CN114751712A - 一种免加水泥的新型高强度瓷砖胶 - Google Patents
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Abstract
本申请公开一种免加水泥的新型高强度瓷砖胶,该免加水泥的新型高强度瓷砖胶的配方按照质量百分比为:矿渣粉为20%~30%;钢渣粉为20%~25%;脱硫石膏为45%~50%;有机胶粉0.5%~1%;纤维素醚为0.5%~1%;粉煤灰2%~3%。该瓷砖胶去除水泥作为配方原料的情况,通过其他诸如脱硫石膏、有机胶粉、纤维素醚等配方原料来改善整个瓷砖胶的胶粘性能以及使用的强度和稳定性,使瓷砖胶具有高强度和高胶粘性能,一方面由于去除了水泥的使用,可以大大降低免加水泥的新型高强度瓷砖胶配制的原料成本,另一方面,配方原料中采用了固体废料,对固体废料进行二次利用,不仅进一步降低了配方原料的成本,还节约了资源,优化了资源的分配和利用,同时也起到了环境保护的作用,具有巨大的社会经济效益。
Description
技术领域
本申请涉及高强度瓷砖胶技术领域,具体而言,涉及一种免加水泥的新型高强度瓷砖胶。
背景技术
瓷砖胶通常会以水泥作为基底进行胶粘性的配制,由于水泥本身具有固化时间快,抗冻性好,耐磨性好且具有较强的粘度和强度。因此,是瓷砖胶配制的不二之选。目前,利用水泥进行瓷砖胶的配制,其配方多样,均是通过增加辅助配料来提高水泥自身一些理化性能较差或者水泥本身所不具备的的性能来达到改善瓷砖胶性能的效果。当然,针对不同的瓷砖胶,所采用的配方配料也均不相同。瓷砖胶的配方差异主要是同实际的施工环境、施工要求以及所要求达到的施工效果相结合来进行的。
但是,由于一般水泥的价格较贵,在进行水泥和其他辅料的配比时,往往会尽量考虑水泥的用量,以求进一步降低瓷砖胶配方原料的价格。针对瓷砖胶的特性,目前还没有成熟的可以不适用水泥作为瓷砖胶原料的配方。失去水泥的作用,瓷砖胶在胶粘性和使用强度上会大大减小。但是,脱离水泥的使用,可以进一步降低原料的成本,这尤其对于工程量较大的项目工程,会在成本上得到很好的控制,有利于企业的资金成本控制,为企业取得更好的经济效益。
因此,设计一种免加水泥的瓷砖胶,在保证瓷砖胶具有良好胶粘性和使用强度的同时降低瓷砖胶配制的成本,是目前亟待解决的问题。
发明内容
本申请提供了一种免加水泥的新型高强度瓷砖胶,该免加水泥的新型高强度瓷砖胶去除了水泥作为配方原料的情况,通过其他诸如脱硫石膏、有机胶粉、纤维素醚等配方原料来改善整个瓷砖胶的胶粘性能以及使用的强度和稳定性,使瓷砖胶具有高强度和高胶粘性能,一方面由于去除了水泥的使用,可以大大降低免加水泥的新型高强度瓷砖胶配制的原料成本,另一方面,配方原料中采用了固体废料,对固体废料进行二次利用,不仅进一步降低了配方原料的成本,还节约了资源,优化了资源的分配和利用,同时也起到了环境保护的作用,具有巨大的社会经济效益。
本申请提供了一种免加水泥的新型高强度瓷砖胶,免加水泥的新型高强度瓷砖胶的配方按照质量百分比为:矿渣粉为20%~30%;钢渣粉为20%~25%;脱硫石膏为45%~50%;有机胶粉0.5%~1%;纤维素醚为0.5%~1%;粉煤灰2%~3%。
上述实现的过程中,去除了水泥作为配方原料的情况,通过其他诸如脱硫石膏、有机胶粉、纤维素醚等配方原料来改善整个瓷砖胶的胶粘性能以及使用的强度和稳定性,使瓷砖胶具有高强度和高胶粘性能,一方面由于去除了水泥的使用,可以大大降低免加水泥的新型高强度瓷砖胶配制的原料成本,另一方面,配方原料中采用了固体废料,对固体废料进行二次利用,不仅进一步降低了配方原料的成本,还节约了资源,优化了资源的分配和利用,同时也起到了环境保护的作用,具有巨大的社会经济效益。
可选地,在一种实施方式中,免加水泥的新型高强度瓷砖胶的配方按照质量百分,矿渣粉为20%;钢渣粉为25%;脱硫石膏为50%;有机胶粉1%;纤维素醚为1%;粉煤灰3%。
