ES2834651T3 - Enlucido aislante a base de xerogel de sílice - Google Patents

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Arnaud Rigacci
Thomas Echantillac
Audrey Bellet
Marie Aulagnier
Anne Daubresse
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Abstract

Enlucido aplicable sobre una superficie de edificio para llevar a cabo un revestimiento aislante térmicamente, comprendiendo este enlucido agua, aglutinante (a), una carga aislante (b) que comprende un polvo o un granulado de al menos un xerogel de sílice hidrófobo obtenido tratando un organogel de sílice con un agente hidrófobo en presencia de ácido y en un disolvente; separando el organogel hidrófobo obtenido; y eliminando el disolvente del organogel por evaporación, opcionalmente una carga estructurante (c), y adyuvantes (d), caracterizado por que la materia seca tiene la siguiente composición, en % másico, en el orden ascendente preferentemente para cada constituyente: (a.1) Aglutinante hidráulico mineral [0-99]; [45-99]; [48-85]; [50-80] (a.2) Aglutinante orgánico [0-99] [1-40]; [1-20]; [2-18]; [5-15] con la condición de que al menos uno de los porcentajes másicos (a.1) y (a.2) es superior a 0; (b) Carga aislante (c) Carga estructurante [060]; [0-50]; [0-40] (d) Adyuvantes i. Espesante [0,1-1,5]; [0,1-1 ii. Agente de retención de agua [0,05-2,0]; [0,1-1,0]; [0,15-0,8] iii. Aireante [0,05-0,8]; [0,08-0,4] iv. Retardador de fraguado [0-0,8]; [0-0,4] v. Acelerador de fraguado [0-1,0]; [0-0,8]; [0-0,6] vi. Fibras [0,1-3,0]; [0,5-2,0].

Description

DESCRIPCIÓN
Enlucido aislante a base de xerogel de sílice
Campo técnico
El campo técnico de la invención es el de los enlucidos y morteros exteriores para la construcción.
Más concretamente, la presente invención se refiere a los enlucidos exteriores a base de xerogel de sílice.
La preparación de dicho enlucido de aplicación por proyección sobre una superficie de edificio y el revestimiento así obtenido, constituyen otros objetos de la presente invención.
A lo largo de presente exposición, cualquier singular significa indistintamente un singular o un plural.
Técnica anterior - Problema técnico
El consumo energético del sector de la construcción representa casi la mitad (46 %) del consumo energético en Francia, como en Europa (42 %). Dada la coyuntura energética actual, el conjunto de actores de este sector tienen como principal preocupación encontrar medios para reducir esta factura. Para ello, se favorecen dos palancas: el rendimiento de los sistemas de calentamiento y la reducción de las pérdidas de calor.
En cuanto a la segunda palanca, que se inscribe en el marco de la presente exposición, cabe señalar que el aislamiento de un edificio puede hacerse según los tres principales esquemas siguientes:
- sistema de aislamiento por el interior (ITI),
- sistema de aislamiento por el exterior (ITE), y
- sistema de aislamiento distribuido (ITR).
Los enlucidos aislantes según la invención caen dentro del ámbito de los sistemas de aislamiento ITE.
De manera convencional, los enlucidos de fachada poseen dos funciones principales. La primera es proteger/impermeabilizar y la segunda es decorar el exterior del edificio.
Estos enlucidos exteriores o enlucidos de fachada se preparan a partir de una composición seca que se mezcla con agua (amasado) para obtener una pasta con una viscosidad adecuada a la aplicación, por ejemplo, por proyección, sobre una superficie exterior de edificios.
La composición seca de un enlucido exterior comprende de manera convencional:
♦ un aglutinante que puede comprender al menos un aglutinante hidráulico mineral (cemento Portland o cal hidráulica) y/o al menos un aglutinante orgánico,
♦ una carga estructurante (relleno - granulometría inferior o igual a 200 pmou de arena calcárea, silícea o silíceocalcárea; carga ligera tipo perlita o vermiculita),
♦ y adyuvantes (agentes de retención de agua, aireantes, agentes hidrófugos, aceleradores de fraguado, retardadores de fraguado, etc.).
La granulometría del mortero permite ajustar la compacidad final del enlucido, así como la viscosidad o la reología de la pasta durante el amasado. Determina también el aspecto acabado del enlucido.
En la presente exposición, se indica indistintamente por "enlucido" o "mortero", a la mezcla obtenida después del amasado con agua de una composición seca del tipo como la antes mencionada.
Para hacer un enlucido exterior aislante térmicamente, conviene disminuir su conductividad térmica.
Es conocido por utilizar cargas minerales, y a veces orgánicas, para disminuir la conductividad térmica de los enlucidos exteriores o de los hormigones. Las cargas minerales utilizadas con este fin son, por ejemplo, la perlita, la piedra pómez, la diatomita, los silicatos, la vermiculita, puzolanas... Las cargas orgánicas pueden ser cargas de poliestireno extruido o expandido.
