EP4688697A1 - Putzmasse, putzschicht sowie putzsystem - Google Patents

Putzmasse, putzschicht sowie putzsystem

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Publication number
EP4688697A1
EP4688697A1 EP24712056.1A EP24712056A EP4688697A1 EP 4688697 A1 EP4688697 A1 EP 4688697A1 EP 24712056 A EP24712056 A EP 24712056A EP 4688697 A1 EP4688697 A1 EP 4688697A1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
filler
plaster
layer
weight
plastering
Prior art date
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Pending
Application number
EP24712056.1A
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Dominik Fraunhoffer
Martin Hitzler
Elisabeth Sauter
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Sto SE and Co KGaA
Original Assignee
Sto SE and Co KGaA
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 Sto SE and Co KGaA filed Critical Sto SE and Co KGaA
Publication of EP4688697A1 publication Critical patent/EP4688697A1/de
Pending legal-status Critical Current

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    • 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
    • C04B26/00Compositions of mortars, concrete or artificial stone, containing only organic binders, e.g. polymer or resin concrete
    • C04B26/02Macromolecular compounds
    • C04B26/04Macromolecular compounds obtained by reactions only involving carbon-to-carbon unsaturated bonds
    • C04B26/06Acrylates
    • 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
    • C04B2111/00Mortars, concrete or artificial stone or mixtures to prepare them, characterised by specific function, property or use
    • C04B2111/00474Uses not provided for elsewhere in C04B2111/00
    • C04B2111/00482Coating or impregnation materials
    • C04B2111/00491Primers
    • 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
    • C04B2111/00Mortars, concrete or artificial stone or mixtures to prepare them, characterised by specific function, property or use
    • C04B2111/00474Uses not provided for elsewhere in C04B2111/00
    • C04B2111/00482Coating or impregnation materials
    • C04B2111/00517Coating or impregnation materials for masonry
    • 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
    • C04B2111/00Mortars, concrete or artificial stone or mixtures to prepare them, characterised by specific function, property or use
    • C04B2111/00474Uses not provided for elsewhere in C04B2111/00
    • C04B2111/00482Coating or impregnation materials
    • C04B2111/00568Multiple coating with same or similar material

Definitions

  • the invention relates to a plastering compound for forming a single- or multi-layer plastering layer, in particular a reinforcing layer. Furthermore, the invention relates to a single- or multi-layer plastering layer, in particular a reinforcing layer, formed from a plastering compound according to the invention.
  • the preferred area of application of the invention is thermal insulation composite systems which comprise an insulating layer, a reinforcing layer as a base coat and a top coat.
  • the layers of plaster applied to the insulating layer form a plaster system.
  • the invention therefore also relates to a plaster system with a single or multi-layer plaster layer formed from a plaster compound according to the invention.
  • insulated wall elements are prefabricated in the factory and then simply moved on site.
  • this is also applied in the factory so that it is applied under defined environmental conditions, particularly with regard to temperature and/or humidity.
  • conditions can also be created that promote rapid drying of the applied plaster layers of the thermal insulation composite system. In this way, the next processing step, intermediate storage and/or removal can begin more quickly, so that the dwell time of the prefabricated wall element in the production hall is shortened and a high throughput is achieved.
  • the present invention is concerned with the task of specifying a plastering compound for forming a single or multi-layer plastering layer, in particular a reinforcing layer, which dries quickly and thus enables high throughputs in prefabricated house construction.
  • the plastering compound should have good processing properties and be as odorless as possible.
  • the proposed plastering compound for forming a single or multi-layer plaster layer, in particular a reinforcing layer, contains at least one polymer binder, fillers, additives and
  • the fillers are present in an at least trimodal particle size distribution, comprising at least one coarse filler with an average particle size D50 of 100-500 gm, preferably 140-400 gm, further preferably 160-350 gm, at least one fine filler with an average particle size D50 of 30-100 gm, preferably 35-90 gm, further preferably 40-75 gm and at least one ultrafine filler with an average particle size D50 of 1-30 gm, preferably 2-26 gm, further preferably 2-24 gm.
  • the at least one fine filler is a lightweight filler with a bulk density according to DIN EN 1097-6 of less than 500 kg/m 3 , preferably less than 400 kg/m 3 , further preferably less than 300 kg/m 3 .
  • the D50 value also known as the half-size grain size or median value, indicates the average particle size of a filler, so that the proportion of particles that are larger than the D50 value is equal to the proportion of particles that are smaller than the D50 value.
  • These values are preferably determined in accordance with DIN ISO 9276-1:2004-09 (Presentation of the results of particle size analyses - Part 1: graphical representation) and ISO 9276-2:2014-05 (Presentation of the results of particle size analyses - Part 2: Calculations of average particle sizes/diameters and moments from particle size distributions).
  • the Mastersizer 3000 from Malvern Instruments Limited can be used as an instrument for size determination. As a rule, however, these values can also be easily taken from a technical data sheet.
  • the proposed filler combination with the specified D50 values enables a particularly dense packing of the fillers, since the fine fillers are placed in the remaining spaces between the coarse fillers and the ultra-fine fillers are placed in the remaining spaces between the coarse fillers and the fine fillers.
  • the denser the packing the less polymer binder and therefore water is required, as there is less space available that can be filled with polymer binder and water.
  • the less water there is in the plastering compound the less water has to evaporate when a plaster layer made from the plastering compound dries. As a result, drying can be accelerated.
  • the D50 value of the coarse filler fraction can be used to determine the average particle size (D50 value) of the fillers contained with at least a trimodal particle size distribution. This is because the coarse fillers form a kind of basic structure within the package. In this basic structure, spaces remain between the coarse fillers, the size of which can be calculated so that the size of the fine fillers can be determined accordingly. This applies analogously to the spaces that remain between the coarse and fine fillers and are to be filled with ultra-fine fillers.
  • the particles of a size fraction can be simplified or modeled as spheres of the same size, with the size corresponding to the respective D50 value. In reality, the shape of the particles deviates from the spherical shape. In addition, not all fillers of a size fraction have the same size, but also exist in a size distribution. However, all of this can be neglected when calculating the remaining spaces or when determining the average particle size D50 of the individual size fractions.
  • Tetrahedral gaps and octahedral gaps form in a sphere packing that is as dense as possible.
  • a smaller sphere with a diameter of d fits into an octahedral gap between two particles/spheres of a coarse filler with a diameter of D if d is in the range of 0.155*D and 0.414*D.
  • the tetrahedral gaps are more important.
  • a tetrahedral gap between two particles/spheres A smaller ball with a diameter d fits into a coarse filler with a diameter D if d is in the range 0.225 *D and 0.291*D.
  • the D50 value of the fine filler should be between 0.155 and 0.414, preferably between 0.225 and 0.414, and further preferably between 0.225 and 0.291, of the D50 value of the coarse filler in order to obtain the densest possible packing.
  • the D50 values of the individual filler fractions namely ultrafine filler: fine filler: coarse filler, preferably have a size ratio of 1:3-10:15-40. This ensures that the ultrafine filler fills the gaps or spaces remaining between the coarse filler and the fine filler.
  • the plastering compound according to the invention has a lightweight filler as a fine filler.
  • the lightweight filler can be, for example, pumice, perlite, in particular expanded perlite, expanded glass, expanded clay, expanded slate, expanded mica, in particular expanded or foamed vermiculite, and/or hollow glass beads. Lightweight filler mixtures can also be used. If different fine fillers or types of fine fillers are included, preferably all fine fillers are lightweight fillers at the same time.
