CS215062B2 - Method of stbilization of the aquaous gelo forming system - Google Patents

Method of stbilization of the aquaous gelo forming system Download PDF

Info

Publication number
CS215062B2
CS215062B2 CS803957A CS395780A CS215062B2 CS 215062 B2 CS215062 B2 CS 215062B2 CS 803957 A CS803957 A CS 803957A CS 395780 A CS395780 A CS 395780A CS 215062 B2 CS215062 B2 CS 215062B2
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
gel
forming system
water
oxygen
solution
Prior art date
Application number
CS803957A
Other languages
English (en)
Inventor
Ferenc Csanda
Gyoezoe Czerny
Gabor Nagy
Tamas Szekely
Original Assignee
Magyar Tudomanyos Akademia
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Magyar Tudomanyos Akademia filed Critical Magyar Tudomanyos Akademia
Publication of CS215062B2 publication Critical patent/CS215062B2/cs

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C09DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • C09KMATERIALS FOR MISCELLANEOUS APPLICATIONS, NOT PROVIDED FOR ELSEWHERE
    • C09K3/00Materials not provided for elsewhere
    • C09K3/18Materials not provided for elsewhere for application to surfaces to minimize adherence of ice, mist or water thereto; Thawing or antifreeze materials for application to surfaces
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C09DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • C09KMATERIALS FOR MISCELLANEOUS APPLICATIONS, NOT PROVIDED FOR ELSEWHERE
    • C09K8/00Compositions for drilling of boreholes or wells; Compositions for treating boreholes or wells, e.g. for completion or for remedial operations
    • C09K8/50Compositions for plastering borehole walls, i.e. compositions for temporary consolidation of borehole walls
    • C09K8/504Compositions based on water or polar solvents
    • C09K8/506Compositions based on water or polar solvents containing organic compounds
    • C09K8/508Compositions based on water or polar solvents containing organic compounds macromolecular compounds
    • C09K8/512Compositions based on water or polar solvents containing organic compounds macromolecular compounds containing cross-linking agents
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21DSHAFTS; TUNNELS; GALLERIES; LARGE UNDERGROUND CHAMBERS
    • E21D11/00Lining tunnels, galleries or other underground cavities, e.g. large underground chambers; Linings therefor; Making such linings in situ, e.g. by assembling
    • E21D11/38Waterproofing; Heat insulating; Soundproofing; Electric insulating
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16LPIPES; JOINTS OR FITTINGS FOR PIPES; SUPPORTS FOR PIPES, CABLES OR PROTECTIVE TUBING; MEANS FOR THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16L55/00Devices or appurtenances for use in, or in connection with, pipes or pipe systems
    • F16L55/16Devices for covering leaks in pipes or hoses, e.g. hose-menders
    • F16L55/162Devices for covering leaks in pipes or hoses, e.g. hose-menders from inside the pipe
    • F16L55/164Devices for covering leaks in pipes or hoses, e.g. hose-menders from inside the pipe a sealing fluid being introduced in the pipe

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Mining & Mineral Resources (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • Civil Engineering (AREA)
  • Architecture (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Addition Polymer Or Copolymer, Post-Treatments, Or Chemical Modifications (AREA)
  • Gas Separation By Absorption (AREA)
  • Sewage (AREA)
  • Soil Conditioners And Soil-Stabilizing Materials (AREA)
  • Colloid Chemistry (AREA)

