CN108467252B - 一种耐高温固化剂地坪材料及其制备工艺 - Google Patents
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Abstract
本发明公开一种耐高温固化剂地坪材料及其制备工艺,所述地坪材料由硅酸锂溶胶、无机活性骨料、聚钛硼硅氧烷改性酚醛树脂、聚氨酯乳液、热吸收剂、酚醛树脂固化剂、流平剂组成;所述无机活性骨料包括硫酸铝钾、氧化钡、石英砂、硅藻土、陶瓷纤维;所述热吸收剂包括磷酸二氢铝、碱式碳酸铜、碳酸氢钙、三氧化二锑。其制备工艺如下:将100‑120℃熔融聚钛硼硅氧烷改性酚醛树脂和聚氨酯乳液,混入硅酸锂溶胶、无机活性骨料和流平剂,再降温至50‑60℃,混入酚醛树脂固化剂,降温至40℃,混入热吸收剂,压实定型。本发明利用热吸收剂在高温环境中的分解和蒸发,进行吸热降温,并能进一步缩聚成高分子无机晶体,强化三维网络结构。
Description
技术领域
本发明属于地坪材料领域,具体涉及一种耐高温固化剂地坪材料及其制备工艺。
背景技术
地坪是底层房间与土层相接触的部分,承受底层房间的荷载,具有一定的强度和刚度。混凝土密封固化剂地坪是一种新型地坪,利用水溶性硅酸锂或硅酸钠与混凝土中的游离钙、镁离子发生复杂的化学变化,在三维空间形成一个网络结构,使各成分固化成一个坚实致密的整体,具有优良的防水、防尘、耐腐蚀性能,但是在高温或火灾情况中,由于热胀冷缩产生应力集中,易导致地坪开裂断层,且降温、隔热、阻燃性能较差。
申请号为CN201711233335.8的专利,公开一种新型混凝土防护地坪材料及其制备方法,利用有机硅改性的硅酸盐提高地坪材料的耐候性和耐磨性,利用丙烯酸乳液和全烷基丙烯酸酯共聚乳液形成硅凝胶晶簇层,填补混凝土缝隙,纳米硅酸锂和纳米碳酸钙协同提高混凝土抗折强度,但是在极度高温或火灾环境中,仍无法自行降温隔热,耐高温性能较差,且丙烯酸和丙烯酸酯均为易燃物,直接使用时,遇明火、高热能易引起燃烧爆炸,安全系数和阻燃等级低。
发明内容
针对现有技术的不足之处,本发明的目的在于提供一种耐高温固化剂地坪材料及其制备工艺。
本发明的技术方案概述如下:
一种耐高温固化剂地坪材料,所述地坪材料由硅酸锂溶胶、无机活性骨料、聚钛硼硅氧烷改性酚醛树脂、聚氨酯乳液、热吸收剂、酚醛树脂固化剂、流平剂组成;所述无机活性骨料包括硫酸铝钾、氧化钡、石英砂、硅藻土、陶瓷纤维;所述热吸收剂包括磷酸二氢铝、碱式碳酸铜、碳酸氢钙、三氧化二锑。
优选的是,所述地坪材料由以下重量份组分组成:
优选的是,所述无机活性骨料包括以下重量份原料:
优选的是,所述热吸收剂包括以下重量百分比成分:磷酸二氢铝30-54%、碱式碳酸铜22-32%、碳酸氢钡20-28%、三氧化二锑4-10%。
优选的是,所述酚醛树脂固化剂包括苯磺酰氯、对甲基磺酰氯、六亚甲基四胺的一种或多种。
优选的是,所述流平剂包括聚丙烯酸、羧甲基纤维素、聚醚聚酯改性有机硅氧烷的一种或多种。
本发明还提供上述一种耐高温固化剂地坪材料的制备工艺,包括以下步骤:
S1:以0.5-1.5MPa压力研磨硫酸铝钾、氧化钡、石英砂、硅藻土和陶瓷纤维,粉碎至颗粒细度为50-150目,得无机活性骨料;