上述实现的过程中,该质量比配方下,免加水泥的新型高强度瓷砖胶具有的理化性能最佳,可以有效保证免加水泥的新型高强度瓷砖胶使用的有效性、稳定性以及可靠性。
可选地,在一种实施方式中,矿渣粉为高炉水淬渣研磨所得。
上述实现的过程中,矿渣粉选用高炉水淬渣进行研磨所得,而高炉水淬渣属于固体废料,一方面对固体废料进行二次利用,不仅进一步降低了配方原料的成本,还节约了资源,优化了资源的分配和利用,另一方面也起到了环境保护的作用。
可选地,在一种实施方式中,矿渣粉的粒径范围在200目~300目。
可选地,在一种实施方式中,钢渣粉为转炉钢渣研磨所得。
上述实现的过程中,钢渣粉选用转炉钢渣进行研磨所得,而高炉水淬渣属于固体废料,一方面对固体废料进行二次利用,不仅进一步降低了配方原料的成本,还节约了资源,优化了资源的分配和利用,另一方面也起到了环境保护的作用。
可选地,在一种实施方式中,钢渣粉的粒径范围在200目~300目。
可选地,在一种实施方式中,纤维素醚的粘度不小于20万。
上述实现的过程中,纤维素醚的粘度影响免加水泥的新型高强度瓷砖胶的粘接强度,纤维素醚的粘接强度越大,免加水泥的新型高强度瓷砖胶的粘接性能越强。
可选地,在一种实施方式中,粉煤灰的粒径范围在5μm~10μm。
可选地,在一种实施方式中,免加水泥的新型高强度瓷砖胶与水混合成型。
可选地,在一种实施方式中,水与免加水泥的新型高强度瓷砖胶的质量比范围在0.23~0.4。
上述实现的过程中,该范围的液粉比可以保证所制备的免加水泥的新型高强度瓷砖胶具有良好的理化性能。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,应当理解,以下附图仅示出了本申请的某些实施例,因此不应被看作是对范围的限定,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他相关的附图。
图1为本发明提供的一种免加水泥的新型高强度瓷砖胶的配方。
具体实施方式
为使本申请实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。通常在此处附图中描述和示出的本申请实施例的组件可以以各种不同的配置来布置和设计。
因此,以下对在附图中提供的本申请的实施例的详细描述并非旨在限制要求保护的本申请的范围,而是仅仅表示本申请的选定实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
应注意到:相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项,因此,一旦某一项在一个附图中被定义,则在随后的附图中不需要对其进行进一步定义和解释。
在本申请实施例的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,或者是该申请产品使用时惯常摆放的方位或位置关系,或者是本领域技术人员惯常理解的方位或位置关系,仅是为了便于描述本申请和简化描述,而不是指示或暗示所指的设备或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本申请的限制。
在本申请实施例的描述中,还需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“设置”、“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本申请中的具体含义。
需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