Description

Vynález se týká nového způsoby stabilizace vodných roztoků použitých při přípravě hydrofilních polymmrních gelů.
Je známo, že vodné systémy obsahující ve vodě rozpustné akrylové monomery tvořící gel, metthyen-bis-akrylamid a/nebo mono- nebo bivalentní aldehydy jako sílovadlo a s výhodou obtsahhjící též jeden nebo více ve vodě rozpustných polymerů pro řízení viskozity roztoku a/nebo moodfikaci struktury gelu mohou být převedeny za účinku redox katalytického .systému na polymerní gely vhodné pro zhotovení drobivých materiálů a/nebo pro odlévání pevných výrobků .
Tyto systémy tvoří pevný gel a tím roste pewiost a neprostupnost pro vodu použitých složek (mmďarský patent č. 158 538, US patenty 6. 2 801 983, 2 801 984, 2 856 380). Podle uvedené literatury může bý pooÚit redox katalytický systém obsah^ící alkalický kov nebo persíran amonný jako oxidační složku spolu se sloučeninou mědi (I), železa (II) nebo cínu (II) maďarský patent č. 158 538 a US patent č. 2 856 380), diethylentriamin, tetraethylenpentamin, treethanolamin, dimetthyeniinnaceceninril, sirnatan alkalického kovu (US patent č. 2 801 983 a 2 801 984), dlmit^tУεalinnpro]Oon0nril, siřičitan alkalického kovu (maďarský“ patent č. 158 538 a US patenty ' č. 2 801 983 a 2 801 984); nebo lzo-bbs-isoЫxSyyiOittrl (maďarský patent č. 158 538) jako redukční složku. Za účinku známých katalytických systémů se tvoří okarnmžtě stálý a pevný - gel (za 1 minutu nebo méně, jak je popsáno v příkladech citováného maďarského patentu) z vodných roztoků se shora uvedenými složkami.
Je také známo, že mnoho podzemních kanálových systémů vyrobených z prefabrikovaných trubek nemá žádanou nepropiutnost částečně pro nevhodnou kvvlitu potrubí a částečně pro nedostatky v nepropustná ti u trubkových spojů nebo- pro Škody vzniklé v kanálu působením stárnutí, dopravy atd. Pro vady . - ve staveb ^technologii jsou někdy dokonce kanály stavěné na stavětě ti nevhodné. Kutály é vntřně přísuupiýM průchody, stavěné v dřívějších letech z cihel nebo kamenů uložených do vápenné mmaty, mej také některé nedostatky.
Zejména za převládajících nepříznivých podmínek ее vápenná malta relativné rychle porušuje, za stěnou kanálu se tvoří dutiny způsobující prosakování vody, čímž se kanál zatopí nebo přeruší.
Nepropustnost kanálů často způsobuje vážné hygienické problémy a končí mimořádnými výdaji, přerušením potrubí, vadami v dláždění, vytékáním půdy, vadami v budovách, přetížením v kanalizačních čisticích a čerpacích stanicích atd. Kromě toho unikání odpadu z takových kanálů znečišťuje vodu v půdě a spodní vodu, což způsobuje vážné problémy znečišťování okolí·
Vadné a poškozené inženýrské stavby, nádrže, bazény, tunely apod. vyrobené z prefabrikovaných výrobků nebo stavěné na staveništi způsobují podobné problémy.
Vysoký polymerační stupen známých kompozic tvořících hydrofilní polymemí gely je nevýhodný, jestliže se použije ke zvýšení pevnosti a nepropustnosti drobivých materiálů (jako je půda, cement atd.) nebo pevných výrobků (jako jsou inženýrské stavby, síť kanálů skalnaté podklady jezů apod.). V těchto případech se musí kvůli vysokému stupni polymerace reakční roztok připravit na místě a musí se bezprostředně spojit s ošetřovanými výrobky a tvorba gelu v používaném zařízení se musí provádět opatrně, protože jinak se zařízení ucpe a stane se nepoužitelným. Vezme-li se v úvahu, že v obvyklých procesech nemůže být ucpávání zařízení vyloučeno s požadovanou jietotou, je nutné zpomalit tvorbu gelu, tj. stabilizovat reakční roztok.