  • the at least one fine filler contains a light filler, which means that no light filler is contained in the other filler fractions. If the at least one coarse filler contained a light filler, this would impair the strength of the individual particles of the coarse filler and thus of the subsequent plaster layer. If the at least one ultrafine filler contained a light filler, this would increase the oil content of the filler and thus the binding agent requirement. As a result, the drying of a plaster layer formed from the plaster mass would be slowed down again.
  • the oil number according to DIN EN ISO 787-5 of the at least one fine filler contained in the plaster should therefore be as low as possible, with a low oil number indicating a nodular, compact particle shape.
  • the oil number according to DIN EN ISO 787-5 is preferably between 5 and 30, more preferably between 6 and 25 and particularly preferably between 8 and 20.
  • Siliceous, carbonate, oxidic, hydroxide and/or sulfate fillers such as ouarz, cristobalite, limestone, marble, dolomite, aluminum hydroxide and/or alkaline earth sulfates can be used as fine fillers.
  • sulfate fillers such as ouarz, cristobalite, limestone, marble, dolomite, aluminum hydroxide and/or alkaline earth sulfates can be used as fine fillers.
  • a filler mixture of different fillers can be used as a fillers.
  • silicate and/or carbonate fillers such as uraz, cristobalite, limestone, marble and/or dolomite can be used as coarse fillers.
  • the Mohs hardness of the coarse filler should be at least 3 in order to achieve sufficient strength of the plaster layer formed from the plaster mass.
  • the lightweight filler has an average grain strength according to DIN EN 13055-1 of at least 1.2 N/mm 2 , preferably at least 1.6 N/mm 2 , further preferably at least 1.8 N/mm 2 .
  • the lightweight filler particles are preferably at least approximately spherical, since the spherical shape increases the compressive strength and thus the breaking strength of the individual particles.
  • lightweight filler particles are generally porous and therefore do not have a closed particle surface, they have a comparatively high oil content. This means that the use of lightweight fillers increases the binder requirement. Since the water content in the plaster increases with the binder content, this has a negative effect on the drying behavior of a plaster layer formed from the plaster. As a further measure, it is therefore suggested that the lightweight filler contains a hydrophobic agent to make the surface of the lightweight filler particles hydrophobic. The hydrophobic agent makes the lightweight filler hydrophobic, so that the binder requirement is reduced again.
  • a closed-cell lightweight filler with a closed surface and/or hollow glass beads can be used.
  • a plaster composition according to the invention contains, based on the total weight of the starting materials:
  • the specified weight proportions of the individual filler fractions in the proposed plaster mass result in the most dense filler packing possible.
  • the proportion of fine fillers is chosen to be just high enough so that not all gaps and cavities between the coarser filler particles are filled with at least one fine filler. This ensures that a plaster layer formed from the plaster mass remains permeable to water vapor and can "breathe". This means that the binding agent should not completely fill the gaps and cavities.
  • the binding agent proportion is therefore also important.
  • a relevant value in this context is the pigment volume concentration (PVC).
  • the PVC describes the ratio of the volume of the pigments and fillers contained to the total volume of non-volatile components, usually pigments, fillers and binders. It is therefore an important value for characterizing the volume ratio of pigment and filler to the binder. The lower the PVC, the higher the binder content is as a rule.
  • KPVK critical pigment volume concentration
  • the coarse grain usually contained in a plaster compound leads to the formation of air pockets that are not filled, so that the PVC of a plaster layer made from a conventional plaster compound is always in the supercritical range.
  • information on the PVC is therefore generally unnecessary.
  • the information on the PVC only makes sense if the coating contains finely divided pigments and fillers, resulting in a dense packing of the pigments and fillers. This is the case with paints and varnishes as well as the plaster compound proposed here.
  • a dense packing of the fillers leads to small gaps or cavities, so that the binder requirement to fill the gaps or cavities is low. This means that the CPVC shifts to a higher value.
  • the proposed plaster mass is in the supercritical range. This means that, according to the definition given above, not all gaps and cavities are filled with binder or that a "low-binder" system is present. Due to the remaining gaps and cavities, a plaster layer formed from the plaster mass is still permeable to water vapor - despite the dense packing of fillers.
  • the solids content of the at least one polymer binder is 4-15 wt.%, preferably 4-12 wt.%, further preferably 5-10 wt.%.
  • the at least one polymer binder is preferably a polymer binder based on vinyl acetate/ethylene copolymers, copolymers based on vinyl aromatics, in particular styrene, and acrylates and/or homo-, co- or terpolymers based on pure acrylates, in particular based on styrene acrylate copolymers, and/or pure acrylates comprising homo- or copolymers of acrylates and/or methacrylates, optionally with acrylic and/or methacrylic acid as a comonomer building block. Homo- or copolymers based on pure acrylates and/or based on styrene acrylate copolymers are particularly preferred.
  • the at least one polymer binder preferably has a minimum film temperature of less than 15°C, preferably less than 12°C, and more preferably less than 9°C.
  • the comparatively low minimum film temperature makes it possible to dispense with the addition of a film-forming agent. This applies in particular if - as is usual in prefabricated house construction - the plastering compound is produced in a production hall, i.e. at warm temperatures.
  • Film-forming agents often have a low evaporation rate, usually below 80, so that they evaporate more quickly than water, which has an evaporation rate of 80.
  • the evaporation rate is a measure of the volatility of liquids, which is important for the assessment of solvents, thinners and extenders.
  • the evaporation rate of diethyl ether which is given as 1, serves as the basis.
  • Film-forming agents with an evaporation rate of less than 80 in a plaster compound should therefore accelerate the drying of a plaster layer formed from the plaster compound.
  • the plastering compound contains an acrylate-based thickener as an additive. By adding the thickener, the rheological properties and thus the processing properties of the plastering compound can be controlled.
  • the acrylate-based thickener preferably replaces a cellulose-based thickener, which means that the active addition of a cellulose-based thickener is dispensed with. This is because cellulose-based thickeners have the property of binding water, so that they are often used as water retention agents in other systems. The addition of a cellulose-based thickener would therefore slow down the drying of the plaster mass or a plaster layer formed from it.
  • the proposed plaster composition preferably contains 0.1 - 2.0 wt.% of the acrylate-based thickener based on the total weight of the starting materials.
  • the plaster composition preferably contains further additives, for example preservatives, fibers, wetting/dispersing agents, defoamers and/or hydrophobic agents.
  • the proportion of further additives is preferably 0.1-5.0% by weight based on the total weight of the starting materials.
  • a plaster composition according to the invention therefore preferably contains:
  • a plaster layer formed from the plastering compound is characterized by the fact that it dries quickly.
  • the plastering compound can therefore be used in particular in prefabricated house construction, as it enables a higher throughput in the prefabrication of wall elements. This is especially true when the plastering compound is used to form a single or multi-layer reinforcement layer, as this usually has to dry first before the next processing step can take place and/or the wall element can be loaded or transported away.
  • a single or multi-layer plaster layer, in particular a reinforcement layer, made of a plastering compound according to the invention is also proposed. Due to the composition of the plastering compound, the single or multi-layer plaster layer dries very quickly, so that the next processing step and/or removal can take place quickly.
  • a plaster system which comprises a single or multi-layer plaster layer, in particular a reinforcing layer, formed from a plastering compound according to the invention, as well as at least one further plaster layer, preferably a top coat layer.
  • the plaster system can be used in particular in prefabricated house construction in order to increase the throughput in the prefabrication of wall elements.
  • the plaster system can in particular be applied to an insulation layer, so that a thermal insulation composite system is formed.
