DK149551B - Fremgangsmaade til fremstilling af armeringsfibre til mineralske byggematerialer, der indeholder hydrauliske bindemidler - Google Patents

Fremgangsmaade til fremstilling af armeringsfibre til mineralske byggematerialer, der indeholder hydrauliske bindemidler Download PDF

Info

Publication number
DK149551B
DK149551B DK094281AA DK94281A DK149551B DK 149551 B DK149551 B DK 149551B DK 094281A A DK094281A A DK 094281AA DK 94281 A DK94281 A DK 94281A DK 149551 B DK149551 B DK 149551B
Authority
DK
Denmark
Prior art keywords
fibers
plant fibers
formaldehyde
water
drying
Prior art date
Application number
DK094281AA
Other languages
English (en)
Other versions
DK94281A (da
DK149551C (da
Inventor
Harald Kober
Original Assignee
Harald Kober
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 Harald Kober filed Critical Harald Kober
Publication of DK94281A publication Critical patent/DK94281A/da
Publication of DK149551B publication Critical patent/DK149551B/da
Application granted granted Critical
Publication of DK149551C publication Critical patent/DK149551C/da

Links

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04CSTRUCTURAL ELEMENTS; BUILDING MATERIALS
    • E04C2/00Building elements of relatively thin form for the construction of parts of buildings, e.g. sheet materials, slabs, or panels
    • E04C2/02Building elements of relatively thin form for the construction of parts of buildings, e.g. sheet materials, slabs, or panels characterised by specified materials
    • E04C2/04Building elements of relatively thin form for the construction of parts of buildings, e.g. sheet materials, slabs, or panels characterised by specified materials of concrete or other stone-like material; of asbestos cement; of cement and other mineral fibres
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B18/00Use of agglomerated or waste materials or refuse as fillers for mortars, concrete or artificial stone; Treatment of agglomerated or waste materials or refuse, specially adapted to enhance their filling properties in mortars, concrete or artificial stone
    • C04B18/04Waste materials; Refuse
    • C04B18/18Waste materials; Refuse organic
    • C04B18/24Vegetable refuse, e.g. rice husks, maize-ear refuse; Cellulosic materials, e.g. paper, cork
    • C04B18/28Mineralising; Compositions therefor
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04CSTRUCTURAL ELEMENTS; BUILDING MATERIALS
    • E04C2/00Building elements of relatively thin form for the construction of parts of buildings, e.g. sheet materials, slabs, or panels
    • E04C2/02Building elements of relatively thin form for the construction of parts of buildings, e.g. sheet materials, slabs, or panels characterised by specified materials
    • E04C2/04Building elements of relatively thin form for the construction of parts of buildings, e.g. sheet materials, slabs, or panels characterised by specified materials of concrete or other stone-like material; of asbestos cement; of cement and other mineral fibres
    • E04C2/06Building elements of relatively thin form for the construction of parts of buildings, e.g. sheet materials, slabs, or panels characterised by specified materials of concrete or other stone-like material; of asbestos cement; of cement and other mineral fibres reinforced
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02WCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO WASTEWATER TREATMENT OR WASTE MANAGEMENT
    • Y02W30/00Technologies for solid waste management
    • Y02W30/50Reuse, recycling or recovery technologies
    • Y02W30/91Use of waste materials as fillers for mortars or concrete
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T428/00Stock material or miscellaneous articles
    • Y10T428/29Coated or structually defined flake, particle, cell, strand, strand portion, rod, filament, macroscopic fiber or mass thereof
    • Y10T428/2913Rod, strand, filament or fiber
    • Y10T428/2933Coated or with bond, impregnation or core
    • Y10T428/2938Coating on discrete and individual rods, strands or filaments
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T428/00Stock material or miscellaneous articles
    • Y10T428/4935Impregnated naturally solid product [e.g., leather, stone, etc.]

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Architecture (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Civil Engineering (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Ceramic Engineering (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Curing Cements, Concrete, And Artificial Stone (AREA)
  • Chemical Or Physical Treatment Of Fibers (AREA)
  • Paper (AREA)
  • Nonwoven Fabrics (AREA)
  • Glass Compositions (AREA)

