CS239830B1 - Inorganic-organic building material - Google Patents
Inorganic-organic building material Download PDFInfo
- Publication number
- CS239830B1 CS239830B1 CS844079A CS407984A CS239830B1 CS 239830 B1 CS239830 B1 CS 239830B1 CS 844079 A CS844079 A CS 844079A CS 407984 A CS407984 A CS 407984A CS 239830 B1 CS239830 B1 CS 239830B1
- Authority
- CS
- Czechoslovakia
- Prior art keywords
- building material
- inorganic
- furfuryl alcohol
- weight
- inorganic binder
- Prior art date
Links
Landscapes
- Compositions Of Macromolecular Compounds (AREA)
- Curing Cements, Concrete, And Artificial Stone (AREA)
Abstract
Vynález sa zaoberá anorganicko-organickou stavebnou hmotou, pozoštávajúcou z anorganického spojiva a připadne vody a/álebo plniva a/alebo mo-diíikujúcieh přísad a/alebo příměsí, ktorá sa vyznačuje tým, že obsahuje vztiahnuté na anorganické spojivo, 0,1 až 25 % hmotnostných zmesi kyseliny sulfanilovej a/alebo jej soli a furfurylalkoholu, pričom ich poměr je v rozmedzí 1: 20 až 20 :1 dielov hmotnostných. Čerstvá stavebná hmota podlá vynálezu má pri zachovaní rovnakej dávky zámesovej vody zlepšenú spracovatefnosť. Zatvrdnutá stavebná hmota má zlepšené fyzikálno-mechanické a fyzikálno-chemické vlastnosti, predovšeťkým pri použití vhodného spojiva — — zvýšenu koróznu odolnost.The invention concerns an inorganic-organic building material, consisting of an inorganic binder and optionally water and/or filler and/or modifying additives and/or admixtures, which is characterized in that it contains, based on the inorganic binder, 0.1 to 25% by weight of a mixture of sulphanilic acid and/or its salt and furfuryl alcohol, the ratio of which is in the range of 1:20 to 20:1 parts by weight. The fresh building material according to the invention has improved workability while maintaining the same amount of mixing water. The hardened building material has improved physical-mechanical and physical-chemical properties, especially when using a suitable binder - increased corrosion resistance.
Description
(54) Anorganicko-organická stavebná hmota z(54) Inorganic-organic building material from
Vynález sa zaoberá anorganicko-organickou stavebnou hmotou, pozoštávajúcou z anorganického spojiva a připadne vody a/álebo plniva a/alebo mo-diíikujúcieh přísad a/alebo příměsí, ktorá sa vyznačuje tým, že obsahuje vztiahnuté na anorganické spojivo, 0,1 až 25 % hmotnostných zmesi kyseliny sulfanilovej a/alebo jej soli a furfurylalkoholu, pričom ich poměr je v rozmedzí 1: 20 až 20 :1 dielov hmotnostných. Čerstvá stavebná hmota podlá vynálezu má pri zachovaní rovnakej dávky zámesovej vody zlepšenú spracovatefnosť. Zatvrdnutá stavebná hmota má zlepšené fyzikálno-mechanické a fyzikálno-chemické vlastnosti, predovšeťkým pri použití vhodného spojiva — — zvýšenu koróznu odolnost.The invention concerns an inorganic-organic building material, consisting of an inorganic binder and optionally water and/or filler and/or modifying additives and/or admixtures, which is characterized in that it contains, based on the inorganic binder, 0.1 to 25% by weight of a mixture of sulphanilic acid and/or its salt and furfuryl alcohol, the ratio of which is in the range of 1:20 to 20:1 parts by weight. The fresh building material according to the invention has improved workability while maintaining the same amount of mixing water. The hardened building material has improved physical-mechanical and physical-chemical properties, especially when using a suitable binder - increased corrosion resistance.
Vynález ,sa zaoberá anorganicko-organickou stavebnou hmotou.The invention relates to an inorganic-organic building material.
Na modifiikáciu fyzikálno-chemických vlastností stavebných hmot na báze anorganických spojiv sa používá furfurýlalkohol spolu s anilínhydrochloridom (Antonova a kol., Strojiteťnyje materiály, č. 7/1964, strana 5 až 6). V priebehu tvrdnutia anorganického spojiva, například cementu, vzniká z nich nerozpustný polymér.Furfuryl alcohol is used together with aniline hydrochloride to modify the physicochemical properties of building materials based on inorganic binders (Antonova et al., Strojiteťnyje materiály, No. 7/1964, pages 5 to 6). During the hardening of an inorganic binder, for example cement, an insoluble polymer is formed from them.
Anilínhydrochlorid je však značné toxický a v stavebnej praxi sa s ním obtiažne manipuluje. Použitím anilínhydrochloridu sa vnáša do stavebnej hmoty chloridový ión, ktorý sposobuje koróziu ocelověj výstuže betonu.However, aniline hydrochloride is highly toxic and difficult to handle in construction practice. The use of aniline hydrochloride introduces chloride ions into the building material, which cause corrosion of the steel reinforcement of the concrete.