Podle maďarského patentu č. 158 538 se ke zpomalení tvorby gelu navrhuje použít železité sole, s výhodou ferrikyanid draselný. Údaje uvedené v příkladu 4 citovaného patentu ukazují, že tvorba gelu probíhá za relativně krátkou dobu rovněž v přítomnosti tohoto retardačního prostředku, který zabezpečuje pouze, že se pevný gel netvoří bezprostředně po smísení složek. Vodné gelotvorné systémy, které drží své kapalné stavy libovolnou dobu při skladování, ale mohou rychle tvořit gel, když jsou přivedeny do styku β ošetřovanými výrobky, nemohou být připraveny za použití ferrikyanidu draselného.
Cílem vynálezu je odstranit shora uvedené nevýhody připravením vodných roztoků, použitelných v přípravě hydrofilních polymemích gelů, které udrží svůj kapalný stav při skladování libovolnou dobu.
Dále je cílem vynálezu nalézt! způsob, který umožní tvorbu stálého a pevného gelu ze stabilizovaných vodných roztoků, jeou-li přivedeny do styku β opravovanými výrobky, po dobu a způsobem, které jsou řízeny přesně podle stávajících požadavků.
Bylo nalezeno, že přldá-li se oxidačně redukční katalytický systém obsahující známý persíran alkalického kovu nebo persíran amonný jako oxidační složku spolu s aminovou sloučeninou jako redukční složkou do vodného roztoku známých složek, obsahujícího ve vodě rozpustný akrylový monomer jako gelotvornou složku, methylen-bls-akrylamid a/nebo mono- nebo bivalentní aldehyd jako síťovadlo a s výhodou obsahujícího ve vodě rozpustný polymer pro úpravu visкоžity roztoku a/nebo modifikaci struktury gelu, může být kapalný stav výsledného systému tvořícího gel udržován jakoukoliv libovolnou dobu, jestliže se nasytí molekulárním kyslíkem.
Aminové sloučeniny použitelné jako redukční složky podle vynálezu jsou s výhodou tyto:
trialkylaminy, trialkylendiaminy, dialkylentriaminy, tetraalkylenpentaminy, trialkanolaminy, dialkylaminoacetonitrily, dialkylaminopropionitrily,-N,N-dialkylalkenoaminy, tetraalkylbutandiaminy, tetraalkylguanidiny, N-alkylmorpholiny, Ν,Ν-dialkylpiperaziny, N,N-dielkylcyklohexylaminy, N,N-dialkylbenzylaminy, N,N-dialkylfenethylamlny, dlalkylem!nopyridiny, a bis(2-dialkylaminoethyl)ethery. Alkyl” a ^lkanol ve shora uvedených sloučeninách může obsahovat 1 až 3 atomy uhlíku.
Jako redukční složky se · s výhodou používají tyto aminooloučein.ny: trL ethyl min, tri- í ethylendiemin, Ν,Ν-dimethylethanolamin, N-meethy-«morooinj N,N-(d.metthylbenzylamin, Ν,Ν-dio ··. meehty.fenethylemin, a dieethylaeinojpryrdin. Z těchto naposled uvedených sloučenin je nejvíce výhodný tгiethyeθndimin.
Sycení gelotvorného systému kyslíkem může být zabezpečeno plynulým uváděním kyslíku dobo plynné směsi obsa^u^ící kyslík (s výhodou vzduch) do kapaliny. Podle našich zkušeností udržují tyto systémy svůj kapalný stav dokud jsou syceny kyslíkem a potom rychle gelovatí a tvoří stálý a pevný gel, když se sycení zastaví.
V^niez se tedy týká způsobu stabilizace vodného gelotvorného systému obsah^ícího jeden nebo více ve vodě rozpustných akrylových monomerů jako gelační činidlo, m^t,th^^Len-bis-akrylamid a/nebo jeden nebo několik monn-nebo bivalentních aldehydů jako sítovadlo, oxidačně redukční katalytický systém persíran alkalického kovu a/nebo pers^an amonný jako oxidační složku spolu s jednou nebo několika aminosloučeninami jako redukční složkou, déle s výhodou jeden nebo více ve vodě rozpustných polymerů k úpravě viskozity roztoku a/nebo moodfikaci struktury gelu. Systém se podle vynálezu stabilizuje sycením molekulárním kyslíkem.
Vodný gelotvorrný systém obsahuje oxidačně-redukční katalytický systém (sestávající z persíranu alkalického kovu a/nebo persíranu amoraného jako oxidační složky a amincoaloučeniny jako redukční složky) obvykle v mmc^^í 0,5 až 5 %. Poměr oxidačních a redukčních složek může být shodný se známými obvyklými poměry.