S2:按重量百分比混合磷酸二氢铝、碱式碳酸铜、碳酸氢钙、三氧化二锑,得热吸收剂;
S3:将聚钛硼硅氧烷改性酚醛树脂和聚氨酯乳液加热至100-120℃,完全熔融后,加入硅酸锂溶胶、无机活性骨料和流平剂,以200-400r/min转速搅拌2h,得固化剂地坪基体材料;
S4:将固化剂地坪基体材料降温至50-60℃,加入酚醛树脂固化剂,以500-700r/min转速搅拌至半固体凝胶状态,降温至40℃,加入热吸收剂,以800-1000r/min转速再次搅拌20min,压实定型,制得所述固化剂地坪材料。
本发明的有益效果:
本发明利用热吸收剂实现自行降温灭火,并在受热条件下,缩聚成高分子无机晶体,修补地坪裂缝,其中,磷酸二氢铝在高温或火灾情况下,通过吸热或蒸发降温,并聚合胶结成耐火耐高温的接枝型结晶,强化地坪三维网络结构,反应方程式如下:2Al(H2PO4)3→Al2(H2P2O7)3+3H2O,Al2(H2P2O7)3→Al(H2P3O10)+Al(PO3)3+4H2O,nAl(PO3)3→[Al(PO3)3]n,碱式碳酸铜和碳酸氢钡在高温下分解,产生水汽,降低温度,产物碳酸铜和碳酸钡为不溶性结晶体,进一步填补地坪空缺结构和降温隔热性能,三氧化二锑作为阻燃剂,提高地坪隔热抗火性能,并以聚钛硼硅氧烷改性酚醛树脂作为柔性胶黏剂,在混凝土骨架中引入大量Si-O、Ti-O、B-O等结构,提高地坪材料粘结强度和热稳定性。
具体实施方式
下面结合实施例对本发明做进一步的详细说明,以令本领域技术人员参照说明书文字能够据以实施。
实施例1
一种耐高温固化剂地坪材料,包括以下重量份组分:
其中,无机活性骨料包括以下重量份原料:
其中,热吸收剂包括以下重量百分比成分:磷酸二氢铝54%、碱式碳酸铜22%、碳酸氢钡20%、三氧化二锑4%。
上述一种耐高温固化剂地坪材料的制备工艺,包括以下步骤:
S1:以0.5MPa压力研磨硫酸铝钾、氧化钡、石英砂、硅藻土和陶瓷纤维,粉碎至颗粒细度为50目,得无机活性骨料;
S2:按重量百分比混合磷酸二氢铝、碱式碳酸铜、碳酸氢钙、三氧化二锑,得热吸收剂;
S3:将聚钛硼硅氧烷改性酚醛树脂和聚氨酯乳液加热至100℃,完全熔融后,加入硅酸锂溶胶、无机活性骨料和聚丙烯酸,以200r/min转速搅拌2h,得固化剂地坪基体材料;
S4:将固化剂地坪基体材料降温至50℃,加入苯磺酰氯,以500r/min转速搅拌至半固体凝胶状态,降温至40℃,加入热吸收剂,以800r/min转速再次搅拌20min,压实定型,制得所述固化剂地坪材料。
实施例2
一种耐高温固化剂地坪材料,包括以下重量份组分:
其中,无机活性骨料包括以下重量份原料:
其中,热吸收剂包括以下重量百分比成分:磷酸二氢铝42%、碱式碳酸铜27%、碳酸氢钡24%、三氧化二锑7%。
其固化剂地坪材料的制备工艺同实施例1,区别在于:
S1:研磨压力为1MPa,粉碎细度为100目;
S3:加热温度为110℃,搅拌转速为300r/min;
S4:降温至55℃,搅拌转速为600r/min,再次搅拌转速为为900r/min。
实施例3
一种耐高温固化剂地坪材料,包括以下重量份组分:
其中,无机活性骨料包括以下重量份原料:
其中,热吸收剂包括以下重量百分比成分:磷酸二氢铝30%、碱式碳酸铜32%、碳酸氢钡28%、三氧化二锑10%。
其固化剂地坪材料的制备工艺同实施例1,区别在于:
S1:研磨压力为1.5MPa,粉碎细度为150目;
S3:加热温度为120℃,搅拌转速为400r/min;
S4:降温至60℃,搅拌转速为700r/min,再次搅拌转速为为1000r/min。
以普通锂基固化剂地坪材料和混凝土耐磨地坪材料作为对比例,记为对比例1、对比例2,分别测试实施例1-3和对比例1-2的性能特征,结果如下表所示:
由上表可知,本发明显著提高了地坪材料隔热、阻燃、耐磨性能,其化学性质和空间结构稳定,具有优良的防水、防尘、降温功能。
尽管本发明的实施方案已公开如上,但其并不仅仅限于说明书和实施方式中所列运用,它完全可以被适用于各种适合本发明的领域,对于熟悉本领域的人员而言,可容易地实现另外的修改,因此在不背离权利要求及等同范围所限定的一般概念下,本发明并不限于特定的细节。
Claims (4)
1.一种耐高温固化剂地坪材料,其特征在于,所述地坪材料由硅酸锂溶胶、无机活性骨料、聚钛硼硅氧烷改性酚醛树脂、聚氨酯乳液、热吸收剂、酚醛树脂固化剂、流平剂组成;所述无机活性骨料包括硫酸铝钾、氧化钡、石英砂、硅藻土、陶瓷纤维;所述热吸收剂包括磷酸二氢铝、碱式碳酸铜、碳酸氢钙、三氧化二锑;
所述地坪材料由以下重量份组分组成:
硅酸锂溶胶 100份;
无机活性骨料 50-70份;
聚钛硼硅氧烷改性酚醛树脂 30-50份;
聚氨酯乳液 25-40份;
热吸收剂 11-15份;
酚醛树脂固化剂 1-3份;
流平剂 0.2-1份;
所述无机活性骨料包括以下重量份原料:
硫酸铝钾 50份;
氧化钡 30-40份;
石英砂 25-35份;
硅藻土 20-30份;
陶瓷纤维 10-20份;
所述热吸收剂包括以下重量百分比成分:磷酸二氢铝30-54%、碱式碳酸铜22-32%、碳酸氢钡20-28%、三氧化二锑4-10%。
2.根据权利要求1所述一种耐高温固化剂地坪材料,其特征在于,所述酚醛树脂固化剂包括苯磺酰氯、对甲基磺酰氯、六亚甲基四胺的一种或多种。
3.根据权利要求1所述一种耐高温固化剂地坪材料,其特征在于,所述流平剂包括聚丙烯酸、羧甲基纤维素、聚醚聚酯改性有机硅氧烷的一种或多种。
4.如权利要求1-3任一项所述一种耐高温固化剂地坪材料的制备工艺,其特征在于,包括以下步骤:
S1:以0.5-1.5MPa压力研磨硫酸铝钾、氧化钡、石英砂、硅藻土和陶瓷纤维,粉碎至颗粒细度为50-150目,得无机活性骨料;
S2:按重量百分比混合磷酸二氢铝、碱式碳酸铜、碳酸氢钙、三氧化二锑,得热吸收剂;
S3:将聚钛硼硅氧烷改性酚醛树脂和聚氨酯乳液加热至100-120℃,完全熔融后,加入硅酸锂溶胶、无机活性骨料和流平剂,以200-400r/min转速搅拌2h,得固化剂地坪基体材料;
S4:将固化剂地坪基体材料降温至50-60℃,加入酚醛树脂固化剂,以500-700r/min转速搅拌至半固体凝胶状态,降温至40℃,加入热吸收剂,以800-1000r/min转速再次搅拌20min,压实定型,制得所述固化剂地坪材料。
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