Description

i 149551
Opfindelsen angår en fremgangsmåde til fremstilling af armeringsfibre til mineralske byggematerialer, der indeholder hydrauliske bindemidler og er beregnet som udgangsmaterialer til rør, plader eller 5 andre profilerede formdele.
Det er kendt at fremstille rør, plader eller andre profilerede formdele, som f.eks. tagrygningskapper eller vinkellister, af mineralske byggematerialer, der tilblandes asbestfibre som armering. Selv om den fra 10 asbestfibre hidrørende fare for sundheden har været kendt længe, og det derfor har været uundgåeligt med særlige forsigtighedsforanstaltninger ved omgang med as-bestfibre, har man ikke hidtil til mineralske byggematerialer som udgangsmateriale for eksempelvis rør, pla-15 der eller andre profilerede formdele kunnet stille armeringsfibre til rådighed, som udviser asbestfibres fysiske egenskaber og dog er uskadelige for sundheden og derudover også er billigere.
Man har ganske vist allerede udført forsøg med 20 metalfibre. Disse er dog for grove og for stive til at være let forarbejdelige. Endvidere aflejres de stærkt i vandige opslemninger. Forsøg med glasfibre har vist, at disse udviser en dårlig dispergerbarhed i en vandig opslæmning og gerne danner propper, som aflejres og for 25 hurtigt løber tomme til at kunne forarbejdes maskinelt.
Desuden er glasfibre dyre. Derudover har man undersøgt syntetiske fibre på polyester- eller acetatbasis med henblik på deres anvendelighed til erstatning for asbest. Disse fibre er imidlertid vanskelige at disper-30 gere, danner ofte strenge i blandeanlæggene og er heller ikke hydrofile nok. Endvidere har man ved undersøgelser med træfibre konstateret, at disse kræver yderligere kemiske behandlinger og er vanskelige at forarbejde, da træligniner og sukker har en skadelig virkning på 35 produktstyrken. Man har længe ikke gjort sig overvejelser om at anvende ubehandlede, dvs. naturlige fibre, da man ikke har kunnet fjerne brandfaren og deres modta- 149551 2 gelighed for forrådnelse og heller ikke den høje vandoptagelse .
Vedrørende ulemperne ved asbest skal det yderligere anføres, at asbest på grund af dets struktur er til-5 bøjelig til at danne bundter og knipper. Herved hindres en homogen blanding af asbestbetonen. Ca. 15% af asbest-bestanddelen findes ydermere sammenbundtet i form af såkaldte reder i blandingen. Således kan det f.eks. ikke forhindres, at rederne ved forvitring af betonen blottes, 10 og asbesten bæres bort af vinden.
Endelig spiller også asbestens pris en rolle, der ikke må undervurderes ved alle betragtninger over økonomien. Asbest.må indføres, hvilket er forbundet med en forhøjelse af produktionsomkostningerne.
15 Formålet med opfindelsen er derfor at tilveje bringe en fremgangsmåde- til fremstilling af armeringsfibre til mineralske byggematerialer som udgangsmateriale for eksempelvis rør, plader eller andre profilerede formdele, ved hvilken fremgangsmåde det er muligt at er-20 statte de hidtil almindeligt anvendte og i høj grad sundhedsskadelige asbestfibre, men alligevel bibeholde ashes tfibrenes fordelagtige fysiske egenskaber.
Dette formål opnås ved fremgangsmåden ifølge opfindelsen, der er ejendommelig ved det i krav l*s 25 kendetegnende del anførte.
Ifølge disse fremgangsmådeskridt udnyttes følgelig reaktionsdygtigheden af kalk og kiselsyre som bestanddel af vandglas til at mineralisere plantefibre, der udviser kapillærer. Derved får de samtlige fordelagtige 30 fysiske egenskaber hos asbestfibrene med hensyn til deres forarbejdelighed og deres bestanddighed mod industrigasser, svampeangreb, insektangreb, forrådnelse og nedbrydning samt den vidtgående brandbestandighed hos asbest. Desuden kan sådanne fibre anvendes inden for 35 rammerne af de kendte fremgangsmåder, som f.eks. rund-sigte-, langsigte-, strønings-, ekstruderings- og støbe- 3 149551 fremgangsmåder. I sammenligning med asbest har de imidlertid overhovedet ikke nogen sundhedsskadelige egenskaber. Desuden udviser de omhandlede armeringsfibre vandglas' bøjestyrke og forskydningsstyrke samt plantefib-5 res trækstyrke. En yderligere fordel er, at der med hensyn til råfibrene er tale om fibre fra det hjemlige landbrug, der ikke blot er lettere end asbest og derfor bedre at transportere, men heller ikke kræver importomkostninger. Forsøg har vist, at byggeelementer, der består 10 af mineralske byggematerialer, som udviser mineralisere-de plantefibre, med hensyn til bøjetrækstyrken på tværs af og parallelt med fibrene er i det mindste 30% bedre end tilsvarende byggeelementer med asbestfiberarmering.