瓷砖胶通常会以水泥作为基底进行胶粘性的配制,由于水泥本身具有固化时间快,抗冻性好,耐磨性好且具有较强的粘度和强度。因此,是瓷砖胶配制的不二之选。目前,利用水泥进行瓷砖胶的配制,其配方多样,均是通过增加辅助配料来提高水泥自身一些理化性能较差或者水泥本身所不具备的的性能来达到改善瓷砖胶性能的效果。当然,针对不同的瓷砖胶,所采用的配方配料也均不相同。瓷砖胶的配方差异主要是同实际的施工环境、施工要求以及所要求达到的施工效果相结合来进行的。
但是,由于一般水泥的价格较贵,在进行水泥和其他辅料的配比时,往往会尽量考虑水泥的用量,以求进一步降低瓷砖胶配方原料的价格。针对瓷砖胶的特性,目前还没有成熟的可以不适用水泥作为瓷砖胶原料的配方。失去水泥的作用,瓷砖胶在胶粘性和使用强度上会大大减小。但是,脱离水泥的使用,可以进一步降低原料的成本,这尤其对于工程量较大的项目工程,会在成本上得到很好的控制,有利于企业的资金成本控制,为企业取得更好的经济效益。
本发明提供一种免加水泥的新型高强度瓷砖胶,该免加水泥的新型高强度瓷砖胶在保证瓷砖胶具有良好胶粘性和使用强度的同时降低瓷砖胶配制的成本。
下面将结合附图,对本申请中的技术方案进行描述。
请参见图1,图1为本发明提供的一种免加水泥的新型高强度瓷砖胶的配方。本实施例提供一种免加水泥的新型高强度瓷砖胶,该免加水泥的新型高强度瓷砖胶的配方按照质量百分比为:矿渣粉为20%~30%;钢渣粉为20%~25%;脱硫石膏为45%~50%;有机胶粉0.5%~1%;纤维素醚为0.5%~1%;粉煤灰2%~3%。
免加水泥的新型高强度瓷砖胶去除了水泥作为配方原料的情况,通过其他诸如脱硫石膏、有机胶粉、纤维素醚等配方原料来改善整个瓷砖胶的胶粘性能以及使用的强度和稳定性,使瓷砖胶具有高强度和高胶粘性能,一方面由于去除了水泥的使用,可以大大降低免加水泥的新型高强度瓷砖胶配制的原料成本,另一方面,配方原料中采用了固体废料,对固体废料进行二次利用,不仅进一步降低了配方原料的成本,还节约了资源,优化了资源的分配和利用,同时也起到了环境保护的作用,具有巨大的社会经济效益。
下面提供以下实施例,以展示不同配方比组合下免加水泥的新型高强度瓷砖胶的配置方法。
实施例1:
本实施例提供的免加水泥的新型高强度瓷砖胶的配方为:按照质量百分,矿渣粉为20%;钢渣粉为25%;脱硫石膏为50%;有机胶粉1%;纤维素醚为1%;粉煤灰3%。
该质量比配方下,免加水泥的新型高强度瓷砖胶具有的理化性能最佳,可以有效保证免加水泥的新型高强度瓷砖胶使用的有效性、稳定性以及可靠性。
现需要说明的是,该免加水泥的新型高强度瓷砖胶的配方中使用的原料均是较为常见且易取得的。对于矿渣粉,本实施例中矿渣粉选用高炉水淬渣研磨所得,而高炉水淬渣属于固体废料,一方面对固体废料进行二次利用,不仅进一步降低了配方原料的成本,还节约了资源,优化了资源的分配和利用,另一方面也起到了环境保护的作用。
同样地,对于钢渣粉,钢渣粉选用转炉钢渣进行研磨所得,而高炉水淬渣属于固体废料,一方面对固体废料进行二次利用,不仅进一步降低了配方原料的成本,还节约了资源,优化了资源的分配和利用,另一方面也起到了环境保护的作用。
当然,对于配料中所获得的矿渣粉和钢渣粉,本实施例中,矿渣粉的粒径大小选用200目,钢渣粉的粒径大小选用200目。
纤维素醚的粘度影响免加水泥的新型高强度瓷砖胶的粘接强度,纤维素醚的粘接强度越大,免加水泥的新型高强度瓷砖胶的粘接性能越强。本实施例中,纤维素醚的粘度选用20万粘。
份煤灰也属于固体废料,因此,使用粉煤灰一方面对固体废料进行二次利用,不仅进一步降低了配方原料的成本,还节约了资源,优化了资源的分配和利用,另一方面也起到了环境保护的作用。本实施例中粉煤灰的粒径大小选用5μm。
可以理解的是,免加水泥的新型高强度瓷砖胶的各个原料配方充分且均匀的相互混合在一起,其实现的形式多样,可以是两两相互均匀混合后,再将两两混合的粉体进行两两混合直至形成统一的混合粉体,也可以是选取配比量较多的一种原材料作为基准,向其中依次倒入其他的原材料,倒入下一原材料前,需要将之前倒入的原材料进行充分的搅拌后再进行。本实施例中,直接将所有的原材料按照配比混合在一起后进行充分的搅拌,达到设定的混合搅拌时间后即完成混合,设定的混合搅拌时间根据搅拌的经验或者试验可以进行调整和设定,只要保证各原材料能够相互充分的进行混合即可。