Los problemas que se plantean con estas cargas con una finalidad aislante se refieren en concreto a su segregación dentro de la pasta durante el amasado, a la aplicación delicada de estas pastas debido a las características mecánicas de dichas cargas, y finalmente, a las repercusiones negativas en las propiedades mecánicas del revestimiento aplicado sobre la superficie exterior del edificio. Adicionalmente, las cargas tienen el inconveniente de ser difíciles de manejar en grandes cantidades. Para terminar, las conductividades térmicas alcanzadas por el revestimiento a base de cargas aislantes conocidas, son perfectibles sabiendo que el objetivo en términos de conductividad térmica A (W.m-1.K-1) es: A < 0,08 y preferentemente < 0,065.
De ello se deduce que, por el momento, los enlucidos exteriores proyectables conocidos apenas van más allá de las dos funciones esenciales que se esperan de ellos, a saber, por una parte, la protección/impermeabilización del edificio y, por otra parte, su decoración. Quedan aún progresos por hacer en materia de aislamiento térmico, con respecto a estos enlucidos.
Asimismo, la patente FR-2873677-B1 divulga un xerogel de sílice poco denso e hidrófobo obtenido tratando un organogel de sílice con un agente hidrófobo en presencia de ácido y en un disolvente apropiado, separando el organogel hidrófobo obtenido y eliminando el disolvente del organogel por evaporación. El término "xerogef indica generalmente a un gel de sílice que se ha secado por evaporación del disolvente.
Cabe señalar que los aerogeles de sílice se distinguen de los xerogeles de sílice por el hecho de que los primeros son geles de sílice secados en condiciones supercríticas, entonces pueden ser monolíticos, mientras que los segundos son geles de sílice secados por evaporación de disolventes, se obtienen en general en forma dividida granular.
Los materiales de partida, a saber, los organogeles de sílice y su procedimiento de obtención, forman parte de la técnica anterior. Se producen, por ejemplo, por hidrólisis controlada de compuestos organosilícicos en disolventes orgánicos (cf. C.J. Brinker y G.W. Scherrer, "Sol-gel Science: the physics and chemistry of Sol-gel processing", Academics, 1990). Dichos xerogeles calificados como materiales superaislantes con una conductividad térmica muy baja, se utilizan para llevar a cabo, por ejemplo, acristalamientos aislantes. Sus campos de aplicación son en concreto la construcción, el transporte y el aeroespacial.
Una aplicación conocida de los xerogeles superaislantes es la de aislante para conductos de doble envoltura de pozos de extracción de fluidos petrolíferos, por ejemplo, para rehabilitar pozos de perforación en el campo de la explotación petrolera. En esta aplicación, se trata de evitar la obstrucción de los conductos por la formación de hidratos de gas o parafinas evitando el enfriamiento de los productos extraídos durante su subida (cf. proyecto francés Thermogelf, por ejemplo).
La solicitud de patente WO-99/36725-A1 enseña el uso de aerogeles de sílice en materiales compuestos aislantes multicapas utilizables como en aplicaciones criogénicas, por ejemplo, para el aislamiento de depósitos, conductos, contenedores, etc. La solicitud de patente europea EP-0884376-A se refiere al uso de aerogeles de sílice como materiales de carga para el transporte y el almacenamiento de fluidos inflamables y/o tóxicos tales como el acetileno. La patente US-6.156.223-B se refiere a los xerogeles y su preparación, y menciona como aplicación de xerogeles, además del aislamiento, su uso como matriz para una fuente luminosa radioluminiscente, o incluso en acústica, en catálisis, en filtración, en física de alta energía, en energía solar y en conservación.
La solicitud de patente WO 2006/032655 A2 describe una composición que comprende agua, aglutinante mineral hidráulico y una carga aislante que comprende un granulado de aerogel de sílice.
En este contexto, el problema técnico en el origen de la presente invención es satisfacer al menos uno de los objetivos enunciados a continuación:
- proporcionar un enlucido proyectable para revestimientos exteriores de edificios que presente propiedades de aislamiento térmico mejoradas, o en otras palabras, añadir una nueva función de aislamiento al enlucido sin perjuicio de su función convencional de protección/impermeabilización, o incluso posiblemente de su función de decoración,
- proporcionar un enlucido proyectable para revestimientos exteriores de edificios, simple de implementar, - proporcionar un enlucido proyectable que cumpla con al menos uno de los siguientes criterios:
◦ estabilidad de almacenamiento en forma seca y estabilidad después del amasado,
◦ retención de agua aceptable durante el amasado,
◦ consistencia y viscosidad de pasta que permite el bombeo por una máquina de proyección,
◦ bombeabilidad,
◦ tiempo abierto lo suficiente para llevar a cabo el amasado y la aplicación de enlucidos;
- proporcionar un enlucido proyectable para revestimientos exteriores de edificios que sea fácil de amasar para los usuarios,
- proporcionar una composición seca para la preparación del enlucido como se ha mencionado anteriormente, - proporcionar un procedimiento de preparación del enlucido como se ha mencionado anteriormente que sea fácil de aplicar y económico,
- proporcionar un revestimiento exterior de edificios por aplicación del enlucido antes mencionado, teniendo dicho revestimiento una conductividad térmica A < a 0,065 W.m'1.K'1 y/o teniendo una retención de agua superior a 80 % y un tiempo de fraguado entre 5 y 20 horas,
- proporcionar un revestimiento exterior de edificios por aplicación del enlucido antes mencionado, teniendo dicho revestimiento buenos rendimientos mecánicos (dureza, resistencia al agrietamiento, durabilidad) e implementación,
- proporcionar un revestimiento exterior fino de edificios asegurando la decoración, por aplicación del enlucido antes mencionado o por una capa fina de acabado compatible con el enlucido.