  • the advantages of the invention are shown below using a specific embodiment.
  • the embodiment specifies a plastering compound according to the invention for forming a single or multi-layer plaster layer, in particular a single or multi-layer reinforcing layer.
  • quartz sand (coarse filler, grain size 0.1 -0.2 mm)
  • quartz sand (coarse filler, grain size 0.1 -0.4 mm)
  • quartz sand (coarse filler, grain size 0.1 -0.2 mm)
  • quartz sand (coarse filler, grain size 0.1 -0.4 mm)
  • a plaster layer was formed from the plaster mass in the same way as described above and dried.
  • the drying time here was about 11.5 hours.
  • quartz sand (coarse filler, grain size 0.1 -0.2 mm)
  • quartz sand (coarse filler, grain size 0.1 -0.4 mm)
  • a plaster layer was formed from this plaster mass in the same way as described above and dried. The drying time here was over 22 hours.
  • Plaster layer from the plaster mass according to the reference example 1 14 hours.
  • Plaster layer made from plaster mixture according to reference example 2 17.5 hours.
  • Figure 1 This shows a graph showing the different Drying times of the plastering compounds can be found in the example embodiment and in the two reference examples.
  • Curve A shows the drying process of the plastering compound according to the invention in accordance with the specified embodiment.
  • Curve B shows the drying process of the plastering compound in accordance with reference example 1 and curve C shows the drying process of the plastering compound in accordance with reference example 2.
  • the 98% value is also indicated by a dashed line. If a curve reaches the 98% value, 98% of the respective plastering compound has dried. This means that the plastering compound is considered to be dried.
  • Drying can be determined gravimetrically in particular. The procedure is as follows:
  • the plaster mass is applied to a tared EPS plate in the desired layer thickness.
  • the weight of the EPS plate including the applied plaster mass is then determined and noted.
  • the plate is then dried under specified conditions until the mass is constant on a scale with a data logger, with the weight being recorded every 10 minutes.
  • the initial weight of the sample minus the weight of the EPS plate corresponds to the 0% drying value.
  • the weight at constant mass minus the weight of the EPS plate corresponds to the 100% drying value.
  • the 98% drying value can be calculated using these two weights.
  • the respective drying time is read at the intersection of the drying curve with the 98% value.

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Abstract

Die Erfindung betrifft eine Putzmasse zur Ausbildung einer ein- oder mehrlagigen Putzschicht, insbesondere einer Armierungsschicht, enthaltend - mindestens ein Polymerbindemittel, - Füllstoffe, - Additive und - Wasser, wobei die Füllstoffe in einer mindestens trimodalen Partikelgrößenverteilung vorliegen, umfassend - mindestens einen Grobfüllstoff mit einer mittleren Partikelgröße D50 von 100-500 µm, vorzugsweise 140-400 µm, weiterhin vorzugsweise 160-350 µm, - mindestens einen Feinfüllstoff mit einer mittleren Partikelgröße D50 von 30-100 µm, vorzugsweise 35-90 µm, weiterhin vorzugsweise 40-75 µm und - mindestens einen Feinstfüllstoff mit einer mittleren Partikelgröße D50 von 1-30 µm, vorzugsweise 2-26 µm, weiterhin vorzugsweise 2-24 µm, und wobei der mindestens eine Feinfüllstoff ein Leichtfüllstoff mit einer Kornrohdichte nach DIN EN 1097-6 unter 500 kg/m³, vorzugsweise unter 400 kg/m³, weiterhin vorzugsweise unter 300 kg/m³, ist. Die Erfindung betrifft ferner eine ein- oder mehrlagige Putzschicht sowie ein Putzsystem.

Description

Putzmasse, Putzschicht sowie Putzsystem
Die Erfindung betrifft eine Putzmasse zur Ausbildung einer ein- oder mehrlagigen Putzschicht, insbesondere einer Armierungsschicht. Des Weiteren betrifft die Erfindung eine aus einer erfindungsgemäßen Putzmasse ausgebildete ein- oder mehrlagige Putzschicht, insbesondere Armierungsschicht.
Bevorzugter Anwendungsbereich der Erfindung sind Wärmedämmverbundsysteme, die eine Dämmschicht, eine Armierungsschicht als Unterputz und einen Oberputz umfassen. Die auf die Dämmschicht aufgebrachten Putzschichten bilden dabei ein Putzsystem aus. Erfindung betrifft daher ferner ein Putzsystem mit einer aus einer erfindungsgemäßen Putzmasse ausgebildeten ein- oder mehrlagigen Putzschicht.
Stand der Technik
Im Fertighausbau werden gedämmte Wandelemente im Werk vorgefertigt und auf der Baustelle nur noch versetzt. Bei einem Wandelement mit Wärmedämmverbundsystem wird dieses ebenfalls bereits im Werk aufgebracht, so dass die Aufbringung unter definierten Umgebungsbedingungen, insbesondere hinsichtlich Temperatur und/oder Luftfeuchtigkeit, erfolgt. In einer Fertigungshalle können zudem Bedingungen geschaffen werden, die ein schnelles Trocknen der aufgebrachten Putzschichten des Wärmedämmverbundsystems fördern. Auf diese Weise kann schneller mit dem nächsten Verarbeitungsschritt, der Zwischenlagerung und/oder dem Abtransport begonnen werden, so dass die Verweilzeit des vorgefertigten Wandelements in der Fertigungshalle verkürzt und ein hoher Durchsatz erzielt wird. Zur weiteren Steigerung des Durchsatzes ist bereits vorgeschlagen worden, die Trocknung organisch gebundener Armierungsschichten über flüchtige Lösemittel, wie beispielsweise 1 -Methoxy -2-propanol, das eine Verdunstungszahl unter 80 aufweist, zu beschleunigen. Hierbei traten jedoch neue Probleme auf, insbesondere eine starke Geruchsbelästigung in der Fertigungshalle.
Alternativ ist versucht worden, die Trocknung von Armierungsschichten durch einen erhöhten Festkörperanteil in der Putzmasse zu beschleunigen. Dies führte jedoch zu einer Verschlechterung der Verarbeitungseigenschaften, beispielsweise in Bezug auf die offene Zeit der Putzmasse. Darüber hinaus verschlechterte sich das Aufziehverhalten der Putzmasse.
Die vorliegende Erfindung ist mit der Aufgabe befasst, eine Putzmasse zur Ausbildung einer ein- oder mehrlagigen Putzschicht, insbesondere einer Armierungsschicht, anzugeben, die schnell trocknet und somit im Fertighausbau hohe Durchsätze ermöglicht. Zugleich soll die Putzmasse gute Verarbeitungseigenschaften aufweisen und möglichst geruchsneutral sein.
Zur Lösung der Aufgabe wird die Putzmasse mit den Merkmalen des Anspruchs 1 vorgeschlagen. Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind den Unteransprüchen zu entnehmen. Darüber hinaus werden eine ein- oder mehrlagige Putzschicht sowie ein Putzsystem angegeben.
Offenbarung der Erfindung
Die vorgeschlagene Putzmasse zur Ausbildung einer ein- oder mehrlagigen Putzschicht, insbesondere einer Armierungsschicht, enthält mindestens ein Polymerbindemittel, Füllstoffe, Additive und
Wasser.