实施例2:
按照质量百分比为:矿渣粉为30%;钢渣粉为20%;脱硫石膏为45%;有机胶粉1%;纤维素醚为1%;粉煤灰3%。
该免加水泥的新型高强度瓷砖胶的配方中使用的原料均是较为常见且易取得的。对于矿渣粉,本实施例中矿渣粉选用高炉水淬渣研磨所得,而高炉水淬渣属于固体废料,一方面对固体废料进行二次利用,不仅进一步降低了配方原料的成本,还节约了资源,优化了资源的分配和利用,另一方面也起到了环境保护的作用。
同样地,对于钢渣粉,钢渣粉选用转炉钢渣进行研磨所得,而高炉水淬渣属于固体废料,一方面对固体废料进行二次利用,不仅进一步降低了配方原料的成本,还节约了资源,优化了资源的分配和利用,另一方面也起到了环境保护的作用。
当然,对于配料中所获得的矿渣粉和钢渣粉,本实施例中,矿渣粉的粒径大小选用300目,钢渣粉的粒径大小选用200目。
纤维素醚的粘度影响免加水泥的新型高强度瓷砖胶的粘接强度,纤维素醚的粘接强度越大,免加水泥的新型高强度瓷砖胶的粘接性能越强。本实施例中,纤维素醚的粘度选用20万粘。
份煤灰也属于固体废料,因此,使用粉煤灰一方面对固体废料进行二次利用,不仅进一步降低了配方原料的成本,还节约了资源,优化了资源的分配和利用,另一方面也起到了环境保护的作用。本实施例中粉煤灰的粒径大小选用5μm。
可以理解的是,免加水泥的新型高强度瓷砖胶的各个原料配方充分且均匀的相互混合在一起,其实现的形式多样,可以是两两相互均匀混合后,再将两两混合的粉体进行两两混合直至形成统一的混合粉体,也可以是选取配比量较多的一种原材料作为基准,向其中依次倒入其他的原材料,倒入下一原材料前,需要将之前倒入的原材料进行充分的搅拌后再进行。本实施例中,直接将所有的原材料按照配比混合在一起后进行充分的搅拌,达到设定的混合搅拌时间后即完成混合,设定的混合搅拌时间根据搅拌的经验或者试验可以进行调整和设定,只要保证各原材料能够相互充分的进行混合即可。
实施例3:
按照质量百分比为:矿渣粉为28%;钢渣粉为23%;脱硫石膏为46%;有机胶粉0.5%;纤维素醚为0.5%;粉煤灰2%。
该免加水泥的新型高强度瓷砖胶的配方中使用的原料均是较为常见且易取得的。对于矿渣粉,本实施例中矿渣粉选用高炉水淬渣研磨所得,而高炉水淬渣属于固体废料,一方面对固体废料进行二次利用,不仅进一步降低了配方原料的成本,还节约了资源,优化了资源的分配和利用,另一方面也起到了环境保护的作用。
同样地,对于钢渣粉,钢渣粉选用转炉钢渣进行研磨所得,而高炉水淬渣属于固体废料,一方面对固体废料进行二次利用,不仅进一步降低了配方原料的成本,还节约了资源,优化了资源的分配和利用,另一方面也起到了环境保护的作用。
当然,对于配料中所获得的矿渣粉和钢渣粉,本实施例中,矿渣粉的粒径大小选用300目,钢渣粉的粒径大小选用300目。
纤维素醚的粘度影响免加水泥的新型高强度瓷砖胶的粘接强度,纤维素醚的粘接强度越大,免加水泥的新型高强度瓷砖胶的粘接性能越强。本实施例中,纤维素醚的粘度选用30万粘。
份煤灰也属于固体废料,因此,使用粉煤灰一方面对固体废料进行二次利用,不仅进一步降低了配方原料的成本,还节约了资源,优化了资源的分配和利用,另一方面也起到了环境保护的作用。本实施例中粉煤灰的粒径大小选用10μm。
可以理解的是,免加水泥的新型高强度瓷砖胶的各个原料配方充分且均匀的相互混合在一起,其实现的形式多样,可以是两两相互均匀混合后,再将两两混合的粉体进行两两混合直至形成统一的混合粉体,也可以是选取配比量较多的一种原材料作为基准,向其中依次倒入其他的原材料,倒入下一原材料前,需要将之前倒入的原材料进行充分的搅拌后再进行。本实施例中,直接将所有的原材料按照配比混合在一起后进行充分的搅拌,达到设定的混合搅拌时间后即完成混合,设定的混合搅拌时间根据搅拌的经验或者试验可以进行调整和设定,只要保证各原材料能够相互充分的进行混合即可。