Breve descripción de la invención
El problema mencionado anteriormente se resuelve por la invención que se refiere a un enlucido aplicable sobre una superficie de edificio para llevar a cabo un revestimiento aislante térmicamente, comprendiendo este enlucido agua, aglutinante (a), opcionalmente una carga estructurante (c) y opcionalmente adyuvantes (d), caracterizada por que consta además de una carga aislante (b) que comprende un polvo o un granulado de al menos un aerogel de sílice y/o de un xerogel de sílice hidrófobo (preferentemente "poco denso").
Es mérito de los inventores haber logrado formular este enlucido pese a que el polvo o los granulados de aerogel de sílice y/o de xerogel de sílice hidrófobos implementados son de baja densidad y son, por lo tanto, muy difíciles de incorporar en las matrices cementosas.
El enlucido según la invención permite llevar a cabo un revestimiento aislante dotado de un coeficiente de conductividad térmica A bajo, sin que ello afecte a las funciones que se requieren para dichos productos, a saber, en concreto:
• la protección/impermeabilización del soporte, por ejemplo, de las fachadas,
• opcionalmente la decoración, siendo esta función de decoración asegurada por una capa fina de acabado compatible con el enlucido o por el propio enlucido si estas propiedades mecánicas y su aspecto visual lo permiten,
• la preparación,
• la aplicación,
• la durabilidad, y
• la resistencia mecánica.
En particular, el enlucido según la invención está dotado de buenos rendimientos de implementación, tales como la "trabajabilidad" y las propiedades reológicas adecuadas al bombeo. "La trabajabilidad' es la capacidad de un mortero para presentar un tiempo abierto, es decir, un tiempo después del amasado durante el cual el producto es manejable. Un tiempo abierto demasiado corto corresponde a un fraguado rápido del aglutinante y un tiempo abierto demasiado largo puede favorecer la aparición de ciertas degradaciones del enlucido.
Además, este enlucido presenta en concreto en el plano mecánico una dureza idónea y una buena resistencia al agrietamiento, durabilidad.
La presente invención también tiene como objeto un procedimiento de preparación del enlucido definido anteriormente, que consiste esencialmente en mezclar agua con una mezcla lista para usar que comprende el aglutinante (a), opcionalmente la totalidad o parte de la carga aislante (b), la carga estructurante (c), los adyuvantes (di) a (dvi), siendo el tiempo de mezcla preferentemente igual a 1 a 30 min, incluso 3 a 10 min, siendo la totalidad o el resto de la carga aislante (b) luego incorporada gradualmente a la mezcla si no se ha hecho antes.
Definiciones
Las definiciones dadas a continuación a título de ejemplo, puede servir como referencia en el contexto de la presente exposición:
"poco denso", "baja densidad' para calificar al aerogel o al xerogel, significa que su densidad "d" está comprendida en los siguientes intervalos: [0; 0,25] preferentemente [0,05; 0,12].
"hidrófobo" para calificar al aerogel o al xerogel, significa que su recuperación de masa (agua) medida en una prueba consistente en colocar una masa de aerogel o xerogel de 0,1 g o 10,0 g en una atmósfera de aire cuya HR=90 % a una temperatura de 25 °C, es inferior o igual a 10 % másico, preferentemente a 5 % másico.
"granulometría" corresponde a Dmáx en tamizado en seco.
• La granulometría de un "polvo" es inferior o igual a 1 mm, preferentemente comprendida entre 100 pm y 1 mm.
• La granulometría de un "granulado" es superior a 1 mm, preferentemente inferior o igual a 10 mm.
• "Relleno" indica una carga en polvo ligera para mortero, que comprende, por ejemplo, las partículas silíceas, calcáreas, silico-calcáreas y/o partículas de perlita o de vermiculita, de granulometría inferior o igual a 200 pm.