Die Füllstoffe liegen dabei in einer mindestens trimodalen Partikelgrößenverteilung vor, umfassend mindestens einen Grobfüllstoff mit einer mittleren Partikelgröße D50 von 100-500 gm, vorzugsweise 140-400 gm, weiterhin vorzugsweise 160-350 gm, mindestens einen Feinfüllstoff mit einer mittleren Partikelgröße D50 von 30- 100 gm, vorzugsweise 35-90 gm, weiterhin vorzugsweise 40-75 gm und mindestens einen Feinstfüllstoff mit einer mittleren Partikelgröße D50 von 1- 30 gm, vorzugsweise 2-26 gm, weiterhin vorzugsweise 2-24 gm.
Der mindestens eine Feinfüllstoff ist dabei ein Leichtfüllstoff mit einer Komrohdichte nach DIN EN 1097-6 unter 500 kg/m3, vorzugsweise unter 400 kg/m3, weiterhin vorzugsweise unter 300 kg/m3.
Der D50-Wert, der auch Halbwertskomgröße oder Medianwert genannt wird, gibt die mittlere Partikelgröße eines Füllstoffs an, so dass der Anteil der Partikel, die größer als der D50-Wert sind, gleich dem Anteil der Partikel ist, die kleiner als der D50-Wert sind. Die Bestimmung dieser Werte erfolgt bevorzugt nach DIN ISO 9276-1 :2004-09 (Darstellung der Ergebnisse von Partikelgrößenanalysen - Teil 1 : grafische Darstellung) und ISO 9276-2:2014-05 (Darstellung der Ergebnisse von Partikelgrößenanalysen - Teil 2: Berechnungen von mittleren Partikel größen/- durchmessem und Momenten aus Partikelgrößenverteilungen). Dabei kann der Mastersizer 3000 der Firma Malvern Instruments Limited als Instrument zur Größenbestimmung eingesetzt werden. In der Regel können diese Werte aber auch einfach einem technischen Datenblatt entnommen werden.
Die vorgeschlagene Füllstoffkombination mit den angegebenen D50-Werten ermöglicht eine besonders dichte Packung der Füllstoffe, da sich die Feinfüllstoffe in die verbleibenden Räume zwischen den Grobfüllstoffen und die Feinstfüllstoffe in die verbleibenden Räume zwischen den Grob füll stoffen und den Feinfüllstoffen setzen. Je dichter die Packung ist, desto weniger Polymerbindemittel und damit Wasser wird benötigt, da weniger Raum zur Verfügung steht, der mit Polymerbindemittel und mit Wasser gefüllt werden kann. Je weniger Wasser in der Putzmasse enthalten ist, desto weniger Wasser muss beim Trocknen einer aus der Putzmasse hergestellten Putzschicht verdunsten. Im Ergebnis kann so die Trocknung beschleunigt werden.
Zur Festlegung der mittleren Partikelgrößen (D50-Wert) der enthaltenen Füllstoffe mit mindestens trimodaler Partikelgrößenverteilung kann vom D50-Wert der Fraktion der Grob füll Stoffe ausgegangen werden. Denn die Grobfüllstoffe bilden innerhalb der Packung eine Art Grundgerüst aus. In diesem Grundgerüst verbleiben zwischen den Grob füll stoffen Räume, deren Größe sich berechnen lässt, so dass hiernach die Größe der Feinfüllstoffe festlegbar ist. Dies gilt analog für die Räume, die zwischen den Grob- und den Feinfüllstoffen verbleiben und mit Feinstfüllstoffen gefüllt werden sollen.
Bei der Berechnung der verbleibenden Räume zwischen den Füllstoffen können die Partikel einer Größenfraktion vereinfacht bzw. modellhaft als Kugeln gleicher Größe betrachtet werden, wobei die Größe dem jeweiligen D50-Wert entspricht. In der Realität weicht die Form der Partikel von der Kugelform ab. Zudem haben nicht alle Füllstoffe einer Größenfraktion die gleiche Größe, sondern liegen ebenfalls in einer Größenverteilung vor. All dies kann jedoch bei der Berechnung der verbleibenden Räume bzw. bei der Bestimmung der mittleren Partikelgröße D50 der einzelnen Größenfraktionen vernachlässigt werden.
In einer möglichst dichten Kugelpackung bilden sich Tetraederlücken und Oktaederlücken aus. In eine Oktaederlücke zwischen zwei Partikeln/Kugeln eines Grobfüllstoffs mit dem Durchmesser D passt eine kleinere Kugel mit einem Durchmesser d, wenn d im Bereich 0,155*D und 0,414*D liegt. Maßgebender sind jedoch die Tetraederlücken. In eine Tetraederlücke zwischen zwei Partikeln/Kugeln eines Grob füll Stoffs mit dem Durchmesser D passt eine kleinere Kugel mit einem Durchmesser d, wenn d im Bereich 0,225 *D und 0,291*D liegt.
Verallgemeinernd lässt sich sagen, dass der D50-Wert des Feinfüllstoffs zwischen 0,155 und 0,414, vorzugsweise zwischen 0,225 und 0,414, weiterhin vorzugsweise zwischen 0,225 und 0,291, des D50-Werts des Grobfüllstoffs liegen sollte, um eine möglichst dichte Packung zu erhalten.
Des Weiteren bevorzugt weisen die D50-Werte der einzelnen Füllstofffraktionen, und zwar Feinstfüllstoff : Feinfüllstoff : Grob füll Stoff, ein Größenverhältnis von 1 : 3-10 : 15-40 auf. Dadurch ist sichergestellt, dass der Feinstfüllstoff die zwischen dem Grobfüllstoff und dem Feinfüllstoff verbleibenden Lücken bzw. Räume füllt.
Eine dichte Füllstoffpackung in einer Putzmasse führt normalerweise dazu, dass die Putzmasse bzw. eine aus der Putzmasse hergestellte ein- oder mehrlagige Putzschicht sehr „schwer“ wird. Um dies zu verhindern, weist die erfindungsgemäße Putzmasse einen Leichtfüllstoff als Feinfüllstoff auf. Bei dem Leichtfüllstoff kann es sich beispielsweise um Bims, Perlit, insbesondere expandierter Perlit, Blähglas, Blähton, Blähschiefer, Blähglimmer, insbesondere geblähtes oder geschäumtes Vermiculit, und/oder um Hohlglaskugeln handeln. Es könne auch Leichtfüllstoffgemische eingesetzt werden. Sofern unterschiedliche Feinfüllstoffe bzw. Feinfüllstoffarten enthalten sind, sind vorzugsweise alle Feinfüllstoffe zugleich Leichtfüllstoffe.
Weiterhin vorzugsweise enthält nur der mindestens eine Feinfüllstoff einen Leichtfüllstoff, das heißt, dass in den anderen Füllstofffraktionen kein Leichtfüllstoff enthalten ist. Denn würde der mindestens eine Grobfüllstoff einen Leichtfüllstoff enthalten, würde dies die Festigkeit der einzelnen Partikel des Grob füll Stoffs und damit der späteren Putzschicht beeinträchtigen. Würde der mindestens eine Feinstfüllstoff einen Leichtfüllstoff enthalten, würde dies die Ölzahl des Füllstoffs erhöhen und damit den Bindemittelbedarf. Im Ergebnis würde sich dadurch die Trocknung einer aus der Putzmasse ausgebildeten Putzschicht wieder verlangsamen.
Die Ölzahl nach DIN EN ISO 787-5 des mindestens einen in der Putzmasse enthaltenen Feinstfüllstoffs sollte daher möglichst niedrig sein, wobei eine niedrige Ölzahl auf eine nodulare kompakte Partikelform hinweist. Vorzugsweise liegt die Ölzahl nach DIN EN ISO 787-5 zwischen 5 und 30, weiterhin vorzugsweise zwischen 6 und 25 und besonders bevorzugt zwischen 8 und 20.