De omhandlede armeringsfibre kan anvendes i enhver pas-15 sende længde. Heraf følger en stor indspændingslængde.
Desuden mangler de den negative tilbøjelighed til at danne bundter og knipper. Udrivningsstyrken andrager mindst det dobbelte af udrivningsstyrken for asbest.
Herudover har forsøg vist, at der hos byggeele-20 menter med ved fremgangsmåden ifølge opfindelsen fremstillede armeringsfibre ikke kunne konstateres den udblomstring, der ofte optræder hos asbestcementelementer. Følgelig kan det .også effektivt hindres, at påførte farver og dekorationer springer af. Endvidere skal 25 det fastslås, at de omhandlede armeringsfibre i forhold til volumenet er billigere end asbest.
Der kan benyttes forskellige hensigtsmæssige udførelsesformer for fremgangsmåden ifølge opfindelsen som angivet i krav 2-11.
30 Som plantefibre kommer fortrinsvis stængelfibre til anvendelse. Hørfibre har i denne sammenhæng vist sig særlig fordelagtige og giver i forbindelse med navnlig hydrauliske bindemidler, som f.eks. cement eller gips, men også i forbindelse med syntetiske harpikser bygge-35 materialer , som har alle asbestcemen tprodukternes fordele, men ikke udviser deres ulemper.
4 U95B1
Foruden hørfibre er det imidlertid også muligt at anvende andre vegetabilske fibre, såsom jute, hamp, kokos, sisal, kapok, ramie eller manila. Deres anvendelse afhænger af kvaliteten og funktionen af det ønskede slut-5 produkt.
Ved fremstillingen af armeringsfibrene er det først væsentligt ved egnede bearbejdningsmetoder at gøre de rå plantefibres kapillærertilgængelige for den senere mineralisering. Den tørringsproces, der slutter sig til 10 denne bearbejdning, skal så vidt muligtbringe restfug-tigheden på 0 for at nedsætte den efterfølgende imprægneringstid til et minimum. Desuden opnås herved mere hulrum for optagelsen af mineraliseringsmidlet og en konstant udgangstilstand for alle charger, hvorved der også 15 kan sikres en konstant samt bedre forudseelig beskaffenhed af slutproduktet.
I tilslutning til tørringen af råfibrene bliver disse enten imprægneret med en opslemning af kalk og vand (kalkmælk) og efter en yderligere mellemlig-20 gende tørring gennemvædet med en formaldehydholdig vandglasopløsning, eller de gennemvædes først med den formaldehydholdige vandglasopløsning og imprægneres derpå efter en mellemliggende tørring med kalkmælken.
I denne sammenhæng er det af betydning, at kalk-25 hydratet ved indvirkning af den i vandglasset indeholdte kiselsyre omdannes til calciumsilicat, som bevirker en homogen fyldning af plantefibrenes kapillærer samt en om-hylning af cellevæggene. Idet den krystallinske fyldning trænger gennem fibrenes revnede vægge og forbinder sig 30 med den ligeledes krystallinske ydre omhylning af fibre·*· ne eller fiberbundterne; bliver fibrene på hele deres overflade ved blanding med bindemidlet intimt sammenknyttet med dette. Det er fordelagtigt at tilsætte opløsningen så meget vandglas, at der bliver et tilstræk-35 keligt overskud tilbage til senere i det færdige fiber-betonprodukt at binde det ved forkislingen frigjorte 5 149551 kalkhydrat. Den fuldstændige sammenknytning af fibrenes samlede indre og ydre overflader med det omgivende bindemiddel forårsager en total indkapsling af de organiske bestanddele. Således kan plantefibrenes naturlige stræk-5 barhed heller ikke mere give sig skadelige udslag.
Dersom de tørrede råfibre først imprægneres med kalkmælk, fylder kalkmælken hulrummene i fibrene eller fiberbundterne. Ved efterfølgende tørring stivner kalken i forbindelse med tilberedningsvandet til calciumhydroxid.
10 Denne tilstand fører først til en kun ringe styrke. Gennem forbindelsen med kiselsyren dannes der imidlertid derpå en lille mineralstav af relativ høj træk- og bøje-styrke.
Ifølge opfindelsen er det imidlertid også muligt 15 først at gennemvæde plantefibrene med vandglas-formalde-hydopløsningen og efter den påfølgende tørring at imprægnere dem med kalkopløsningen. På denne måde opnår man de samme fordelagtige egenskaber som ved den fremgangsmåde, hvor man først imprægnerer og derefter gen-20 nemvæder.