"ligero" para calificar los productos utilizados en los enlucidos, significa de densidad inferior o igual a 0,1 Kg/l. Descripción detallada de la invención
EL ENLUCIDO
Preferentemente, el polvo o el granulado se basa en y/o está constituido por al menos un xerogel de sílice e hidrófobo obtenido tratando un organogel de sílice con un agente hidrófobo en presencia de ácido y en un disolvente, separando el organogel hidrófobo obtenido y eliminando el disolvente del organogel por evaporación. Según un modo preferido de realización de la invención, el enlucido se caracteriza por el hecho de que su materia seca tiene la siguiente composición, en % másico, en el orden ascendente preferentemente para cada constituyente: (a.1) Aglutinante hidráulico mineral [0-99]; [45-99]; [48-85]; [50-80]
(a.2) Aglutinante orgánico [0-99] [1-40]; [1-20]; [2-18]; [5-15]
con la condición de que al menos uno de los porcentajes másicos (a.1) y (a.2) es superior a 0;
(b) Carga aislante [0,5-65]; [5-60]; [15-55]
(c) Carga estructurante [0-60]; [0-50]; [0-40]
(d) Adyuvantes
i. Espesante [0,05-2,0]; [0,1-1,5]; [0,1-1]
ii. Agente de retención de agua [0,05-2,0]; [0,1-1,0]; [0,15-0,8]
iii. Aireante [0,01-1,0]; [0,05-0,8]; [0,08-0,4]
iv. Retardador de fraguado [0-1,0]; [0-0,8]; [0-0,4]
v. Acelerador de fraguado [0-1,0]; [0-0,8]; [0-0,6]
vi. Fibras [0-5,0]; [0,1-3,01; [0,5-2,0]
Según una variante, el % másico de carga aislante (b) es inferior a 50 %, preferentemente comprendido entre 15 y 49 %, y, aún más preferentemente, comprendido entre 15 y 45 %.
Tasa de amasado:
Ventajosamente, el enlucido según la invención tiene un contenido de agua, expresado por una tasa de amasado, es decir, una relación de la masa de agua introducida a la masa de materia seca del aglutinante (a) y de la carga (b), en porcentaje, que es, en el orden ascendente preferentemente: [10-300]; [50-200]; [60-100].
Según una variante, la tasa de amasado está comprendida entre [45-130], preferentemente [50-120].
Los límites anteriores se definen por un máximo que corresponde a la tasa por encima de la cual la pasta de aglutinante hidratada reciente se convierte en una suspensión y para la cual los granos de aglutinantes se sedimentan, y por un mínimo que corresponde a la tasa por debajo de la cual el aglutinante no se empapa lo suficiente como para formar una pasta homogénea.
Aglutinante hidráulico mineral (a.1):
Según un modo preferido de realización de la invención, el aglutinante hidráulico mineral (a.1) se selecciona entre el grupo que comprende: los cementos aluminosos (ventajosamente los cementos sulfoaluminosos y los cementos a base de aluminatos de calcio), los cementos Portland, las cales (ventajosamente las cales aéreas y las cales hidráulicas), los sulfatos de calcio (ventajosamente la anhidrita, el yeso y las escayola) y sus mezclas;
siendo los cementos aluminosos y los cementos sulfoaluminosos (ventajosamente mezclados con yeso según un porcentaje másico comprendido entre 10 y 90 % con respecto a la mezcla) preferidos;
siendo las mezclas de cementos sulfoaluminosos/cales y/o cementos Portland y las mezclas de cementos aluminosos a base de aluminatos de calcio/fuente(s) de sulfato(s)/cales particularmente preferidas.
El cemento sulfoaluminoso que tiene una tasa de yeso de 25 % es particularmente preferido para la realización de la presente invención.
Aglutinante orgánico (a.1):
El aglutinante orgánico (a.2) se selecciona más bien entre las resinas acrílicas y vinílicas, preferentemente las resinas estireno-acrílica, acrílica, vinil acetato de etileno, vinil acetato/versatato/etileno, y sus mezclas.
El aglutinante (a.1) y/o (a.2) según la invención es poco conductor y asegura una alta resistencia mecánica.
Carga aislante (b):
De manera remarcable, el porcentaje másico de la carga aislante (b) con respecto a la materia seca es inferior o igual a 60, 50 y 40 en el orden ascendente preferentemente.
De manera ventajosa, la carga (b) se obtiene por la ruta alcoxisilano a partir de tetraalcoxisilano, (preferentemente tetraetoxisilano) en medio orgánico, para producir un organogel tratado con un agente hidrófobo seleccionado entre polialquilosiloxanos, siendo el hexadimetilsiloxano particularmente preferido.
Además, según un modo de realización preferido de la invención, la carga (b) es un polvo o un granulado de xerogel de sílice de granulometría inferior o igual a 2000 pm, preferentemente comprendida entre 250 y 2000 pm, entre 150 y 500 pm, entre 200 y 250 pm, o entre 0 y 125 pm; y, más preferentemente comprendida entre 150 y 500 pm.
Dependiendo de una modalidad interesante de la invención, el xerogel elegido ha sido sometido a un tratamiento de superficie que limita la absorción de agua y le da una cierta hidrofobicidad.
De manera más detallada, los organogeles se obtienen por reacciones simultáneas de hidrólisis y condensación de un precursor constituido por un prehidrolizado subestequiométrico de tetraetoxisilano en un medio orgánico:
Reacción de hidrólisis:
(RO)a=Si-OR H2O -> (RO)aESi-OH ROH
Reacción de condensación H2O:
(RO)a=Si-OH HO-SiE (OR)a -> (RO)a=Si-O- Si= (OR)a H2O
Reacción de condensación R-OH:
(RO)aESi-OR HO-SiE (OR)a -> (RO)aESi-O- SiE (OR)a ROH
Estas reacciones pueden ser catalizadas en medio básico o en medio ácido.