Anilínhydrochlorid nie je dostatočne účinný katalyzátor tvorby polymeru hmoty, takže i po 90 dňoch tvrdnutia stavebnej hmoty ostává v nej volný, nezreagovaný furfurylalkohol v množstve 8 až 12 % z povodně pridanej dávky.Aniline hydrochloride is not a sufficiently effective catalyst for the formation of polymer mass, so even after 90 days of hardening of the building material, free, unreacted furfuryl alcohol remains in it in an amount of 8 to 12% of the total added dose.
Uvedené nedostatky rieši anorganiciko-organická stavebná hmota podl'a vynálezu. Jej podstatou je, že popři anorganickom spojive a připadne vodě a/alebo plnive a/alebo modífikujúicich přísadách a/alebo prímesiach obsahuje, vztiahnuté na hmotnost anorganického spojiva, 0,1 až 25 % hmotnostných zmesi kyseliny sulfanilovej a/alebo jej soli a furfurylalkoholu, pričom poměr kyseliny sulfanilovej a/alebo jej soli a furfurylalkoholu je v rozmedzí 1 : 20 až 20 : 1 dielov hmotnostných.The above-mentioned shortcomings are solved by the inorganic-organic building material according to the invention. Its essence is that, in addition to the inorganic binder and optionally water and/or filler and/or modifying additives and/or admixtures, it contains, based on the weight of the inorganic binder, 0.1 to 25% by weight of a mixture of sulfanilic acid and/or its salt and furfuryl alcohol, the ratio of sulfanilic acid and/or its salt and furfuryl alcohol being in the range of 1:20 to 20:1 parts by weight.
Ako anorganické spojivo je možné s výhodou použit portlandský alebo troskoportlandský cement, alebo ich zmes s vápnom alebo vápenným hydrátom. Zloženie anorganicko-organickej hmoty podlá vynálezu je ďalej možné modifikovat prídavkom známých přísad a příměsi alebo plniva.As an inorganic binder, it is advantageous to use Portland or slag Portland cement, or a mixture thereof with lime or lime hydrate. The composition of the inorganic-organic mass according to the invention can be further modified by adding known additives and admixtures or fillers.
Kyselina sulfanilová sa může použit volná, alebo vo formě soli, například vápenatej. Prídavok kyseliny sulfanilovej a furfurylalkoholu výrazné zlepšuje spracovatel'nosť čerstvých stavebných hmot.Sulphanilic acid can be used free or in the form of a salt, for example calcium. The addition of sulphanilic acid and furfuryl alcohol significantly improves the workability of fresh building materials.
Využitie tohoto účinku umožňuje výrazné znížiť množstvo zámesovej vody, potřebné na dosiahnutie požadovanej spracovatefnosti čerstvej stavebnej hmoty. Zníženie množstva zámesovej vody spolu s tvorbou nerozpustného polyméru kladné ovplyvňuje fyzikálno-mechanické i fyzikálno-chemické vlastnosti zatvrdnutých stavebných hmot.The use of this effect allows a significant reduction in the amount of mixing water required to achieve the required workability of the fresh building material. The reduction in the amount of mixing water, together with the formation of an insoluble polymer, positively affects the physical-mechanical and physical-chemical properties of the hardened building materials.
Pri použití vhodného anorganického spojiva dochádza k zvýšeniu chemickej odolnosti aj pri zachovaní konštantnej dávky zámesovej vody. Výhody zmesi podlá vynálezu ukazuje nasledujúci příklad použitia:When using a suitable inorganic binder, chemical resistance is increased even while maintaining a constant dosage of mixing water. The advantages of the mixture according to the invention are shown in the following example of use:
Z portlandského cementu triedy PC 400 boli vyrobené 3 kaše:Three slurries were made from PC 400 grade Portland cement:
č. 1 — porovnávacia bez přídavku orgaňických monomérovno. 1 — comparative without the addition of organic monomers
č. 2 — s prídavkom 15 o/0 zmesi anilínhydrochloridu a furfurylalkoholuNo. 2 — with the addition of 15 % of a mixture of aniline hydrochloride and furfuryl alcohol
č. 3 — podlá vynálezu s prídavkom 15 % zmesi kyseliny sulfanilovej a furfurylalkoholu v ekvimolárnom pomere.No. 3 — according to the invention with the addition of 15% of a mixture of sulfanilic acid and furfuryl alcohol in an equimolar ratio.
Pri výrobě kaší bolo dodržiavané konstantně množstvo zámesovej vody, 300 g na 1 000 g cementu. Z kaší boli vyrobené kočky o hrané 20 mm, ktoré boli po, 28dňovom základnom ošetřovaní (7 dní vo vlhkom vzduchu a 21 dní vo vodě] uložené do kyslého agresívneho roztoku kyseliny sofnej, ktorého pH bolo udržiavané v rozmedzí 4 až 4,5 a do 5 % roztoku síranu horečnatého MgSOí.During the production of the slurries, the amount of mixing water was kept constant, 300 g per 1,000 g of cement. The slurries were used to make 20 mm wide blocks, which were, after a 28-day basic treatment (7 days in humid air and 21 days in water), placed in an acidic aggressive solution of hydrochloric acid, the pH of which was maintained in the range of 4 to 4.5 and in a 5% solution of magnesium sulfate MgSO4.