Sluttørringen tjener til at sætte armeringsfibrene i en lagerdygtig tilstand. Dersom man imidlertid ikke skal have færdigbehandlede fibre til anvendelse fra lager, kan der foran produktionsmaskinerne ind·^-25 kobles et imprægnerings- eller gennemvædningsanlæg. Efter tilstrækkelig afdrypningstid kan de behandlede fibre derpå straks sættes til det mineralske byggemateriale.
Forsøg har ganske vist vist, at behandlingen af råfibrene også kan ske med en blanding, der allerede in-30 deholder samtlige fremgangsmådens komponenter, dvs. kalk, vand, kiselsyre og formaldehyd. En sådan blandingsopløsning er imidlertid kun anvendelig i forholdsvis kort tid, da kalk og kiselsyre straks reagerer med hinanden. Følgen heraf er, at der kun kan tilberedes små charger, som 35 herudover stadig må kontrolleres, da det efter en af temperaturen, blandingens alder (holdetid) såvel som komponenternes alder (lagertid) afhængig brugbarhedstid ikke mere er muligt at danne en mineralsk helhed. Der 149551 6 opstår kun skælformige støvkorn.
En sådan fremgangsmåde ville således være modtagelig for forstyrrelser, behæftet med tabstider og på grund af sin uberegnelighed desuden risikofyldt. Desuden 5 ville den på grund af den bestandige badudskiftning være uøkonomisk. De tidsrum, i hvilke brugbarheden af en sådan blanding må afprøves, kan ikke fastlægges, da de bestemmende forhold stadig ændrer sig. Vigtige påvirkninger er f.eks. vekslende omgivelsestemperaturer, ophed-10 ning af badet som følge af reaktionsvarme, friskvands-. tilsætning, alderen af enkeltkomponenterne samt den i løbet af holdetiden bætandig varierende pH-værdi og den stigende vandhårdhed.
I stedet for kalkmælken kunne teoretisk også cementmælk i 15 nogle tilfælde komme i betragtning. Problematisk ved ' cementmælken er imidlertid den lange modningstid og ved for tidlig hurtigtørring den stærke skrumpning. Ved fornyet befugtning er en sammenkitning af cementkornene ikke mere mulig. Også ved direkte anvendelse af de endnu 20 badfugtige fibre indtræder der en gelskrumpning. Det er tvivlsomt, om der kan sikres en tilstrækkelig sammenknytning med plantefibrenes overflade.
Behandlingen af fibrene med den formaldehydholdi-ge vandglasopløsning kan ske ved neddypning, overrisling 25 eller besprøjtning. I denne sammenhæng er det da yderligere fordelagtigt, når den formaldehydholdige vandglasopløsning har en fortyndingsgrad fra 10 til 20% kalium- eller natriumsilicat.
Plantefibrenes evne til på en vis måde at opsuge 30 mineraliseringsmidlet forbedres ifølge opfindelsen ved, at.plantefibrene før åbningen af kapillærerne befries så fuldstændigt som muligt for veddele. Til opnåelse af dette kan fibrene oparbejdes på en måde, som det er tilfældet ved hørlærredfremstilling. Blegningen bortfalder 35 dog. I stedet koges og valkes fibrene efter heglingen for at befri dem for alle vedrester (skæver), tørret chlorophyll, marv og andre forureninger. På denne måde kan 7 149551 der skaffes mange hulrum til den mineraliserende væske.
Ved åbningen af kapillærerne drages der desuden omsorg for, at formaldehydet ikke opsuges af en eller anden bestanddel, men kan vandre af sted med det overskydende 5 vand i retning af cellevæggen. Ved denne vandring af vandet udfiltreres formaldehydet af cellevæggene. Herved bliver de organiske bestanddele resistente mod forrådnelse, svampeangreb, insektangreb og aggressive atmosfærer, dvs. de konserveres vedvarende.
10 Et yderligere fordelagtigt træk ifølge opfindel sen består i, at plantefibrene opskæres til en længde på 4 til 25 mm. Herved sikres, at kapillærerne i begge fiberender er åbne, hvorved der opnås en samlingsfri overgang fra fibrenes mineralske fyldning til det 15 omhyllende bindemiddel.
Ifølge opfindelsen er det endvidere væsentligt, at de gennemvædede og imprægnerede fibre såvel un der den mellemliggende tørring som under sluttørringen til stadighed bevæges og løsnes. Den stadige bevægelse 20 og løsnelse er vigtig, for at der ikke dannes stenagtige klumper, som derpå igen måtte brydes itu, så at de små stave inden i kapillærerne utvivlsomt igen ville blive ødelagt.
Tørringsprocessen, dvs. vandglassets reaktion, 25 bortføringen af det overskydende vand og separeringen af enkeltfibrene påvirkes positivt inden for opfindelsens rammer, hvis fibrene tørres i et hvirvelstrømsleje i et varmluftsapparat (kedel eller tunnel). Temperaturen kan herved andrage op til ca. 300°C. Ved påføl-30 gende afkøling skrumper fiberkapillærerne ind og omslutter de små mineralske stave endnu tættere.