Los geles así obtenidos se muelen luego en granos milimétricos antes de ser tratados con hexametildisiloxano, lo que hace que los geles sean hidrófobos por sustitución de silanoles de superficie hidrófilos con grupos alquilos ramificados.
En cuanto al secado de los organogeles para obtener los xerogeles utilizados como carga del enlucido de la presente invención, se trata de un secado evaporativo cuyas condiciones dependen de la naturaleza del disolvente utilizado. Puede tratarse en concreto de un secado en lecho fluidizado o en horno industrial.
Las ventajas de las cargas (b) utilizadas en la presente invención son numerosas. La hidrofobicidad de superficie y la nanoestructura particular de estas cargas, todo esto combinado con una muy baja conductividad térmica las hace atractivas para el aislamiento de edificios. Por añadidura, su forma granular es ideal para la preparación de enlucidos proyectables aislantes.
Carga estructurante (c):
Dependiendo de una modalidad especial de la invención, la carga estructurante (c) se selecciona entre las cargas minerales, preferentemente entre las arenas y/o los rellenos.
Las arenas pueden ser, por ejemplo, silíceas, calcáreas, silico-calcáreas.
Adyuvantes (d):
En lo que respecta a los adyuvantes (d), tienen como función proporcionar una regularidad en las propiedades del material y permiten que se cumplan las especificaciones de requisitos precisas apropiadas para cada enlucido. En particular, los espesantes (di) permiten controlar la porosidad del material obtenido, en concreto en los productos cementosos ligeros, facilitar la incorporación de granulados ligeros y mejorar la homogeneidad de su distribución volumétrica.
Los agentes de retención de agua (dii) tienen la propiedad de conservar el agua de amasado antes del fraguado. El agua se mantiene así en la pasta de mortero, lo que le confiere una buena adherencia. En cierta medida, se absorbe menos por el soporte, la liberación en superficie es limitada y, por lo tanto, hay poca evaporación.
Los aireantes (dm) son tensioactivos que tienen como efecto crear una red de burbujas de aire que mejoran la plasticidad por reducción de fricciones y dan al mortero un carácter no heladizo.
Los retardadores de fraguado (div) y los aceleradores de fraguado (dv) son productos solubles en agua que modifican las solubilidades, las velocidades de disolución y la hidratación de los diversos constituyentes de los aglutinantes.
De manera preferida, el enlucido de la invención presenta al menos una de las siguientes características:
- el espesante (di) se selecciona entre los polisacáridos modificados - preferentemente entre los éteres de almidones modificados -, las gomas welan, las gomas guar, las gomas xantana, las gomas succinoglicanas, los alcoholes polivinílicos, los polímeros de poliacrilamida, las sepiolitas, las bentonitas, y sus mezclas;
- el agente de retención de agua (dn) se selecciona entre: los éteres de celulosa y sus mezclas, y preferentemente entre el grupo que comprende las metilcelulosas, las metilhidroxipropilcelulosas, las metilhidroxietilcelulosas y sus mezclas, o entre los éteres de guar modificados y sus mezclas;
- el aireante (di¡¡) se selecciona entre los tensioactivos y sus mezclas, preferentemente entre las resinas naturales, los compuestos sulfatados o sulfonados, los detergentes sintéticos, los ácidos grasos orgánicos y sus mezclas, más preferentemente entre los lignosulfonatos, los jabones alcalinos de ácido(s) graso(s) y sus mezclas, y, aún más preferentemente entre el grupo que comprende las olefinas sulfonadas, el dodecil sulfato de sodio, el lauril sulfato de sodio y sus mezclas;
- el retardador de fraguado (div) se selecciona entre el grupo que comprende el ácido tartárico y sus sales, preferentemente las sales de sodio o potasio, el ácido cítrico y sus sales, preferentemente las sales de sodio (citrato trisódico) y sus mezclas;
- el acelerador de fraguado (dv) se selecciona entre los carbonatos, preferentemente de litio o sodio y sus mezclas; - las fibras (dvi) comprenden fibras de poliamida, poliacrilonitrilo, poliacrilato, celulosa, polipropileno, vidrio, sisal, yute, cáñamo o sus mezclas.
Otro objeto de la presente invención es una composición seca para la preparación de un enlucido tal como se ha definido anteriormente, que comprende:
• uno o más componentes formados por la totalidad o parte de los constituyentes (a), (c) y (di) a (dvi) descritos a continuación, y
• la carga (b).
De acuerdo con una posibilidad, esta composición seca es una mezcla lista para usar que comprende:
• un monocomponente que contiene el aglutinante (a), la carga aislante (b), la carga estructurante (c), y la totalidad o parte de los adyuvantes (di) a (dvi),
• un bicomponente que contiene, por una parte, el aglutinante (a), la carga estructurante (c) y la totalidad o parte de los adyuvantes (di) a (dvi), y, por otra parte, la carga aislante (b).
EL PROCEDIMIENTO
La presente invención también tiene como objeto un procedimiento de preparación del enlucido definido anteriormente.