Als Feinstfüllstoff können silikatische, karbonatische, oxidische, hydroxidische und/oder sulfatische Füllstoffe, wie beispielsweise Ouarz, Cristobalit, Kalkstein, Marmor, Dolomit, Aluminiumhydroxid und/oder Erdalkali sulfate, eingesetzt werden. Für alle Größenfraktion gilt, dass nicht nur ein Füllstoff bzw. eine Füllstoffart eingesetzt werden kann, sondern auch eine Füllstoffmischung aus verschiedenen Füllstoffen.
Als Grobfüll Stoff können insbesondere silikatische und/oder karbonatische Füllstoffe, wie uarz, Cristobalit, Kalkstein, Marmor und/oder Dolomit, eingesetzt werden. Die Mohs-Härte des Grobfüllstoffs sollte dabei mindestens 3 betragen, um eine ausreichende Festigkeit der aus der Putzmasse ausgebildeten Putzschicht zu erzielen.
Des Weiteren wird vorgeschlagen, dass der Leichtfüllstoff eine mittlere Komfestigkeit nach DIN EN 13055-1 von mindestsens l,2 N/mm2, vorzugsweise mindestens 1,6 N7mm2, weiterhin vorzugsweise mindestens 1,8 N/mm2, aufweist. Bevorzugt sind die Leichtfüllstoffpartikel zumindest annähernd kugelförmig, da die Kugelform die Druck- und damit die Bruchfestigkeit der einzelnen Partikel steigert.
Da Leichtfüllstoffpartikel in der Regel porös sind und demnach keine geschlossene Partikeloberfläche aufweisen, weisen sie eine vergleichsweise hohe Ölzahl auf. Das heißt, dass durch die Verwendung von Leichtfüllstoffen der Bindemittelbedarf steigt. Da mit dem Bindemittelanteil der Wasseranteil in der Putzmasse steigt, wirkt sich dies negativ auf das Trocknungsverhalten einer aus der Putzmasse ausgebildeten Putzschicht aus. Als weiterbildende Maßnahme wird daher vorgeschlagen, dass der Leichtfüllstoff ein Hydrophobierungsmittel zur Hydrophobierung der Oberfläche der Leichtfüllstoffpartikel enthält. Mit Hilfe des Hydrophobierungsmittels wird der Leichtfüllstoff hydrophob eingestellt, so dass der Bindemittelbedarf wieder gesenkt wird. Alternativ oder ergänzend kann bzw. können ein geschlossenzelliger Leichtfüllstoff mit geschlossener Oberfläche und/oder Hohlglaskugeln verwendet werden.
Bevorzugt sind in einer erfindungsgemäßen Putzmasse, jeweils bezogen auf das Gesamtgewicht der Ausgangsstoffe, enthalten:
50-75 Gew.-%, vorzugsweise 50-70 Gew.-%, weiterhin vorzugsweise 55-70 Gew.-% des mindestens einen Grobfüllstoffs,
1-10 Gew.-%, vorzugsweise 1-7 Gew.-%, weiterhin vorzugsweise 1-5 Gew.-% des mindestens einen Feinfüllstoffs
5-25 Gew.-%, vorzugsweise 5-20 Gew.-%, weiterhin vorzugsweise 6-15 Gew - % des mindestens einen Feinstfüllstoffs.
Die angegebenen Gewichtsanteile der einzelnen Füllstofffraktionen in der vorgeschlagenen Putzmasse ergeben eine möglichst dichte Füllstoffpackung. Idealerweise ist der Feinstfüllstoffanteil dabei gerade so hoch gewählt, dass nicht alle Lücken und Hohlräume zwischen den gröberen Füllstoffpartikeln mit dem mindestens einen Feinstfüllstoff gefüllt werden. Dadurch ist sichergestellt, dass eine aus der Putzmasse ausgebildete Putzschicht wasserdampfdurchlässig bleibt bzw. „atmen“ kann. Das heißt, dass auch das Bindemittel die Lücken und Hohlräume nicht vollständig füllen sollte. Es kommt demnach auch auf den Bindemittelanteil an. Eine relevante Größe in diesem Zusammenhang stellt die Pigmentvolumenkonzentration PVK dar. Die PVK bezeichnet das Verhältnis des Volumens der enthaltenen Pigmente und Füllstoffe zum Gesamtvolumen an nichtflüchtigen Bestandteilen, in der Regel Pigmente, Füllstoffe und Bindemittel. Sie ist demnach eine wesentliche Größe zur Charakterisierung des Volumenverhältnisses von Pigment und Füllstoff zum Bindemittel. Je niedriger die PVK ist, desto höher ist in der Regel der Bindemittelanteil.
Für die Bestimmung der PVK kann Rückgriff auf die DIN EN ISO 4618:2015-01 genommen werden. Zur Berechnung der PVK kann die folgende Formel verwendet werden:
PVK [%] (^Vpigmente + Vpüllstoffe / ^Vpigmente + ^Vpüllstoffe + ^jVBindemittel) X 100
Eine weitere wesentliche Größe stellt die kritische Pigmentvolumenkonzentration KPVK dar. In der DIN EN ISO 4618:2015 wird die KPVK als ein bestimmter Wert der PVK definiert, bei dem die Hohlräume zwischen den sich berührenden Feststoffpartikel einer Beschichtung gerade noch mit Bindemittel gefüllt sind. Oberhalb der KPVK (überkritischer Bereich) sind demnach nicht alle Hohlräume mit Bindemittel gefüllt. Unterhalb der KPVK (unterkritischer Bereich), sind alle Hohlräume mit Bindemittel gefüllt.
Die üblicherweise in einer Putzmasse enthaltene grobe Körnung führt zur Ausbildung von Lufteinschlüssen, die nicht gefüllt sind, so dass die PVK einer aus einer herkömmlichen Putzmasse hergestellten Putzschicht stets im überkritischen Bereich anzufinden ist. Bei Putzmassen bzw. Putzschichten sind daher Angaben zur PVK in der Regel entbehrlich. Die Angabe der PVK ergibt erst einen Sinn, wenn die Beschichtung feinteilige Pigmente und Füllstoffe enthält, so dass hieraus eine dichte Packung der Pigmente und Füllstoffe resultiert. Dies ist bei Farben und Lacken sowie der vorliegend vorgeschlagenen Putzmasse der Fall. Eine dichte Packung der Füllstoffe führt zu kleinen Lücken bzw. Hohlräumen, so dass per se der Bindemittelbedarf zum Füllen der Lücken bzw. Hohlräume gering ist. Das heißt, dass sich die KPVK zu einem höheren Wert hin verschiebt. Mit einer PVK von vorzugsweise 75-95%, weiterhin vorzugsweise von 80-90% liegt die vorgeschlagene Putzmasse im überkritischen Bereich. Das heißt, dass gemäß der weiter oben angegebenen Definition nicht alle Lücken und Hohlräume mit Bindemittel gefüllt sind bzw. ein „bindemittelarmes“ System vorliegt. Durch die verbleibenden Lücken und Hohlräume ist eine aus der Putzmasse ausgebildete Putzschicht - trotz der dichten Füllstoffpackung - weiterhin wasserdampfdurchlässig.
Bevorzugt beträgt daher der Feststoff anteil des mindestens einen Polymerbindemittels, bezogen auf das Gesamtgewicht der Ausgangsstoffe, 4-15 Gew.-%, vorzugsweise 4- 12 Gew.-%, weiterhin vorzugsweise 5-10 Gew.-%.