Ifølge opfindelsen er det i de fleste tilfælde tilstrækkeligt, at råfibrene efter opberedningen tørres i tørringstrinnet til en restfugtighed på mindre end 10%.
35 I denne sammenhæng er det da fordelagtigt, at gennemvæd-ningstiden med den formaldehydholdige vandglasopløsning ved en fiberrestfugtighed på ca. 8% andrager 10 til 12 minutter. Dersom fiberrestfugtigheden imidlertid er ca.
149551 8 2% og mindre, er det tilstrækkeligt med en gennemvæd-ningstid på 2 til 4 minutter.
På grund af de altid forskellige vandhårdheder er det nødvendigt, at der udføres laboratorieforsøg.
5 Desuden påvirker temperatur og tryk behandlingstiden.
Dersom der er vakuumkedler til rådighed, forbedres det tilstræbte resultat hermed yderligere.
Opfindelsen belyses nærmere i det følgende ved hjælp af et med ved fremgangsmåden ifølge opfindelsen 10 fremstillede armeringsfibre forsynet byggeelement som vist på tegningen, hvorpå fig. 1 viser et perspektivisk billede af et byggeelement, og fig. 2 og 3 et stærkt forstørret billede af et 15 tvær- og længdesnit gennem byggeelementet ifølge fig. 1 i områder med indlejrede armeringsfibre svarende til ud-snittene II og III.
I fig. 1 er der afbildet et i tværsnit vinkelformet profileret byggeelement 1, der eksempelvis kan fin-20 de anvendelse som tagrygningsdække. I stedet for et sådant vinkelformet profileret byggeelement 1 kan der også tilvejebringes et pladeformigt, rørformigt eller på anden måde profileret byggeelement.
Byggeelementet 1 er fremstillet af et fiberar-25 nteret mineralsk byggemateriale. Som det kan ses nærmere af fig. 2 og 3, består byggematerialet af et hydraulisk bindemiddel 2, f.eks. cement, og af mineraliserede plantefibre 3, der igen er sammensat af enkelte cellefibre 4. Den optrukne fiberskorpe, der belyses nærmere i det 30 følgende, er betegnet med 5.
Ved fremstillingen af byggeelementet 1 kan man gå frem på følgende måde: Først oparbejdes plantefibre, fortrinsvis hørfibre, ved hegling, kogning og valsning i så vidtgående 35 grad, at de er befriet mest muligt for alle vedrester (skæver)-, tørret chlorophyll, marv og andre forureninger.
På denne måde åbnes hulrummene, dvs. kapillærerne i hørfibrene i vidtgående grad.
U9551 9
De på denne måde med hensyn til kapillærerne åbnede råfibre tørres derpå. Et til deres videreforarbejdning tilstrækkeligt hulrum i råfibrene er allerede nået, når restfugtigheden andrager 8% og mindre.
5 De tørrede råfibre imprægneres nu i en kalkopløs ning. Imprægneringen kan foregå ved neddypning. Herved fyldes hulrummene i fibrene 3 med opløsningen. Under den derpå følgende mellemliggende tørring af fibrene 3, der f.eks. kan foregå i et hvirvelstrømsleje i en varm-10 luftkedel, stivner kalkhydratet, og vandet fordamper.
Nu gennemvædes de kalkholdige fibre 3 med en formaldehydholdig vandglasopløsning. Denne gennemvæd-ning kan f.eks. foregå i et neddypningsbad. På grund af den i vandglasset tilstedeværende kiselsyre omdannes 15, kalkhydratet til calciumsilicat 6, som fylder samtlige, kapillærer og hulrum i fibrene 3 og desuden trænger gennem cellevæggene 5, der under oparbejdningen er blevet revnede, hvorved disse også omhylles af calcium-silicatet 6.
20 Efter gennemvædningen med vandglas-formaldehyd- opløsningen tørres fibrene 3 endnu engang, hvilket ligeledes kan foregå i et hvirvelstrømsleje i en varm-luftkedel. Ved denne tørring vandrer vandet ved fordampning eller ved osmose gennem kapillærerne og cellevæg-25 gene 5 i retning udefter, hvorved formaldehydet udfil-treres ved cellevæggene 5 og konserverer disse vedvarende .
De således tørrede mineraliserede plantefibre 3 kan derefter blandes med et hydraulisk bindemiddel, som 30 f.eks. cement 2, hvorved så dette ved tilsvarende overskud af vandglas binder det ved cementforkislingen frigjorte kalkhydrat. De enkelte plantefibre 3 er derpå ifølge afbildningerne i fig. 2 og 3 indlejret i bindemidlet 2, hvorved der finder en intim forbindelse sted 35 af det kapillærerne fyldende og cellevæggene omhyllende calciumsilicat 6 med det hydrauliske bindemiddel 2.
149561 ίο Længden a af fibrene 3 andrager 4 til 25 mm.
Dette af mineraliserede plantefibre 3 og hydrauliske bindemidler 2 bestående byggemateriale kan 5 derpå under anvendelse af rundsigte-, langsigte-/ strø-nings-/ ekstruderings- eller støbefremgangsmåder forarbejdes til plader, rør eller andre profilerede formdele, f.eks. til det vinkelformigt profilerede byggeelement i fig. 1.