Según una modalidad ventajosa, este procedimiento puede ser un amasado discontinuo, en donde se mezcla, en el tanque de una máquina de proyección, agua con una mezcla lista para usar que comprende el aglutinante (a), opcionalmente la carga aislante (b), la carga estructurante (c), los adyuvantes (di) a (dvi). El tiempo de mezcla es preferentemente igual a 1 a 30 min, incluso 3 a 10 min. La carga aislante (b) se incorpora luego gradualmente a la mezcla si no se ha hecho antes.
Este procedimiento es fácil de implementar por los profesionales de la construcción.
LA APLICACIÓN
Otro objeto de la invención es la aplicación por proyección sobre una superficie de edificio, preferentemente una pared y más particularmente una pared de tipo soporte monopared de ladrillos o de hormigón celular, del enlucido definido anteriormente. Esta aplicación sobre la pared puede llevarse a cabo tanto en edificios nuevos como en edificios que se están renovando.
La aplicación según la invención es fácil.
EL REVESTIMIENTO
La presente invención también tiene como objeto un revestimiento obtenido por la aplicación arriba mencionada y poseyendo al menos una de las siguientes propiedades:
♦ conductividad térmica A inferior o igual a 0,08 W m'1K'1 y preferentemente inferior a 0,065 W m'1K'1,
♦ retención de agua superior o igual a 80 %, preferentemente 90 %, y
♦ tiempo de fraguado entre 5 y 20 horas, preferentemente entre 10 y 14 horas, a 5 °C y 30 °C, después del secado.
LOS SOPORTES
Otro objeto de la invención consiste en los soportes revestidos usando el enlucido según la invención tomado como tales.
Ejemplos
-1- Materias primas
(a. 1) aglutinante orgánico mineral:
Aglutinante sulfoaluminoso enyesado a 85 % o a 25 %, de masa volumétrica 2,65 g/cm3, de superficie específica Blaine 4000-5000 cm2/g y de D50 = 20+/- 5 pm.
(b) carga aislante:
Granulados de xerogel de la sociedad PCAS con una conductividad térmica de 0,018 Wm"1K"1 < A < 0,025 Wm"1K"1 y con una granulometría tal que Dmáx < 2 cm.
(c) carga estructurante
(d) Adyuvantes:
(di) espesante:
Éter de almidón modificado con una viscosidad Brookfield de 800 - 1000 mPa.s en suspensión a 1 % y a 20 °C. Opagel®FP9 de la sociedad AVEBE.
Éter de almidón modificado con una viscosidad Brookfield de 15000 mPa.s (husillo 4/ en suspensión a 6,8 %/20 °C con una tasa de partículas de tamaño superior a 300 pm < 50 mg/g. Solvitose® H2060 de la sociedad AVEBE. (dii) agente de retención de agua:
Metilcelulosa modificada con una viscosidad Brookfield de 32000-43000 mPa.s (en suspensión a 2 %/20 °C). Culminal® 8366 de la sociedad AQUALON.
(dm) aireante:
Olefina sulfonada con una granulometría tal que las partículas de tamaño inferior a 100 pm representan el 15-45 % en peso, las partículas de tamaño comprendido entre 100 y 180 pm: representan el 20-40% en peso, y las partículas de tamaño comprendido entre 180 y 315 pm representan el 20-40 % en peso.
(div) retardador de fraguado:
Tartrato de Na+ K+: Potasio-Sodio-2,3-dihidroxisuccinato tetrahidrato/1,77 g/cm3
(dvi) Fibras:
Fibras poliamida 6-64 mm/2,6 dtex
de
-2- Modo operatorio:
* 2 Kg de polvo que comprende el aglutinante (a), la carga estructurante (c), los adyuvantes (di) a (dvi) se preparan y mezclan durante 2 minutos en un mezclador de laboratorio Guedu (modelo 4.5 NO) con una capacidad útil de 3,5 litros a una velocidad comprendida entre 545 y 610 revoluciones/minuto.
* Los granulados de xerogel se pesan por separado.
* Los 2Kg de polvo obtenidos se amasan en un mezclador de laboratorio Perrier: 30 segundos a una velocidad de 120 revoluciones/minuto y luego 1 minuto a una velocidad de 60 revoluciones/minuto.
-3- Medición de las propiedades:
* Conductividad térmica A (W/m.K): medición por el método de hilo caliente en un aparato CT de la sociedad TELEPH utilizado con una sonda de hilo plano de 8 cm de largo colocada entre dos probetas prismáticas de 14 cm x 16 cm x 4 cm y un tiempo de calentamiento de 180 segundos.
* Resistencia a la compresión Rc en Mpa: medición en una semiprobeta prismática de 4 cm x 4 cm x 16 cm en una prensa Perrier con ajuste manual del aumento de la carga según la norma NF EN 196-1.
* Resistencia a la flexión Rf en Mpa: medición de la flexión de 3 puntos en probetas prismáticas de 4 cm x 4 cm x 16 cm en prensa Perrier tipo 41 según la norma NF EN 196-1.
* Densidad d del producto endurecido en Kg/l medida a los 28 días.
