可再分散聚合物粘结剂为醋酸乙烯酯/乙烯/高级脂肪酸乙烯酯三元共聚胶粉。
具体地,所述胶粘剂组合物中各组分的具体重量(Kg)配比如下:
各组分的具体重量(Kg)配比如下:
实施例4
胶粘剂组合物中的普通硅酸盐水泥为42.5R号普通硅酸盐水泥,聚苯颗粒的堆积密度为10.0g/l;纤维素醚为羟乙基甲基纤维素醚,粘度为85000mPa·s;熟石灰的目数为500目,木质纤维中单根木质纤维的长度为400μm~600μm;可再分散聚合物粘结剂为醋酸乙烯酯/乙烯共聚胶粉。
具体地,所述胶粘剂组合物中各组分的具体重量(Kg)配比如下:
实验例
根据JC/T 547-2005《陶瓷墙地砖胶粘剂》中所公开的检测方法对本发明所提供的胶粘剂组合物进行检测。
实验例1
利用下述方法测定实施例1中的胶粘剂组合物的性能:
S1、取1000g实施例1中获得的胶粘剂组合物,将1000g胶粘剂组合物与350g水混合,并按照JC/T 547中7.4.1节中公开的内容将胶粘剂组合物与水搅拌均匀,以获得胶粘剂;
S2、按照JC/T 547《陶瓷墙地砖胶粘剂》中7.2.2.3节中公开的内容选取试验用的瓷质砖,并按照7.2.2.1节中公开的内容对瓷质砖进行性预处理;
S3、按照7.5.1制作试件;
S4、根据7.5.2测定拉伸胶粘强度;
S5、按照7.5.3测定进水后的拉伸胶粘强度;
S6、按照7.5.4测定热老化后的拉伸胶粘强度;
S7、按照7.5.5测定冻融循环后的拉伸胶粘强度;
S7、按照附录E测定横向变形。
实验例2
利用下述方法测定实施例2中的胶粘剂组合物的性能:
S1、取1000g实施例3中获得的胶粘剂组合物,将1000g胶粘剂组合物与450g水混合,并按照JC/T 547中7.4.1节中公开的内容将胶粘剂组合物与水搅拌均匀,以获得胶粘剂;
S2、按照JC/T 547《陶瓷墙地砖胶粘剂》中7.2.2.3节中公开的内容选取试验用的瓷质砖,并按照7.2.2.1节中公开的内容对瓷质砖进行性预处理;
S3、按照7.5.1制作试件;
S4、根据7.5.2测定拉伸胶粘强度;
S5、按照7.5.3测定进水后的拉伸胶粘强度;
S6、按照7.5.4测定热老化后的拉伸胶粘强度;
S7、按照7.5.5测定冻融循环后的拉伸胶粘强度;
S7、按照附录E测定横向变形。
实验例3
利用下述方法测定实施例3中的胶粘剂组合物的性能:
S1、取1000g实施例3中获得的胶粘剂组合物,将1000g胶粘剂组合物与400g水混合,并按照JC/T 547中7.4.1节中公开的内容将胶粘剂组合物与水搅拌均匀,以获得胶粘剂;
S2、按照JC/T 547中7.2.2.3节中公开的内容选取试验用的瓷质砖,并按照7.2.2.1节中公开的内容对瓷质砖进行性预处理;
S3、按照7.5.1制作试件;
S4、根据7.5.2测定拉伸胶粘强度;
S5、按照7.5.3测定进水后的拉伸胶粘强度;
S6、按照7.5.4测定热老化后的拉伸胶粘强度;
S7、按照7.5.5测定冻融循环后的拉伸胶粘强度;
S7、按照附录E测定横向变形。
实验例4
利用下述方法测定实施例4中的胶粘剂组合物的性能:
S1、取1000g实施例4中获得的胶粘剂组合物,将1000g胶粘剂组合物与350g水混合,并按照JC/T 547中7.4.1节中公开的内容将胶粘剂组合物与水搅拌均匀,以获得胶粘剂;
S2、按照JC/T 547中7.2.2.3节中公开的内容选取试验用的瓷质砖,并按照7.2.2.1节中公开的内容对瓷质砖进行性预处理;