Claims (7)

149551
1. Fremgangsmåde til fremstilling af armeringsfibre til mineralske byggematerialer, der indeholder hydrauliske bindemidler og er beregnet som udgangsmaterialer til rør, plader eller andre profilerede formde- 5 le, kendetegnet ved, at i længde skårne plantefibre først a) åbnes med hensyn til kapillærerne, derefter b) tørres og derpå enten c) imprægneres med en opslæmning af kalk og vand og 10 efter en mellemliggende tørring gennemvædes med en formaldehydholdig vandglasopløsning eller d) i omvendt rækkefølge først gennemvædes med den form-aldehydholdige vandglasopløsning og efter den mellemliggende tørring imprægneres med en opslæmning af kalk og 15 vand og eventuelt e) føres til en sluttørring.
2. Fremgangsmåde ifølge krav 1, kendetegnet ved, at der som plantefibre anvendes stængelfibre. 20
3. Fremgangsmåde ifølge krav 1 eller 2, k e n-detegnet ved, at den formaldehydholdige vandglasopløsning har en fortyndingsgrad på 10 til 20% kalium- eller natriumsilicat.
4. Fremgangsmåde ifølge et vilkårligt af kravene 1-3, kendetegnet ved, at plantefibrene før -åbningen af kapillærerne befries så fuldstændigt som muligt for veddele.
5. Fremgangsmåde ifølge et vilkårligt af kravene 30 1-4, kendetegnet ved, at åbningen af kapil lærerne i plantefibrene foretages ved hegling (kæmning), kogning og valkning med derpå følgende tørring.
6. Fremgangsmåde ifølge et vilkårligt af kravene 1-5, kendetegnet ved, at plantefibrene op- 35 skæres til en længde på 4 til 25 mm.
7. Fremgangsmåde ifølge et vilkårligt af kravene 1-6, kendetegnet ved, at de gennemvædede og
DK94281A 1980-03-04 1981-03-02 Fremgangsmaade til fremstilling af armeringsfibre til mineralske byggematerialer, der indeholder hydrauliske bindemidler DK149551C (da)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE3008204A DE3008204C2 (de) 1980-03-04 1980-03-04 Verfahren zur Herstellung einer Armierungsfaser für hydraulische Bindemittel aufweisende mineralische Baustoffe
DE3008204 1980-03-04

Publications (3)

Publication Number Publication Date
DK94281A DK94281A (da) 1981-09-05
DK149551B true DK149551B (da) 1986-07-21
DK149551C DK149551C (da) 1986-12-29

Family

ID=6096200

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DK94281A DK149551C (da) 1980-03-04 1981-03-02 Fremgangsmaade til fremstilling af armeringsfibre til mineralske byggematerialer, der indeholder hydrauliske bindemidler

Country Status (16)

Country Link
US (2) US4369201A (da)
JP (1) JPS56134555A (da)
AT (1) AT379362B (da)
BE (1) BE887765A (da)
CA (1) CA1149240A (da)
CH (1) CH649072A5 (da)
DE (1) DE3008204C2 (da)
DK (1) DK149551C (da)
ES (1) ES499995A0 (da)
FR (1) FR2477594A1 (da)
GB (1) GB2073167B (da)
IT (1) IT1142653B (da)
NL (1) NL8100914A (da)
NO (1) NO154554C (da)
SE (1) SE451325B (da)
YU (1) YU53781A (da)