实施例4:
按照质量百分比为:矿渣粉为27%;钢渣粉为23%;脱硫石膏为46%;有机胶粉0.6%;纤维素醚为0.6%;粉煤灰2.8%。
该免加水泥的新型高强度瓷砖胶的配方中使用的原料均是较为常见且易取得的。对于矿渣粉,本实施例中矿渣粉选用高炉水淬渣研磨所得,而高炉水淬渣属于固体废料,一方面对固体废料进行二次利用,不仅进一步降低了配方原料的成本,还节约了资源,优化了资源的分配和利用,另一方面也起到了环境保护的作用。
同样地,对于钢渣粉,钢渣粉选用转炉钢渣进行研磨所得,而高炉水淬渣属于固体废料,一方面对固体废料进行二次利用,不仅进一步降低了配方原料的成本,还节约了资源,优化了资源的分配和利用,另一方面也起到了环境保护的作用。
当然,对于配料中所获得的矿渣粉和钢渣粉,本实施例中,矿渣粉的粒径大小选用200目,钢渣粉的粒径大小选用300目。
纤维素醚的粘度影响免加水泥的新型高强度瓷砖胶的粘接强度,纤维素醚的粘接强度越大,免加水泥的新型高强度瓷砖胶的粘接性能越强。本实施例中,纤维素醚的粘度选用20万粘。
份煤灰也属于固体废料,因此,使用粉煤灰一方面对固体废料进行二次利用,不仅进一步降低了配方原料的成本,还节约了资源,优化了资源的分配和利用,另一方面也起到了环境保护的作用。本实施例中粉煤灰的粒径大小选用7μm。
可以理解的是,免加水泥的新型高强度瓷砖胶的各个原料配方充分且均匀的相互混合在一起,其实现的形式多样,可以是两两相互均匀混合后,再将两两混合的粉体进行两两混合直至形成统一的混合粉体,也可以是选取配比量较多的一种原材料作为基准,向其中依次倒入其他的原材料,倒入下一原材料前,需要将之前倒入的原材料进行充分的搅拌后再进行。本实施例中,直接将所有的原材料按照配比混合在一起后进行充分的搅拌,达到设定的混合搅拌时间后即完成混合,设定的混合搅拌时间根据搅拌的经验或者试验可以进行调整和设定,只要保证各原材料能够相互充分的进行混合即可。
实施例5:
按照质量百分比为:矿渣粉为28%;钢渣粉为22%;脱硫石膏为46%;有机胶粉0.6%;纤维素醚为0.6%;粉煤灰2.8%。
该免加水泥的新型高强度瓷砖胶的配方中使用的原料均是较为常见且易取得的。对于矿渣粉,本实施例中矿渣粉选用高炉水淬渣研磨所得,而高炉水淬渣属于固体废料,一方面对固体废料进行二次利用,不仅进一步降低了配方原料的成本,还节约了资源,优化了资源的分配和利用,另一方面也起到了环境保护的作用。
同样地,对于钢渣粉,钢渣粉选用转炉钢渣进行研磨所得,而高炉水淬渣属于固体废料,一方面对固体废料进行二次利用,不仅进一步降低了配方原料的成本,还节约了资源,优化了资源的分配和利用,另一方面也起到了环境保护的作用。
当然,对于配料中所获得的矿渣粉和钢渣粉,本实施例中,矿渣粉的粒径大小选用260目,钢渣粉的粒径大小选用270目。
纤维素醚的粘度影响免加水泥的新型高强度瓷砖胶的粘接强度,纤维素醚的粘接强度越大,免加水泥的新型高强度瓷砖胶的粘接性能越强。本实施例中,纤维素醚的粘度选用20万粘。
份煤灰也属于固体废料,因此,使用粉煤灰一方面对固体废料进行二次利用,不仅进一步降低了配方原料的成本,还节约了资源,优化了资源的分配和利用,另一方面也起到了环境保护的作用。本实施例中粉煤灰的粒径大小选用7μm。
可以理解的是,免加水泥的新型高强度瓷砖胶的各个原料配方充分且均匀的相互混合在一起,其实现的形式多样,可以是两两相互均匀混合后,再将两两混合的粉体进行两两混合直至形成统一的混合粉体,也可以是选取配比量较多的一种原材料作为基准,向其中依次倒入其他的原材料,倒入下一原材料前,需要将之前倒入的原材料进行充分的搅拌后再进行。本实施例中,直接将所有的原材料按照配比混合在一起后进行充分的搅拌,达到设定的混合搅拌时间后即完成混合,设定的混合搅拌时间根据搅拌的经验或者试验可以进行调整和设定,只要保证各原材料能够相互充分的进行混合即可。