Jako ve vodě rozpustných · gelotvorných akrylových monomerů může být použžto sloučenin, které jsou obecné používány pro přípravu takových gelů. Z těchto sloučenin byly zjištěny jako výhodné zejména tyto: akrylamd, meetiakrylamida jejich N-rnmehylol a N-oxoddeiváty, kyselina akrylové, kyselina mei^Éa^i^j^].o^íÍ?a jejich ve vodě rozpustné soli, dále směsi uvedených akrylových monommerů.
Jako síiovadla mohou být použžty meeihyen-bis-akrylcmid a/nebo jeden nebo více mononebo bivalentních aldehydů, jako je Ooímaldehyd, acetaldehyd, aldehyd glutarový. Vodný gelotvorrný systém obsahuje akrylový monornmr a sítovadlo obvykle v mr^žV^í 5 až 50 % hmotnostních, s výhodou v mimo^v! 10 až 30 % hmoonnotních.
Je-li to žádoucí, může se k vodnému gelotvornému systému také přidat jeden nebo více ve vodě rozpustných polymerů,·aby se upravila viskozita roztoku a/nebo moddfikovala struktura výsledného gelu. Tyto ve vodě rozpustné polymery jsou známé látky obecně používané pro podobné účely. Z těchto ve vodě rozpustných polymerů se s výhodou používá polyakrylamid, hydrolyzované polyakrylamidy,·kyseliny polyakrylové nebo soli polyakrylových kyselin, které reakcemi přenosu řetězce jsou zabudovány do m^lnroi^c^oi^lk^^l tvořených z gelotvorrných monomerů. Tímto způsobem může být·účinně řízena struktura gelu, jakož i mmehain.cké a bobtnací vlastnosti výsledného gelu. Pódle žádané viskozity a vlastností gelu může vodný gelotvorný systém obsahovat 0 až 5 % jednoho nebo více ve vodě rozpustných polymerů.
Stabilizovaný vodný gelotvoimý systém připravený podle vynálezu drží svůj kapalný stav, dokud se provádí nasycování roztoku kyslíkem. Aby se vyvarovalo lokálnímu tvoření gelu, musí se kyslík v roztoku rozdělovat stejnoměrně. Jestliže se plynný kyslík nebo plynná směs ob8ahužící kyslík · (jako je vzduch) uvédí plynule do roztoku, může být stejnoměrné rozdělení snadno zabezpečeno vhodným· tvarem a umístěním přívodní trubky pro plyn a řízením velikosti a m^o^v! plynných bublin. Je-li toho třeba, může být systém míchán.
Vodnými gelotvojnými roztoky stabiliooaolými způsobem podle vyináLezu je možno zlepšit pevnost a nepropustnost drobivých maatrdálů a/nebo pevných předmětů. Stabilioovaný vodný gelotvorný roztok se uvádí do·nebo ne upravované předměty (jako je půda, inženýrské stavby) například kanály nebo nádrže na kapaliny, pevné plochy pro vytvoření vodotěsných vrstev, vrstvy hornin atd. nebo do jejich okolí, a ve vhodnou dobu se sycení kyslíkem přeruěí. Roztok v krátkém čase po přerušení sycení kyslíkem gelovatí a tvoří stálý, pevný gel a velmi dobrou nepropustností.
Vynález je dále blíže objasněn na příkladu provedení, který však vynález nikterak neomezuje·
Příklad
Gelotvorný roztok se připraví ze 7 g vody, 3 g akrylemidu 0,03 g methylen-bis-akry1amidu, 0,1 g triethylendiamiůu a 0,1 g persíranu amonného·
Když se tento roztok po navážení složek a jejich smísení za rychlého míchání naplní do sklenice a ponechá stát, tvoří se za 16 minut pevný gel· Jestliže se stejný roztok vlije do promývací lahve na plyny a nechá se probublávat vzduchem, roztok zůstane v kapalném stavu libovolnou dobu. Když se uvádění vzduchu za 1 hodinu zastaví, roztok gelovatí za 16 až 18 minut· Zastaví-li se uvádění vzduchu za 8 hodin, gelovatění proběhne za kolem 100 minut následkem rozkladu persíranu amonného.
Jestliže se věak do směsi к upravení koncentrace persíranu amonného na iniciační hodnotu přidá dalěí persíran amonný bui plynule, nebo když bylo zavádění vzduchu zastaveno, probíhá tvorba gelu opět za 16 až 18 minut. Probublává-li vzduch roztokem 24 hodin nebo déle, netvoří se po zastavení přívodu vzduchu žádný gel následkem úplného rozkladu persíranu amonného. Jestliže se věak koncentrace persíranu amonného plynule udržuje na iniciační hodnotě, nebo se přidá po zastavení přívodu vzduchu, tvoří se gel zase za 16 až 18 minut. Ve věech případech se získá pevný, stálý gel.