Families Citing this family (27)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2499551A1 (fr) * 1981-02-12 1982-08-13 Guidat Gilbert Procede de fabrication d'agregats ou de granules thermiquement isolants et produit ainsi obtenu
EP0139791A1 (en) * 1983-09-06 1985-05-08 Bryce B. Wilde Building material and method of manufacturing same
US4544585A (en) * 1984-11-15 1985-10-01 Brenner Gerhard E Drapeable decorative sheet material
DE3536013A1 (de) * 1985-10-09 1987-04-09 Hoelter Heinz Recyclingprodukt - bausteine
FR2643363B1 (fr) * 1989-02-22 1991-05-31 Logis Giet Mon Procede de traitement de la chenevotte tiree d'un chanvre monoique en vue de l'obtention d'agregats durcis utilisables comme isolant ou comme charge dans la confection d'un beton, et beton obtenu par ce procede
US5494748A (en) * 1989-04-17 1996-02-27 Ecco Gleittechnik Gmbh Reinforcement fibers and/or process fibers based on plant fibers
WO1990012906A2 (de) * 1989-04-17 1990-11-01 Ecco Gleittechnik Gmbh Verstärkungs- und/oder prozessfasern auf basis von pflanzenfasern, verfahren zu ihrer herstellung und ihre verwendung
DE3912615A1 (de) * 1989-04-17 1990-10-18 Ecco Gleittechnik Gmbh Verstaerkungs- und/oder prozessfasern auf basis von pflanzenfasern, verfahren zu ihrer herstellung und ihre verwendung
DE4317575A1 (de) * 1992-06-05 1994-12-01 Gotthardt Thieme Dämmstoff auf Basis von Altrohstoffen und fasrigen Rohstoffen sowie Verfahren zu dessen Herstellung
JPH0825319A (ja) * 1994-07-19 1996-01-30 Estate Le-Su:Kk 繊維板及びその製造方法
US5492562A (en) * 1995-02-07 1996-02-20 Pettinato; Dana M. Low freezing point roofing shingle containing a chloride salt
DE19506868C2 (de) * 1995-02-16 1997-07-10 Horatsch Geb Lugner Elfriede Verwendung von Faserbeimengungen in Putz für Innenwände und Decken
DE19610247A1 (de) * 1995-08-08 1997-02-13 Peter Dr Schopf Einsatz von nachwachsenden Rohstoffen für Industrieprodukte, z. B. für Bauzwecke, und aus derartigen Rohstoffen hergestellte Produkte, z. B. Bauelemente
US5643359A (en) * 1995-11-15 1997-07-01 Dpd, Inc. Dispersion of plant pulp in concrete and use thereof
DE19915149A1 (de) * 1999-03-26 2000-10-05 Hunger Hans Dieter Leichtbaustoffe und Verfahren zu ihrer Herstellung
GB0015285D0 (en) * 2000-06-22 2000-08-16 Keable Roland Building product
US6933038B2 (en) * 2000-11-06 2005-08-23 Institute Of Paper Science And Technology, Inc. Fiber reinforced mineral-based materials and methods of making the same
FR2826360B1 (fr) * 2001-06-21 2003-10-17 Strasservil Erovente S A Nouveaux betons et mortiers de chanvre, leur procede de preparation et leur applications
DE10152545B4 (de) * 2001-10-24 2004-02-12 Botthäuser, Dirk, Dr. Verfahren zur Herstellung eines schwer entflammbaren Faserverbundwerkstoffs
WO2004018379A1 (en) 2002-08-23 2004-03-04 Bki Holding Corporation Cementitious material reinforced with chemically treated cellulose fiber
US6942726B2 (en) * 2002-08-23 2005-09-13 Bki Holding Corporation Cementitious material reinforced with chemically treated cellulose fiber
US20040071964A1 (en) * 2002-10-10 2004-04-15 Nesbitt Jeffrey E. Beneficiated fiber and composite
BRPI0413385A (pt) 2003-08-29 2006-10-17 Bki Holding Corp forma de pastilha torcida de material fibroso, processo para produzì-la, material de construção, forma de material fibroso em folhas, material cimentoso e método para dispersar fibras em um material cimentoso
US7638187B2 (en) * 2003-10-10 2009-12-29 Americhem, Inc. Beneficiated fiber and composite
US7223303B2 (en) * 2004-08-26 2007-05-29 Mitsubishi Materials Corporation Silicon cleaning method for semiconductor materials and polycrystalline silicon chunk
TWI262976B (en) 2004-12-23 2006-10-01 Jin-Ho Son Method for producing mineralized plant-fiber panel andmineralized plant-fiber panel
US9194127B2 (en) * 2010-10-18 2015-11-24 Mitch Atchley Roof ridge cover