S3、按照7.5.1制作试件;
S4、根据7.5.2测定拉伸胶粘强度;
S5、按照7.5.3测定进水后的拉伸胶粘强度;
S6、按照7.5.4测定热老化后的拉伸胶粘强度;
S7、按照7.5.5测定冻融循环后的拉伸胶粘强度;
S7、按照附录E测定横向变形。
上述四个实验例的测试结果如表1中所示
表1
项目 | 实施例1 | 实施例2 | 实施例3 | 实施例4 |
拉伸胶粘强度/MPa | 1.03 | 0.87 | 0.95 | 1.09 |
浸水后的拉伸胶粘强度/MPa | 0.65 | 0.90 | 0.82 | 0.72 |
热老化后的拉伸胶粘强度/MPa | 0.70 | 0.84 | 0.88 | 0.67 |
冻融循环后的拉伸胶粘强度/MPa | 0.85 | 0.66 | 0.76 | 0.83 |
横向变形/mm | 3.5 | 4.0 | 3.8 | 3.3 |
从表1中可以看出,本发明的胶粘剂组合物的胶粘强度满足实际粘剂需求,并且横向变形能力突出,能够克服后层施工产生收缩变形出现瓷质砖空鼓脱落等现象。
可以理解的是,以上实施方式仅仅是为了说明本发明的原理而采用的示例性实施方式,然而本发明并不局限于此。对于本领域内的普通技术人员而言,在不脱离本发明的精神和实质的情况下,可以做出各种变型和改进,这些变型和改进也视为本发明的保护范围。
Claims (13)
1.一种胶粘剂组合物,其特征在于,所述胶粘剂组合物包括具有以下质量百分比的组份:
2.根据权利要求1所述的胶粘剂组合物,其特征在于,所述胶粘剂组合物还包括具有以下质量百分比的组份:
早强剂 0.3-0.6%;
减水剂 0.1-0.5%。
3.根据权利要求1或2所述的胶粘剂组合物,其特征在于,所述聚苯颗粒堆积密度为8~12g/l。
4.根据权利要求3所述的胶粘剂组合物,其特征在于,所述聚苯颗粒的粒径不大于0.3mm。
5.根据权利要求1或2所述的胶粘剂组合物,其特征在于,所述纤维素醚包括羟乙基甲基纤维素醚和/或羟丙基甲基纤维素醚。
6.根据权利要求5所述的胶粘剂组合物,其特征在于,所述纤维素醚的粘度为50000~100000mPa·s。
7.根据权利要求1或2所述的胶粘剂组合物,其特征在于,所述可再分散聚合物粘结剂为醋酸乙烯酯/乙烯共聚胶粉、乙烯/氯乙烯/月硅酸乙烯酯三元共聚胶粉、醋酸乙烯酯/乙烯/高级脂肪酸乙烯酯三元共聚胶粉、醋酸乙烯酯/高级脂肪酸乙烯酯共聚胶粉、醋酸乙烯酯/丙烯酸酯/高级脂肪酸乙烯酯三元共聚胶粉、丙烯酸酯/苯乙烯共聚胶粉、丙烯酸均聚胶粉中的一种或几种。
8.根据权利要求1或2所述的胶粘剂组合物,其特征在于,所述木质纤维中,单根所述木质纤维的长度为300~1000μm。
9.根据权利要求2所述的胶粘剂组合物,其特征在于,所述早强剂为钙盐系列早强剂。
10.根据权利要求2所述的胶粘剂组合物,其特征在于,所述减水剂为三聚氰胺减水剂和/或聚羧酸减水剂。
11.根据权利要求1、2、9和10中任意一项所述的胶粘剂组合物,其特征在于,所述粉煤灰为一级粉煤灰。
12.根据权利要求1、2、9和10中任意一项所述的胶粘剂组合物,其特征在于,所述硅酸盐水泥为普通硅酸盐水泥。
13.根据权利要求1、2、9和10中任意一项所述的胶粘剂组合物,其特征在于,所述熟石灰的目数为400~600目。
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