免加水泥的新型高强度瓷砖胶配置好原料后与水混合形成成品使用。水与免加水泥的新型高强度瓷砖胶的质量比范围在0.23~0.4。该范围的液粉比可以保证所制备的免加水泥的新型高强度瓷砖胶具有良好的理化性能。
下面提供以下实施例,以展现不同液粉比下制备的石膏基岩板粘贴复合新材料方法:
实施例6:
采用实施例1~5中任一一种免加水泥的新型高强度瓷砖胶配方进行混合,使各组分之间相互均匀分散。然后按照液粉比为0.23进行混合,搅拌一定的时长,使原料之间相互作用,形成匀质且性能统一的免加水泥的新型高强度瓷砖胶。所制备的免加水泥的新型高强度瓷砖胶具有强度高,粘度大的效果。同时,配方原料中采用了固体废料,对固体废料进行二次利用,不仅进一步降低了配方原料的成本,还节约了资源,优化了资源的分配和利用,也起到了环境保护的作用,具有巨大的社会经济效益。
实施例7:
采用实施例1~5中任一一种免加水泥的新型高强度瓷砖胶配方进行混合,使各组分之间相互均匀分散。然后按照液粉比为0.4进行混合,搅拌一定的时长,使原料之间相互作用,形成匀质且性能统一的免加水泥的新型高强度瓷砖胶。所制备的免加水泥的新型高强度瓷砖胶具有强度高,粘度大的效果。同时,配方原料中采用了固体废料,对固体废料进行二次利用,不仅进一步降低了配方原料的成本,还节约了资源,优化了资源的分配和利用,也起到了环境保护的作用,具有巨大的社会经济效益。
实施例8:
采用实施例1~5中任一一种免加水泥的新型高强度瓷砖胶配方进行混合,使各组分之间相互均匀分散。然后按照液粉比为0.3进行混合,搅拌一定的时长,使原料之间相互作用,形成匀质且性能统一的免加水泥的新型高强度瓷砖胶。所制备的免加水泥的新型高强度瓷砖胶具有强度高,粘度大的效果。同时,配方原料中采用了固体废料,对固体废料进行二次利用,不仅进一步降低了配方原料的成本,还节约了资源,优化了资源的分配和利用,也起到了环境保护的作用,具有巨大的社会经济效益。
综上,该免加水泥的新型高强度瓷砖胶去除了水泥作为配方原料的情况,通过其他诸如脱硫石膏、有机胶粉、纤维素醚等配方原料来改善整个瓷砖胶的胶粘性能以及使用的强度和稳定性,使瓷砖胶具有高强度和高胶粘性能,一方面由于去除了水泥的使用,可以大大降低免加水泥的新型高强度瓷砖胶配制的原料成本,另一方面,配方原料中采用了固体废料,对固体废料进行二次利用,不仅进一步降低了配方原料的成本,还节约了资源,优化了资源的分配和利用,同时也起到了环境保护的作用,具有巨大的社会经济效益。
钢渣粉选用转炉钢渣进行研磨所得,而高炉水淬渣属于固体废料,一方面对固体废料进行二次利用,不仅进一步降低了配方原料的成本,还节约了资源,优化了资源的分配和利用,另一方面也起到了环境保护的作用。
矿渣粉选用高炉水淬渣进行研磨所得,而高炉水淬渣属于固体废料,一方面对固体废料进行二次利用,不仅进一步降低了配方原料的成本,还节约了资源,优化了资源的分配和利用,另一方面也起到了环境保护的作用。
纤维素醚的粘度影响免加水泥的新型高强度瓷砖胶的粘接强度,纤维素醚的粘接强度越大,免加水泥的新型高强度瓷砖胶的粘接性能越强。
份煤灰也属于固体废料,因此,使用粉煤灰一方面对固体废料进行二次利用,不仅进一步降低了配方原料的成本,还节约了资源,优化了资源的分配和利用,另一方面也起到了环境保护的作用。
以上所述仅为本申请的优选实施例而已,并不用于限制本申请,对于本领域的技术人员来说,本申请可以有各种更改和变化。凡在本申请的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本申请的保护范围之内。
Claims (10)
1.一种免加水泥的新型高强度瓷砖胶,其特征在于,所述免加水泥的新型高强度瓷砖胶的配方按照质量百分比如下:
矿渣粉为20%~30%;钢渣粉为20%~25%;脱硫石膏为45%~50%;有机胶粉0.5%~1%;纤维素醚为0.5%~1%;粉煤灰2%~3%。