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB259636A (en) * 1925-05-19 1926-10-19 Gerald Otley Case Improvements in processes of mineralising fibrous materials, and in the making of blocks or the like therefrom
DE748360C (de) * 1941-11-06 1944-11-01 Verfahren zur Herstellung von Wasserfesten, versteinerten Zell- oder Faserstoffen
DE897075C (de) * 1951-09-11 1953-11-16 Walter Bartsch Verfahren zur Herstellung poroeser Koerper
DE1940321A1 (de) * 1968-08-08 1970-07-30 Salomon Neumann Verfahren zur Herstellung eines faserigen Fuellmaterials
DE2607339C2 (de) * 1976-02-23 1978-03-02 Ber-Bauelemente Gmbh & Co Kg, 4791 Hoevelhof Verfahren zur Herstellung zementgebundener Holzspanplatten und -bauelemente
DK145118C (da) * 1978-10-10 1983-02-07 Rockwool Int Fiberarmeret cementprodukt samt fremgangsmaade til fremstilling af samme

Also Published As

Publication number Publication date
ES8204783A1 (es) 1982-05-16
CA1149240A (en) 1983-07-05
GB2073167A (en) 1981-10-14
SE8101378L (sv) 1981-09-05
YU53781A (en) 1983-09-30
US4400217A (en) 1983-08-23
JPS56134555A (en) 1981-10-21
DE3008204C2 (de) 1982-05-06
IT8147933A0 (it) 1981-03-03
BE887765A (fr) 1981-07-01
NO154554C (no) 1986-10-15
FR2477594A1 (fr) 1981-09-11
IT1142653B (it) 1986-10-15
NO154554B (no) 1986-07-07
DK94281A (da) 1981-09-05
ES499995A0 (es) 1982-05-16
DE3008204A1 (de) 1981-10-01
FR2477594B1 (da) 1985-02-15
GB2073167B (en) 1984-02-08
NO810614L (no) 1981-09-07
DK149551C (da) 1986-12-29
CH649072A5 (de) 1985-04-30
AT379362B (de) 1985-12-27
NL8100914A (nl) 1981-10-01
US4369201A (en) 1983-01-18
SE451325B (sv) 1987-09-28
ATA58081A (de) 1985-05-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DK149551B (da) Fremgangsmaade til fremstilling af armeringsfibre til mineralske byggematerialer, der indeholder hydrauliske bindemidler
US3264125A (en) Manufacture of lightweight concrete products
US3403205A (en) Method for manufacturing building elements comprising substiantially wood waste and cement
FI67362B (fi) Foerfarande foer framstaellning av armeringsfiber foer hydrauliska bindemedel innehaollande mineraliska byggnadsaemnen
DK169430B1 (da) Fiberforstærket, hydraulisk afbundet byggemateriale og fremgangsmåde til dets fremstilling
RU2771347C1 (ru) Способ создания бетонного композита, армированного сухой растительной добавкой
CN108994973A (zh) 一种利用速生木材制成高密度纤维木材的方法
DE3049997A1 (de) Bauelement aus einem faserarmierten baustoff
Oliveira et al. Effect of simple treatments of malva fibres for the reinforcement of Portland cement mortar
AT150896B (de) Verfahren zur Herstellung eines Leichtbau- und Isoliersteines.
SU122601A1 (ru) Способ изготовлени строительных изделий из древесных и других растительных отходов
RU1834873C (ru) Масса дл изготовлени теплоизол ционного материала
US2569272A (en) Adobe composition and method
Liese Preservation of Bamboo in Service
Mauring The use of reed and cattail produced in constructed wetlands as building material
AT151985B (de) Verfahren zur Herstellung von Isolierkörpern.
SU50475A1 (ru) Способ изготовлени половых, облицовочных и кровельных плиток
SU1065365A1 (ru) Способ нанесени покрыти на стекловолокно
DE690238C (de) Verfahren zur Herstellung von Leichtbetonkoerpern aus Leichtstoffkoernern
RU2209898C2 (ru) Способ изготовления теплоизоляционных блоков и устройство для его осуществления
DE364805C (de) Verfahren zur Herstellung einer Waermeisoliermasse
SU421677A1 (ru) Способ обработки бетонных изделий
AT212479B (de) Verfahren zur Behandlung von aus Magnesit und/oder Forsterit oder aus Gemischen dieser Stoffe mit andern Stoffen bestehenden Ausmauerungs- und Besatzsteien für Regeneratoren
Rius-Alonso et al. MOTIVATING UNDERGRADUATE STUDENTS THE STUDY OF CHEMISTRY THROUGH A PRACTICAL PROBLEM SOLUTION
AT136397B (de) Verfahren zur Herstellung einer haltbaren Fulminat-Zündschnur.

Legal Events

Date Code Title Description
PBP Patent lapsed