Des Weiteren bevorzugt ist das mindestens eine Polymerbindemittel ein Polymerbindemittel auf Basis von Vinylacetat/Ethylen-Copolymeren, Copolymeren auf Basis von Vinylaromaten, insbesondere Styrol, und Acrylaten und/oder Homo-, Co- oder Terpolymeren auf Basis von Reinacrylaten, insbesondere auf Basis von Styrolacrylatcopolymeren, und/oder Reinacrylate umfassend Homo- oder Copolymere von Acrylaten und/oder Methacryl aten, gegebenenfalls mit Acryl- und/oder Methacryl säure als Comonomerbaustein, enthalten. Besonders bevorzugt werden Homo- oder Copolymere auf Basis von Reinacrylaten und/oder auf Basis von Styrol aery 1 atcopoly meren .
Ferner bevorzugt weist das mindestens eine Polymerbindemittel eine Mindestfilmtemperatur unter 15°C, vorzugsweise unter 12°C, weiterhin vorzugsweise unter 9°C auf. Die vergleichsweise niedrige Mindestfilmtemperatur ermöglicht den Verzicht auf die Zugabe eines Filmbildehilfsmittels. Dies gilt insbesondere, wenn - wie im Fertighausbau üblich - die Putzmasse in einer Fertigungshalle, das heißt bei warmen Temperaturen, appliziert wird. Filmbildehilfsmittel weisen oft eine geringe Verdunstungszahl auf, in der Regel unter 80, so dass sie schneller verdampfen als Wasser, dessen Verdunstungszahl bei 80 liegt. Bei der Verdunstungszahl handelt es sich um eine Maßzahl für die Flüchtigkeit von Flüssigkeiten, die für die Beurteilung von Löse-, Verdünnungs- und Verschnittmitteln von Bedeutung ist. Als Basis dient die Verdunstungszahl von Diethylether, die mit 1 angegeben wird. Filmbildehilfsmittel mit einer Verdunstungszahl von kleiner 80 in einer Putzmasse sollten daher die Trocknung einer aus der Putzmasse ausgebildeten Putzschicht beschleunigen. Überraschenderweise hat sich jedoch gezeigt, dass es sich genau umgekehrt verhält. Dies könnte darauf zurückzuführen sein, dass es bei einer Mischung eines Filmbildehilfsmittels mit Wasser zu einer Dampfdruckerniedrigung und einer daraus resultierenden Erhöhung des Siedepunkts kommt.
Gleiches gilt im Übrigen in Bezug auf Co-Lösemittel, so dass vorteilhafterweise nicht nur auf die Zugabe von Filmbildehilfsmittel, sondern auch auf die Zugabe von Co- Lösemittel verzichtet wird. Durch den Verzicht auf Co-Lösemittel wird zudem das eingangs erwähnte Problem der Geruchsbelästigung gelöst, das auf hohe VOC-Werte, das heißt auf einen hohen Anteil an flüchtigen organischen Verbindungen (engl.: „volatile organic compounds“) zurückzuführen ist.
Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass geringe Mengen an Filmbildehilfsmittel und/oder Co-Lösemittel durch andere Rezepturbestandteile eingeschleppt werden, wird in Weiterbildung der Erfindung vorgeschlagen, dass jeweils bezogen auf das Gesamtgewicht der Ausgangsstoffe weniger als 0,5 Gew.-%, vorzugsweise weniger als 0,3 Gew.-%, weiterhin vorzugsweise weniger als 0,1 Gew.-%, Filmbildehilfsmittel und/oder weniger als 0,5 Gew.-%, vorzugsweise weniger als 0,3 Gew.-%, weiterhin vorzugsweise weniger als 0,1 Gew.-%, Co-Lösemittel enthalten ist bzw. sind. Ferner wird vorgeschlagen, dass die Putzmasse einen Verdicker auf Acrylat-Basis als Additiv enthält. Durch Zugabe des Verdickers können die rheologischen Eigenschaften und damit die Verarbeitungseigenschaften der Putzmasse gesteuert werden.
Der Verdicker auf Acrylat-Basis ersetzt vorzugsweise einen Verdicker auf Cellulose- Basis, das heißt, dass auf die aktive Zugabe eines Verdickers auf Cellulose-Basis verzichtet wird. Denn Verdicker auf Cellulose-Basis haben die Eigenschaft, Wasser zu binden, so dass sie in anderen Systemen häufig als Wasserrückhaltemittel eingesetzt werden. Die Zugabe eines Verdickers auf Cellulose-Basis würde demnach die Trocknung der Putzmasse bzw. einer hieraus ausgebildeten Putzschicht verlangsamen.
Bevorzugt sind in der vorgeschlagenen Putzmasse 0,1 -2,0 Gew.-% des Verdickers auf Acrylat-Basis bezogen auf das Gesamtgewicht der Ausgangsstoffe enthalten.
Des Weiteren bevorzugt sind in der Putzmasse weitere Additive enthalten, beispielsweise Konservierungsmittel, Fasern, Netz-/Dispergiermittel, Entschäumer und/oder Hydrophobierungsmittel. Der Anteil der weiteren Additive beträgt vorzugsweise 0, 1-5,0 Gew.-% bezogen auf das Gesamtgewicht der Ausgangsstoffe.
Eine erfindungsgemäße Putzmasse enthält demnach bevorzugt:
4,0-15,0 Gew.-% mindestens eines Polymerbindemittels (Feststoff) 50,0-75,0 Gew.-% mindestens eines Grobfüllstoffs 1,0-10,0 Gew.-% mindestens eines Feinfüllstoffs 5,0-25,0 Gew.-% mindestens eines Feinstfüllstoffs 5,0-25,0 Gew.-% Wasser 0, 1-2,0 Gew.-% Verdicker 0, 1-5,0 Gew. -% weitere Additive jeweils bezogen auf das Gesamtgewicht der Ausgangsstoffe.
Eine aus der Putzmasse ausgebildete Putzschicht zeichnet sich dadurch aus, dass sie schnell trocknet. Die Putzmasse kann daher insbesondere im Fertighausbau eingesetzt werden, da sie einen höheren Durchsatz bei der Vorfertigung von Wandelementen ermöglicht. Dies gilt insbesondere bei Verwendung der Putzmasse zur Ausbildung einer ein- oder mehrlagigen Armierungsschicht, da diese in der Regel erst trocknen muss, bevor der nächste Verarbeitungsschritt erfolgen und/oder das Wandelement verladen bzw. abtransportiert werden kann.
Vorgeschlagen wird daher ferner eine ein- oder mehrlagige Putzschicht, insbesondere Armierungsschicht, aus einer erfindungsgemäßen Putzmasse. Aufgrund der Zusammensetzung der Putzmasse trocknet die ein- oder mehrlagige Putzschicht sehr schnell, so dass zügig der nächste Verarbeitungsschritt und/oder der Abtransport erfolgen kann bzw. können.
Armierungsschicht und Oberputzschicht bilden ein Putzsystem aus. Des Weiteren wird daher ein Putzsystem vorgeschlagen, das eine aus einer erfindungsgemäßen Putzmasse ausgebildete ein- oder mehrlagige Putzschicht, insbesondere Armierungsschicht, sowie mindestens eine weitere Putzschicht, vorzugsweise eine Oberputzschicht, umfasst. Das Putzsystem kann insbesondere im Fertighausbau eingesetzt werden, um den Durchsatz bei der Vorfertigung von Wandelementen zu erhöhen. Das Putzsystem kann insbesondere auf eine Dämmschicht aufgebracht sein, so dass ein Wärmedämmverbundsystem ausgebildet wird.