2.如权利要求1所述的一种免加水泥的新型高强度瓷砖胶,其特征在于,所述免加水泥的新型高强度瓷砖胶的配方按照质量百分,矿渣粉为20%;钢渣粉为25%;脱硫石膏为50%;有机胶粉1%;纤维素醚为1%;粉煤灰3%。
3.如权利要求1所述的一种免加水泥的新型高强度瓷砖胶,其特征在于,所述矿渣粉为高炉水淬渣研磨所得。
4.如权利要求2所述的一种免加水泥的新型高强度瓷砖胶,其特征在于,所述矿渣粉的粒径范围在200目~300目。
5.如权利要求1所述的一种免加水泥的新型高强度瓷砖胶,其特征在于,所述钢渣粉为转炉钢渣研磨所得。
6.如权利要求5所述的一种免加水泥的新型高强度瓷砖胶,其特征在于,所述钢渣粉的粒径范围在200目~300目。
7.如权利要求1所述的一种免加水泥的新型高强度瓷砖胶,其特征在于,所述纤维素醚的粘度不小于20万。
8.如权利要求1所述的一种免加水泥的新型高强度瓷砖胶,其特征在于,所述粉煤灰的粒径范围在5μm~10μm。
9.如权利要求1所述的一种免加水泥的新型高强度瓷砖胶,其特征在于,所述免加水泥的新型高强度瓷砖胶与水混合成型。
10.如权利要求9所述一种免加水泥的新型高强度瓷砖胶,其特征在于,所述水与所述免加水泥的新型高强度瓷砖胶的质量比范围在0.23~0.4。
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Citations (5)
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CN105130364A (zh) * | 2015-09-29 | 2015-12-09 | 山西省建筑科学研究院 | 一种无水泥瓷砖胶粘剂 |
CN105837125A (zh) * | 2016-04-28 | 2016-08-10 | 佛山市恒学科技服务有限公司 | 一种高效瓷砖胶 |
CN112624701A (zh) * | 2020-12-23 | 2021-04-09 | 小飞鱼高新科技发展有限公司 | 一种环保水泥基瓷砖胶粘接剂 |
CN113998975A (zh) * | 2021-11-25 | 2022-02-01 | 南京工业大学 | 一种石膏基瓷砖胶接材料及其制备方法 |
-
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Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2008113460A1 (de) * | 2007-03-16 | 2008-09-25 | Construction Research & Technology Gmbh | Herstellung von sulfogruppenhaltigen copolymeren |
CN105130364A (zh) * | 2015-09-29 | 2015-12-09 | 山西省建筑科学研究院 | 一种无水泥瓷砖胶粘剂 |
CN105837125A (zh) * | 2016-04-28 | 2016-08-10 | 佛山市恒学科技服务有限公司 | 一种高效瓷砖胶 |
CN112624701A (zh) * | 2020-12-23 | 2021-04-09 | 小飞鱼高新科技发展有限公司 | 一种环保水泥基瓷砖胶粘接剂 |
CN113998975A (zh) * | 2021-11-25 | 2022-02-01 | 南京工业大学 | 一种石膏基瓷砖胶接材料及其制备方法 |
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
董峰亮: "低碳矿物掺合料用于瓷砖胶的影响研究", 《广东建材》 * |
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