Tab
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continuación
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T l 2 R i l i n l r l l r
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Conclusión sobre las pruebas:
Los ejemplos citados muestran que se alcanzan los objetivos que se han fijado. Para comparación, la conductividad térmica de un enlucido monocapa pesado determinada con un hilo caliente se sitúa entre 0,8 y 1 Watt/m.K y la de un enlucido monocapa semiligero alrededor de 0,55 Watt/m.K.
Se encuentran en el mercado enlucidos ligeros con perlas de poliestireno cuya conductividad medida por este mismo método está comprendida entre 0,07 y 0,12 Watt/m.K y enlucidos ligeros con perlita con una conductividad anunciada de 0,08 W/m.K. Se puede tener como objetivo aquí conductividades inferiores, manteniendo plazos de secado relativamente cortos.

Claims (12)

REIVINDICACIONES
1. Enlucido aplicable sobre una superficie de edificio para llevar a cabo un revestimiento aislante térmicamente, comprendiendo este enlucido agua, aglutinante (a), una carga aislante (b) que comprende un polvo o un granulado de al menos un xerogel de sílice hidrófobo obtenido tratando un organogel de sílice con un agente hidrófobo en presencia de ácido y en un disolvente; separando el organogel hidrófobo obtenido; y eliminando el disolvente del organogel por evaporación, opcionalmente una carga estructurante (c), y adyuvantes (d), caracterizado por que la materia seca tiene la siguiente composición, en % másico, en el orden ascendente preferentemente para cada constituyente:
(a.1) Aglutinante hidráulico mineral [0-99]; [45-99]; [48-85]; [50-80]
(a.2) Aglutinante orgánico [0-99] [1-40]; [1-20]; [2-18]; [5-15]
con la condición de que al menos uno de los porcentajes másicos (a.1) y (a.2) es superior a 0;
(b) Carga aislante
(c) Carga estructurante [060]; [0-50]; [0-40]
(d) Adyuvantes
i. Espesante [0,1-1,5]; [0,1-1
ii. Agente de retención de agua [0,05-2,0]; [0,1-1,0]; [0,15-0,8]
iii. Aireante [0,05-0,8]; [0,08-0,4]
iv. Retardador de fraguado [0-0,8]; [0-0,4]
v. Acelerador de fraguado [0-1,0]; [0-0,8]; [0-0,6]
vi. Fibras [0,1-3,0]; [0,5-2,0].
2. Enlucido según al menos una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por que su contenido de agua se expresa por una tasa de amasado, es decir, una relación de la masa de agua introducida a la masa de materia seca del aglutinante (a) y de la carga (b), en porcentaje, que es, en el orden ascendente preferentemente: [10-300]; [50­ 200]; [60-100].
3. Enlucido según la reivindicación 1 o 2, caracterizado por que el aglutinante hidráulico mineral (a.1) se selecciona entre el grupo que comprende: los cementos aluminosos (ventajosamente los cementos sulfoaluminosos y los cementos a base de aluminatos de calcio), los cementos Portland, las cales (ventajosamente las cales aéreas y las cales hidráulicas), los sulfatos de calcio (ventajosamente la anhidrita, el yeso y las escayola) y sus mezclas; siendo los cementos sulfoaluminosos (ventajosamente mezclados con yeso según un porcentaje másico comprendido entre 10 y 90% con respecto a la mezcla) y los cementos aluminosos preferidos, siendo las mezclas de cementos sulfoaluminosos/cales y/o cementos Portland y las mezclas de cementos aluminosos a base de aluminatos de calcio/fuente(s) de sulfato(s)/cales particularmente preferidas.
4. Enlucido según la reivindicación 1 o 2, caracterizado por que el aglutinante orgánico (a.2) se selecciona entre las resinas acrílicas y vinílicas, preferentemente las resinas estireno-acrílica, acrílica, vinil acetato de etileno, vinil acetato/versatato/etileno, y sus mezclas.
5. Enlucido según al menos una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por que el porcentaje másico de la carga aislante (b) con respecto a la materia seca es inferior o igual a 60, 50 y 40 en el orden ascendente preferentemente.
6. Enlucido según al menos una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por que la carga (b) se obtiene por la ruta alcoxisilano a partir de tetraalcoxisilano, (preferentemente tetraetoxisilano) en medio orgánico, para producir un organogel tratado con un agente hidrófobo seleccionado entre polialquilosiloxanos, siendo el hexadimetilsiloxano particularmente preferido.
7. Enlucido según al menos una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por que la carga (b) es un polvo o un granulado de xerogel de sílice de granulometría inferior o igual a 2000 pm, preferentemente comprendida entre 250 y 2000 pm, entre 150 y 500 pm, entre 200 y 250 pm, o entre 0 y 125 pm, y, más preferentemente comprendida entre 150 y 500 pm.