Anhand eines konkreten Ausführungsbeispiels werden nachfolgend die Vorteile der Erfindung aufgezeigt. Das Ausführungsbeispiel gibt eine erfindungsgemäße Putzmasse zur Ausbildung einer ein- oder mehrlagigen Putzschicht, insbesondere einer ein- oder mehrlagigen Armierungsschicht an. Ausführungsbeispiel
7,0 Gew.-% Polymerbindemittel auf Reinacrylat-Basis (Feststoff)
25,0 Gew.-% Quarzsand (Grobfüllstoff, Körnung 0,1 -0,2 mm)
37,0 Gew.-% Quarzsand (Grobfüllstoff, Körnung 0,1 -0,4 mm)
2,5 Gew.-% Geblähter Perlit (Feinfüllstoff)
10,0 Gew.-% Calciumcarbonat (Feinstfüllstoff)
16,7 Gew.-% Wasser
0,0 Gew.-% Filmbildehilfsmittel/Co-Lösemittel
0,3 Gew.-% Verdicker auf Acrylat-Basis
0,0 Gew.-% Verdicker auf Cellulose-Basis
1,5 Gew.-% weitere Additive
100 Gew.-% Zur Herstellung einer erfindungsgemäßen Putzmasse wurden alle Ausgangsstoffe homogen gemischt. Die Putzmasse wurde anschließend in einer Schichtstärke von 2,0 mm auf eine Platte aus expandiertem Polystyrol aufgebracht und in einem Konstantklimaraum bei einer Umgebungstemperatur von 23 °C und einer relativen Feuchte von 50% bis zur Gewichtskonstanz getrocknet. Die Trocknung bzw. das Verdunsten von Wasser wurde gravimetrisch verfolgt. Die Putzmasse gilt als getrocknet, wenn bis zum Erreichen der Gewichtskonstanz der 98%-Wert überschritten wurde. Die Trocknungszeit betrug im vorliegenden Fall etwa acht Stunden. Zum Vergleich wurden weitere Putzmassen aus den nachfolgend genannten Rezepturen als Referenzbeispiel 1 und 2 hergestellt. Referenzbeispiel 1
7,0 Gew.-% Polymerbindemittel auf Reinacrylat-Basis (Feststoff)
25,0 Gew.-% Quarzsand (Grobfüllstoff, Körnung 0,1 -0,2 mm)
37,0 Gew.-% Quarzsand (Grobfüllstoff, Körnung 0,1 -0,4 mm)
0,0 Gew.-% Geblähter Perlit (Feinfüllstoff)
12,5 Gew.-% Calciumcarbonat (Feinstfüllstoff)
16,7 Gew.-% Wasser
0,0 Gew.-% Filmbildehilfsmittel/Co-Lösemittel
0,3 Gew.-% Verdicker auf Acrylat-Basis
0,0 Gew.-% Verdicker auf Cellulose-Basis
1,5 Gew.-% weitere Additive
100 Gew.-% Im Unterschied zur erfindungsgemäßen Putzmasse war kein Feinfüllstoff, insbesondere kein Feinfüllstoff in Form eines Leichtfüllstoffs enthalten. Stattdessen wurde der Anteil an Feinstfüllstoff erhöht.
Aus der Putzmasse wurde in gleicher Weise wie zuvor beschrieben eine Putzschicht ausgebildet und getrocknet. Die Trocknungszeit hier lag bei etwa 11,5 Stunden.
Referenzbeispiel 2
7,0 Gew.-% Polymerbindemittel auf Reinacrylat-Basis (Feststoff)
25,0 Gew.-% Quarzsand (Grobfüllstoff, Körnung 0,1 -0,2 mm)
37,0 Gew.-% Quarzsand (Grobfüllstoff, Körnung 0,1 -0,4 mm)
0,0 Gew.-% Geblähter Perlit (Feinfüllstoff)
12,5 Gew.-% Calciumcarbonat (Feinstfüllstoff) 15,2 Gew.-% Wasser
1,5 Gew.-% Filmbildehilfsmittel/Co-Lösemittel
0,0 Gew.-% Verdicker auf Acrylat-Basis
0,3 Gew.-% Verdicker auf Cellulose-Basis
1,5 Gew.-% weitere Additive
100 Gew.-%
Im Unterschied zur erfindungsgemäßen Putzmasse war auch hier kein Feinfüllstoff, insbesondere kein Feinfüllstoff in Form eines Leichtfüllstoffs enthalten. Stattdessen wurde der Anteil an Feinstfüllstoff erhöht. Zusätzlich wurden noch ein Filmbildehilfsmittel/Co-Lösemittel sowie ein Verdicker auf Cellulose-Basis zugegeben.
Aus dieser Putzmasse wurde in gleicher Weise wie zuvor beschrieben eine Putzschicht ausgebildet und getrocknet. Die Trocknungszeit hier lag bei über 22 Stunden.
Weitere Unterschiede zwischen der Putzschicht, die aus der Putzmasse gemäß dem Ausführungsbeispiel hergestellt wurde, und den Putz schichten, die aus den Putzmassen gemäß der Referenzbeispiele hergestellt wurden, konnten bezüglich der Shore A-Härte nach ISO 7619:2012-02 festgestellt werden. Die Shore A-Härte, ab der eine Putzschicht als überarbeitbar oder verladbar angesehen werden kann, liegt bei > 75. Für die hergestellten Putzschichten konnten folgende Zeitabläufe bis zum Erreichen einer Shore A-Härte > 75 ermittelt werden:
Putzschicht aus der Putzmasse gemäß dem Ausführungsbeispiel: 11,5 Stunden.
Putzschicht aus der Putzmasse gemäß dem Referenzbeispiel 1 : 14 Stunden.
Putzschicht aus der Putzmasse gemäß dem Referenzbeispiel 2: 17,5 Stunden.
Die Vorteile der Erfindung werden nachfolgend anhand der einzigen beigefügten
Figur beschrieben. Diese zeigt eine Graphik, welcher die unterschiedlichen Trocknungszeiten der Putzmassen gemäß Ausführungsbeispiel sowie gemäß der beiden Referenzbeispiele zu entnehmen sind.
Ausführliche Beschreibung der Figur
Der Figur bzw. Graphik sind drei Kurven zu entnehmen. Die Kurve A zeigt den Trocknungsverlauf der erfindungsgemäßen Putzmasse gemäß dem angegebenen Ausführungsbeispiel. Die Kurve B zeigt den Trocknungsverlauf der Putzmasse gemäß dem Referenzbeispiel 1 und die Kurve C den Trocknungsverlauf der Putzmasse gemäß dem Referenzbeispiel 2. Ferner ist der 98%-Wert durch eine gestrichelte Linie angegeben. Erreicht eine Kurve den 98%-Wert sind 98% der jeweiligen Putzmasse getrocknet. Das heißt, dass die Putzmasse als getrocknet gilt.
Die Trocknung kann insbesondere gravimetrisch bestimmt werden. Hierbei kann wie folgt vorgegangen werden:
Die Putzmasse wird auf eine tarierte EPS-Platte in der gewünschten Schichtstärke aufgebracht. Anschließend wird das Gewicht der EPS-Platte einschließlich der aufgebrachten Putzmasse ermittelt und notiert. Dann wird die Platte unter festgelegten Konditionen bis zur Massenkonstanz auf einer Waage mit Datenlogger getrocknet, wobei alle 10 Minuten das Gewicht erfasst wird. Das Ausgangsgewicht der Probe abzüglich des Gewichts der EPS-Platte entspricht dem 0%-Wert der Trocknung. Das Gewicht bei Massenkonstanz abzüglich des Gewichts der EPS-Platte entspricht dem 100%-Wert der Trocknung. Über diese beiden Gewichte kann der 98%-Wert der Trocknung berechnet werden. Am Schnittpunkt der Trocknungskurve mit dem 98%- Wert wird die jeweilige Trocknungszeit abgelesen.