Část kociek bola ponechaná kvůli kontrole v nezávadnej vodovodnej vodě. Po 30 a 90 dňoch uloženia skúšobných vzoriefc v agresívnych roztokoch boli zmerané ich pevnosti.Some of the cubes were left in safe tap water for control. After 30 and 90 days of storage of the test samples in aggressive solutions, their strengths were measured.
Dosiahnuté výsledky sú uvedené v tabul'ke 1. Z uvedených výsledkov je zřejmé, že i pri dodržaní konštantného vodného súčinitel'a mala zmes podlá vynálezu najvyššiu koróznu odolnost.The results achieved are shown in Table 1. It is clear from the results given that even when maintaining a constant water coefficient, the mixture according to the invention had the highest corrosion resistance.
Uvedený příklad je však len ilustratívny a nijako neobmedzuje možnosti použitia stavebnej hmoty podlá vynálezu, ktorá je vhodná najma tam, kde sú kladené zvýšené nároky na vodotěsnost, koróznu odolnost a ďalšie fyzikálno-mechanické a fyzikálno-chemické vlastnosti stavebných hmůt.The above example is, however, only illustrative and does not limit the possibilities of using the building material according to the invention, which is suitable especially where increased demands are placed on waterproofness, corrosion resistance and other physical-mechanical and physical-chemical properties of building materials.
Tabulka 1 Doba uloženia dníTable 1 Storage time in days
Druh kašeType of porridge
Relativná pevnost v °/o v uloženi HC1 5 % MgSCU pH 4 až 4,5Relative strength in °/o in HC1 5% MgSCU storage pH 4 to 4.5
dom a furfurylalkoholomhouse and furfuryl alcohol
Č. 3 — podlá vynálezu 150,9 103,9No. 3 — according to the invention 150.9 103.9
Poznámka:Note:
Pevnost porovnávacej kaše před uložením do agresívnych roztokov bola 65,5 MPa.The strength of the comparison slurry before placing in aggressive solutions was 65.5 MPa.
Claims (3)
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CS844079A CS239830B1 (en) | 1984-05-31 | 1984-05-31 | Inorganic-organic building material |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CS844079A CS239830B1 (en) | 1984-05-31 | 1984-05-31 | Inorganic-organic building material |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| CS407984A1 CS407984A1 (en) | 1985-06-13 |
| CS239830B1 true CS239830B1 (en) | 1986-01-16 |
Family
ID=5382745
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| CS844079A CS239830B1 (en) | 1984-05-31 | 1984-05-31 | Inorganic-organic building material |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| CS (1) | CS239830B1 (en) |
-
1984
- 1984-05-31 CS CS844079A patent/CS239830B1/en unknown
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| CS407984A1 (en) | 1985-06-13 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| KR820000152B1 (en) | Process for manufacturing concrete of nigh corrosion resistance | |
| CA2211408C (en) | Improved corrosion inhibiting formulations with calcium nitrite | |
| US4444593A (en) | Rapid setting accelerators for cementitious compositions | |
| CA2406029C (en) | Non-efflorescing cementitious bodies | |
| US4261755A (en) | Acid formates for use as setting and early strength development accelerators in cementitious compositions | |
| Anwar et al. | Resistance of concrete containing ternary cementitious blends to chloride attack and carbonation | |
| EP0202281B1 (en) | Additive for hydraulic cement mixes | |
| JP2002241154A (en) | Cement composition | |
| Singh et al. | Investigation of a durable gypsum binder for building materials | |
| US3950178A (en) | Concrete containing sparingly soluble barium compounds | |
| KR101296305B1 (en) | Outstanding of chemical resistance precast for using concrete binder composition | |
| WO2014048871A1 (en) | Antifreeze composition for producing a durable concrete in cold temperature conditions | |
| US4762561A (en) | Volume-stable hardened hydraulic cement | |
| WO2019161460A1 (en) | Corrosion mitigating cement compositions | |
| NO151544B (en) | PROCEDURE FOR AA PREVENT Corrosion of the reinforcement in concrete | |
| Selvan et al. | Effect of cement composition in concrete on resisting external sulfate attack | |
| KR102707790B1 (en) | Organic-inorganic Composite Rust-Preventive Agent and Salt-Resistant Concrete Composition using the same | |
| CA1279332C (en) | Volume-stable hardened hyraulic cement | |
| RU2017698C1 (en) | Concrete mixture | |
| PL202379B1 (en) | Method of manufacture of leakproof concrete | |
| SU1763411A1 (en) | Polymeric-mineral composition | |
| SU1520047A1 (en) | Moulding mixture | |
| JPS5815052A (en) | Mortar concrete admixing agent for enhancing watertightness and having rust preventive effect | |
| RU2217396C1 (en) | Wall material | |
| Yadav et al. | Lime as a Partial Replacement of Cement in Concrete Mix |