Claims (2)

1. Způsob stabilizace vodného gelotvomého systému obsahujícího jeden nebo více ve vodě rozpustných akrylových monomerů jako gelační činidlo, methylen-bis-akrylamid a/nebo jeden nebo více mono- nebo bivalentních aldehydů jako sílovadlo, oxidačně redukční katalytický systém, obsahující persírán alkalického kovu a/nebo persíran amonný jako oxidační složku 8pólu s jednou nebo několika aminosloučeninámi jako redukční složkou, déle 8 výhodou jeden nebo více ve vodě rozpustných polymerů к úpravě viskožity roztoku a/nebo modifikaci struktury gelu, vyznačený tím, že se gelotvorný systém nasycuje molekulárním kyslíkem.
2. Způsob podle bodu 1, vyznačený tím, že se nasycování provádí plynným kyslíkem nebo plynnou směsí obsahující kyslík, s výhodou vzduchem·
CS803957A 1977-11-08 1978-11-07 Method of stbilization of the aquaous gelo forming system CS215062B2 (en)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
HU77MA2924A HU177343B (en) 1977-11-08 1977-11-08 Process for stabilizing aquous solutions utilizable for producing hydrophyle polymere gels and for improving solidity and impermeability of granula materials and/or solide bodies,first of all defective canals and structural objects

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CS215062B2 true CS215062B2 (en) 1982-07-30

Family

ID=10998947

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS803957A CS215062B2 (en) 1977-11-08 1978-11-07 Method of stbilization of the aquaous gelo forming system
CS787255A CS205052B2 (en) 1977-11-08 1978-11-07 Method of improving strength and impermeability of crumbled material and/or solid products

Family Applications After (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS787255A CS205052B2 (en) 1977-11-08 1978-11-07 Method of improving strength and impermeability of crumbled material and/or solid products

Country Status (13)

Country Link
US (1) US4492494A (cs)
AT (1) AT362306B (cs)
CH (1) CH639671A5 (cs)
CS (2) CS215062B2 (cs)
DD (2) DD140754A5 (cs)
DE (1) DE2848311A1 (cs)
FR (1) FR2407953A1 (cs)
GB (1) GB2010869B (cs)
HU (1) HU177343B (cs)
IT (1) IT1160051B (cs)
SE (1) SE431339B (cs)
SU (1) SU1484295A3 (cs)
YU (1) YU40205B (cs)

Families Citing this family (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2123516B (en) * 1982-04-30 1986-02-05 Hakko Co Lining old underground pipes
HU186586B (en) * 1982-09-29 1985-08-28 Mta Termeszettu Domanyi Kutato Method for stabilizing and making impermeable structural engineering constructions, engineering structures particularly channels and tubings,auilding units, rocks and soils
NO153893C (no) * 1983-02-14 1986-06-11 Rasmussen Oeystein Fremgangsmaate til fremstilling av selvtettende og/eller ikke dryppende takkonstruksjon.
US4678370A (en) * 1984-12-04 1987-07-07 Danby Pty. Ltd. Sewer renovation system
US4670165A (en) * 1985-11-13 1987-06-02 Halliburton Company Method of recovering hydrocarbons from subterranean formations
US4747728A (en) * 1986-08-25 1988-05-31 International Technology Corporation Method for distributing an aqueous solution containing a peroxygen in clay
HU204333B (en) * 1987-12-16 1991-12-30 Alagi Allami Tangazdasag Method for repairing engineering structures particularly non-climbable underground channels
ATE164381T1 (de) * 1991-07-17 1998-04-15 Nat Diagnostics Polyacrylamid-matrix-gel
IL110134A (en) * 1993-07-09 1998-07-15 Stockhausen Chem Fab Gmbh Polymers capable of absorbing aqueous liquids and body fluids their preparation and use
US20100215841A1 (en) * 2009-02-20 2010-08-26 E.I. Du Pont De Nemours And Company Process for inhibiting oxide formation on copper surfaces
NL2004711C2 (en) * 2010-05-12 2011-11-15 B & P Bodeminjectie B V Process for shutting a fluid flow in a conduit.
DE102010021439A1 (de) * 2010-05-25 2011-12-01 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Abdichtungsanordnung für einen Dachaufbau
JP5997398B1 (ja) * 2016-02-29 2016-09-28 規方 田熊 地下空洞内の空気漏れ防止方法
CN113976049B (zh) * 2021-10-12 2022-11-04 中国地质大学(武汉) 一种cof/cs气凝胶及其制备方法和应用