Claims

P a t e n t a n s p r ü c h e
1. Putzmasse zur Ausbildung einer ein- oder mehrlagigen Putzschicht, insbesondere einer Armierungsschicht, enthaltend mindestens ein Polymerbindemittel,
Füllstoffe,
Additive und
Wasser, wobei die Füllstoffe in einer mindestens trimodalen Partikelgrößenverteilung vorliegen, umfassend mindestens einen Grobfüllstoff mit einer mittleren Partikelgröße D50 von 100-500 pm, vorzugsweise 140-400 pm, weiterhin vorzugsweise 160- 350 pm, mindestens einen Feinfüllstoff mit einer mittleren Partikelgröße D50 von 30-100 pm, vorzugsweise 35-90 gm, weiterhin vorzugsweise 40-75 gm und mindestens einen Feinstfüllstoff mit einer mittleren Partikelgröße D50 von 1-30 pm, vorzugsweise 2-26 gm, weiterhin vorzugsweise 2-24 gm, und wobei der mindestens eine Feinfüllstoff ein Leichtfüllstoff mit einer Komrohdichte nach DIN EN 1097-6 unter 500 kg/m3, vorzugsweise unter 400 kg/m3, weiterhin vorzugsweise unter 300 kg/m3, ist.
2. Putzmasse nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Leichtfüllstoff eine mittlere Komfestigkeit nach DIN EN 13055-1 von mindestsens 1,2 N/mm2, vorzugsweise mindestens 1,6 N7mm2, weiterhin vorzugsweise mindestens 1,8 N/mm2, aufweist.
3. Putzmasse nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Leichtfüllstoff ein Hydrophobierungsmittel zur Hydrophobierung der Oberfläche der Leichtfüllstoffpartikel enthält.
4. Putzmasse nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass jeweils bezogen auf das Gesamtgewicht der Ausgangsstoffe
50-75 Gew.-%, vorzugsweise 50-70 Gew.-%, weiterhin vorzugsweise 55-70 Gew.-% des mindestens einen Grobfüllstoffs,
1-10 Gew.-%, vorzugsweise 1-7 Gew.-%, weiterhin vorzugsweise 1-5 Gew.-% des mindestens einen Feinfüllstoffs
5-25 Gew.-%, vorzugsweise 5-20 Gew.-%, weiterhin vorzugsweise 6- 15 Gew.-% des mindestens einen Feinstfüllstoffs enthalten sind.
5. Putzmasse nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass bezogen auf das Gesamtgewicht der Ausgangsstoffe der Feststoff anteil des mindestens einen Polymerbindemittels 4-15 Gew.-%, vorzugsweise 4-12 Gew.-%, weiterhin vorzugsweise 5-10 Gew - % beträgt.
6. Putzmasse nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das mindestens eine Polymerbindemittel eine Mindestfilmtemperatur unter 15°C, vorzugsweise unter 12°C, weiterhin vorzugsweise unter 9°C aufweist.
7. Putzmasse nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass jeweils bezogen auf das Gesamtgewicht der Ausgangsstoffe weniger als 0,5 Gew.-%, vorzugsweise weniger als 0,3 Gew.-%, weiterhin vorzugsweise weniger als 0,1 Gew.-%, Filmbildehilfsmittel und/oder weniger als 0,5 Gew.-%, vorzugsweise weniger als 0,3 Gew.-%, weiterhin vorzugsweise weniger als 0,1 Gew.-%, Co-Lösemittel enthalten ist bzw. sind.
8. Putzmasse nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein Verdicker auf Acrylat-Basis als Additiv enthalten ist, der vorzugsweise einen Verdicker auf Cellulose-Basis ersetzt, wobei weiterhin vorzugsweise 0, 1-2,0 Gew.-% des Verdickers bezogen auf das Gesamtgewicht der Ausgangsstoffe enthalten sind.
9. Putzmasse nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass weitere Additive, beispielsweise Konservierungsmittel, Fasern, Netz-/Dispergiermittel, Entschäumer und/oder Hydrophobierungsmittel, enthalten sind, wobei vorzugsweise 0, 1-5,0 Gew.-% weitere Additive bezogen auf das Gesamtgewicht der Ausgangsstoffe enthalten sind.
10. Putzmasse nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass jeweils bezogen auf das Gesamtgewicht der
Ausgangsstoffe
4,0-15,0 Gew.-% mindestens eines Polymerbindemittels (Feststoff)
50,0-75,0 Gew.-% mindestens eines Grobfüllstoffs
1,0-10,0 Gew.-% mindestens eines Feinfüllstoffs
5,0-25,0 Gew.-% mindestens eines Feinstfüllstoffs 5,0-25,0 Gew.-% Wasser
0, 1-2,0 Gew.-% Verdi cker
0, 1-5,0 Gew. -% weitere Additive enthalten sind.
11. Ein- oder mehrlagige Putzschicht, insbesondere Armierungsschicht, aus einer Putzmasse nach einem der vorhergehenden Ansprüche.
12. Putzsystem, umfassend eine aus einer Putzmasse nach einem der Ansprüche 1 bis 10 ausgebildete ein- oder mehrlagige Putzschicht, insbesondere
Armierungsschicht, sowie mindestens eine weitere Putzschicht, vorzugsweise eine Oberputzschicht.
13. Putzsystem nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass das Putzsystem zur Ausbildung eines
Wärmedämmverbundsystems auf eine Dämmschicht aufgebracht ist.
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Family Cites Families (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102009003196A1 (de) * 2009-05-18 2010-11-25 Wacker Chemie Ag Faserhaltige pastöse Baustoffmassen
WO2011009874A1 (de) * 2009-07-22 2011-01-27 Basf Se Wässrige polymerdispersionen als bindemittel für putze und anstrichmittel mit verbessertem brandverhalten
PL2593412T3 (pl) * 2010-07-16 2022-05-02 Sika Technology Ag Redyspergowalna sucha kompozycja wykończeń polimerowych
AU2013209921B2 (en) * 2012-01-20 2015-02-12 3M Innovative Properties Company Self priming spackling compound
FR3015474B1 (fr) * 2013-12-19 2016-01-01 Bostik Sa Composition d'enduit pour mur et plafond ayant des proprietes d'isolation thermique
EA039443B1 (ru) * 2014-12-04 2022-01-27 Хека Графит.Текнолоджи Гмбх Смесь строительных материалов
JP6577055B2 (ja) * 2015-05-08 2019-09-18 シュトー・エスエー・ウント・コ・カーゲーアーアー 表面被覆用組成物
EP3156382A1 (de) * 2015-10-12 2017-04-19 Daw Se Beschichtungsmassen, beschichtungen aus den beschichtungsmassen, bauteile enthaltend die beschichtungen, verfahren zur herstellung der beschichtungen sowie die verwendung der beschichtungsmassen
EP3257902A1 (de) * 2016-06-15 2017-12-20 Daw Se Beschichtungsmasse sowie putzbeschichtung und dämmendes bauteil
EP3689985A1 (de) * 2019-01-30 2020-08-05 Heck Wall Systems GmbH Organische renderzusammensetzung

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