8. Enlucido según al menos una de las reivindicaciones anteriores, que presenta al menos una de las siguientes características:
- La carga estructurante (c) se selecciona entre las cargas minerales, preferentemente entre las arenas y/o los rellenos;
- el espesante (di) se selecciona entre los polisacáridos modificados, preferentemente entre los éteres de almidones modificados, las gomas welan, las gomas guar, las gomas xantana, las gomas succinoglicana, los alcoholes polivinílicos, los polímeros de poliacrilamida, las sepiolitas, las bentonitas, y sus mezclas;
- el agente de retención de agua (dii) se selecciona entre: los éteres de celulosa y sus mezclas, y preferentemente entre el grupo que comprende las metilcelulosas, las metilhidroxipropilcelulosas, las metilhidroxietilcelulosas y sus mezclas, o entre los éteres de guar modificados y sus mezclas;
- el aireante (dm) se selecciona entre los tensioactivos y sus mezclas, preferentemente entre las resinas naturales, los compuestos sulfatados o sulfonados, los detergentes sintéticos, los ácidos grasos orgánicos y sus mezclas, más preferentemente entre los lignosulfonatos, los jabones alcalinos de ácido(s) graso(s) y sus mezclas, y, aún más preferentemente entre el grupo que comprende las olefinas sulfonadas, el dodecil sulfato de sodio, el lauril sulfato de sodio y sus mezclas;
- el retardador de fraguado (div) se selecciona entre el grupo que comprende el ácido tartárico y sus sales, preferentemente las sales de sodio o potasio, el ácido cítrico y sus sales, preferentemente las sales de sodio (citrato trisódico) y sus mezclas;
- el acelerador de fraguado (dv) se selecciona entre los carbonatos, preferentemente de litio o sodio y sus mezclas;
- las fibras (dvi) comprenden fibras de poliamida, poliacrilonitrilo, poliacrilato, celulosa, polipropileno, vidrio, sisal, yute, cáñamo o sus mezclas.
9. Composición seca para la preparación de un enlucido aplicable sobre una superficie de edificio para llevar a cabo un revestimiento aislante térmicamente, comprendiendo este enlucido agua, aglutinante (a), una carga aislante (b) que comprende un polvo o un granulado de al menos un aerogel de sílice y/o de un xerogel de sílice hidrófobo obtenido tratando un organogel de sílice con un agente hidrófobo en presencia de ácido y en un disolvente; separando el organogel hidrófobo obtenido; y eliminando el disolvente del organogel por evaporación, opcionalmente una carga estructurante (c) y adyuvantes (d), caracterizado por que la materia seca tiene la siguiente composición, en % másico, en el orden ascendente preferentemente para cada constituyente:
(a.1) Aglutinante hidráulico mineral [0-99]; [45-99]; [48-85]; [50-80]
(a.2) Aglutinante orgánico [0-99] [1-40]; [1-20]; [2-18]; [5-15]
con la condición de que al menos uno (a. 2) es superior a 0; de los porcentajes másicos (a.1) y
Carga aislante [0,5-65]; [5-60]; [15-55]
Carga estructurante [0-60]; [0-50]; [0-40]
Adyuvantes
i. Espesante [0,05-2,0]; [0,1-1,5]; [0,1-1]
ii. Agente de retención de agua [0,05-2,0]; [0,1-1,0]; [0,15-0,8]
iii. Aireante [0,01-1,0]; [0,05-0,8]; [0,08-0,4]
iv. Retardador de fraguado [0-1,0]; [0-0,8]; [0-0,4]
v. Acelerador de fraguado [0-1,0]; [0-0,8]; [0-0,6];
vi. Fibras [0-5,0]; [0,1-3,01; [0,5-2,0];
siendo esta composición seca una mezcla lista para usar que comprende:
• un monocomponente que contiene el aglutinante (a), la carga aislante (b), la carga estructurante (c), y la totalidad o parte de los adyuvantes (di) a (dvi),
• un bicomponente que contiene, por una parte, el aglutinante (a), la carga estructurante (c) y la totalidad o parte de los adyuvantes (di) a (dvi), y, por otra parte, la carga aislante (b).
10. Procedimiento de preparación del enlucido según al menos una de las reivindicaciones 1 a 8, caracterizado por que consiste esencialmente en mezclar agua con una mezcla lista para usar que comprende el aglutinante (a), opcionalmente la totalidad o parte de la carga aislante (b), la carga estructurante (c), los adyuvantes (di) a (dvi), siendo el tiempo de mezcla preferentemente igual a 1 a 30 min, incluso 3 a 10 min, siendo la totalidad o el resto de la carga aislante (b) luego incorporada gradualmente a la mezcla si no se ha hecho antes.
11. Aplicación por proyección sobre una superficie de edificio, preferentemente una pared y más particularmente una pared de tipo soporte monopared de ladrillos o de hormigón celular, del enlucido según al menos una de las reivindicaciones 1 a 8.
12. Revestimiento obtenido por la aplicación según la reivindicación 11, caracterizado por que presenta al menos una de las siguientes características:
♦ conductividad térmica A inferior o igual a 0,08 W m'1K'1 y preferentemente inferior a 0,065 W m'1K'1,
♦ retención de agua superior o igual a 80 %, preferentemente 90 %, y
♦ tiempo de fraguado entre 5 y 20 horas, preferentemente entre 10 y 14 horas, a 5 °C y 30 °C, después del secado.
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