Family Cites Families (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2473548A (en) * 1947-10-11 1949-06-21 Goodrich Co B F Polymerization of vinylidene compounds in aqueous emulsion in the presence of ionizable silver compounds and ammonia
US2801983A (en) * 1951-05-05 1957-08-06 American Cyanamid Co Soil stabilization
GB730032A (en) * 1952-07-21 1955-05-18 British Celanese Improvements relating to polymers
US2856380A (en) * 1953-03-18 1958-10-14 American Cyanamid Co Soil stabilization
US2801984A (en) * 1955-08-15 1957-08-06 American Cyanamid Co Resin-forming composition for stabilization of soil and process of using same
US3336979A (en) * 1965-07-26 1967-08-22 Dow Chemical Co Composition and use thereof for water shut-off
US3933204A (en) * 1974-10-15 1976-01-20 Shell Oil Company Plugging subterranean regions with acrylic-epoxy resin-forming emulsions
US4094150A (en) * 1976-04-15 1978-06-13 American Cyanamid Company Composition of matter useful for earthen formation treatment
US4304805A (en) * 1978-12-04 1981-12-08 Joseph J. Packo Sealing leaks by polymerization of volatilized aminosilane monomers
US4315703A (en) * 1979-06-25 1982-02-16 Minnesota Mining And Manufacturing Company Sealing method using latex-reinforced polyurethane sewer sealing composition
DE2942657A1 (de) * 1979-10-22 1981-04-30 Basf Ag, 6700 Ludwigshafen Verfahren zur herstellung von polyvinylpyrrolidon, dessen waessrige loesung eine hohe viskositaet aufweist, durch waermebehandlung von waessrigen loesungen von ueblichem polyvinylpyrrolidon

Also Published As

Publication number Publication date
DE2848311A1 (de) 1979-05-10
CS205052B2 (en) 1981-04-30
YU257778A (en) 1982-06-30
ATA787878A (de) 1980-09-15
SE431339B (sv) 1984-01-30
SE7811490L (sv) 1979-05-09
FR2407953B1 (cs) 1983-05-20
HU177343B (en) 1981-09-28
CH639671A5 (de) 1983-11-30
DD146982A5 (de) 1981-03-11
GB2010869B (en) 1982-06-16
IT7829533A0 (it) 1978-11-07
DD140754A5 (de) 1980-03-26
AT362306B (de) 1981-04-27
IT1160051B (it) 1987-03-04
YU40205B (en) 1985-08-31
US4492494A (en) 1985-01-08
GB2010869A (en) 1979-07-04
FR2407953A1 (fr) 1979-06-01
SU1484295A3 (ru) 1989-05-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CS215062B2 (en) Method of stbilization of the aquaous gelo forming system
JPS61250085A (ja) 土壌処理方法
US2801985A (en) Soil stabilization
US3847630A (en) Method for the production of water-permeable porous concrete
IT9048444A1 (it) Composizione disperdente per cemento.
US3490241A (en) Stabilization of soil by diffusion of cations
JPH0226662B2 (cs)
US2856380A (en) Soil stabilization
US3180098A (en) Soil solidification process
CA1226429A (en) Non-retarding fluid loss additives for well cementing compositions
KR20190128887A (ko) 겔 타임을 자동 조절할 수 있는 용탈방지용 그라우팅 완결 및 급결 조성물의 제조방법 및 이를 이용한 시공방법
JP6284812B2 (ja) 止水用組成物及び止水工法
JP3072346B2 (ja) 地盤注入用材料
US4911584A (en) Method for soil injection
KR880001382B1 (ko) 폴리머시멘트 몰타르의 주입공법
RU2133337C1 (ru) Гелеобразующий состав для изоляции водопритоков в скважину
CN110330958B (zh) 一种调剖与酸化联作改善吸水剖面的方法
JPS5837080A (ja) グラウト材及びグラウト注入工法
US3127705A (en) Water leakage inhibiting masonry treatment
US3176471A (en) Method of sealing or consolidating earthen formations
US3397172A (en) Process for the preparation of polyacrolein gels and process for improving the properties and sealing of soils, soil formations, structures, structural elements and structural materials
JPS5837081A (ja) 空洞充填に適するグラウト材及び該充填グラウトを用いる注入工法
JPS62199684A (ja) 土質安定化工法
JPH03190907A (ja) 改良されたレドックス触媒
JPH0471956B2 (cs)