FI83763B - Vatten- och eldbestaendigt byggnadsmaterial och foerfarande foer dess. - Google Patents

Vatten- och eldbestaendigt byggnadsmaterial och foerfarande foer dess. Download PDF

Info

Publication number
FI83763B
FI83763B FI870069A FI870069A FI83763B FI 83763 B FI83763 B FI 83763B FI 870069 A FI870069 A FI 870069A FI 870069 A FI870069 A FI 870069A FI 83763 B FI83763 B FI 83763B
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
building material
magnesium
material according
water
lignin
Prior art date
Application number
FI870069A
Other languages
English (en)
Swedish (sv)
Other versions
FI870069A (fi
FI870069A0 (fi
FI83763C (fi
Inventor
Johannes G Berg
Robert Smith-Johannsen
Original Assignee
Norsk Proco As
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 Norsk Proco As filed Critical Norsk Proco As
Publication of FI870069A0 publication Critical patent/FI870069A0/fi
Publication of FI870069A publication Critical patent/FI870069A/fi
Publication of FI83763B publication Critical patent/FI83763B/fi
Application granted granted Critical
Publication of FI83763C publication Critical patent/FI83763C/fi

Links

Classifications

    • 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
    • C04B28/00Compositions of mortars, concrete or artificial stone, containing inorganic binders or the reaction product of an inorganic and an organic binder, e.g. polycarboxylate cements
    • C04B28/30Compositions of mortars, concrete or artificial stone, containing inorganic binders or the reaction product of an inorganic and an organic binder, e.g. polycarboxylate cements containing magnesium cements or similar cements
    • 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
    • C04B2111/00612Uses not provided for elsewhere in C04B2111/00 as one or more layers of a layered structure
    • 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
    • C04B2111/20Resistance against chemical, physical or biological attack
    • C04B2111/27Water resistance, i.e. waterproof or water-repellent materials
    • 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
    • C04B2111/20Resistance against chemical, physical or biological attack
    • C04B2111/28Fire resistance, i.e. materials resistant to accidental fires or high temperatures
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10STECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10S428/00Stock material or miscellaneous articles
    • Y10S428/92Fire or heat protection feature
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10STECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10S428/00Stock material or miscellaneous articles
    • Y10S428/92Fire or heat protection feature
    • Y10S428/921Fire or flameproofing

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Ceramic Engineering (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Curing Cements, Concrete, And Artificial Stone (AREA)
  • Building Environments (AREA)
  • Fireproofing Substances (AREA)
  • Steroid Compounds (AREA)
  • Laminated Bodies (AREA)
  • Adhesives Or Adhesive Processes (AREA)

Description

1 8 ό 7 6 3
Veden- ja tulenkestävä rakennusmateriaali ja menetelmä sen valmistamiseksi Tämä keksintö koskee veden- ja tulenkestäviä ra-5 kennusmateriaaleja, jotka perustuvat magnesiasementin, yhden tai useamman absorbenttimateriaalin, ligniinisul-fonaatin, kemiallisen aktiivisen höyrystetyn piidioksidin, alkalisilikaatin, veden, sekä yhden tai useamman lisäaineen kombinaatioon. Keksintö koskee myös näiden ma-10 teriaalien valmistusmenetelmää.
Magnesia- tai Sorel-sementti on ollut tunnettu noin 100 vuotta. Sen etuna Portland-sementtiin nähden on se, että se kovettuu nopeammin ja tulee kovemmaksi. Toisaalta magnesiasementti on hiukan vesiliukoista, mikä johtaa vä-15 hentyneeseen vedenkestävyyteen tuotteilla, jotka on tehty magnesiasementistä. Norjalaisen patentin NO 151 035 mukaan sen vedenkestävyyttä voidaan kuitenkin suuresti lisätä lisäämällä 0,5-2,0 paino-% etyylisilikaattia.
NO-patenttijulkaisussa 141 889 kuvataan levy- tai 20 liuskamuodossa olevia rakennusmateriaaleja, jotka on val mistettu kuumapuristamalla ja kovettamalla seos, joka pääasiallisesti koostuu puuhaketäyteaineesta, epäorgaanisista täyteaineista, hienojakoisesta lievästi kalsinoi-dusta magnesiasta (MgO) ja magnesiumkloridin vesiliuok-25 sesta, sekä menetelmää niiden valmistamiseksi. Mainitun NO-patentin mukaisessa rakennustuottessa käytetty kovetettu seos on karakterisoitu seuraavasti: (a) MgO:n painosuhde puutäyteaineeseen on 1:3 - 1:4, 30 (b) MgCl2:n painosuhde puutäyteaineeseen on 1:9 - 1:12, (c) kemiallisesti inaktiivisen piidioksidin pitoisuus on 2 - 15 %, laskettuna puutäyteaineesta, ja (d) mahdollisen vesilasin pitoisuus on enintään 35 5 paino-%, edullisesti 2-4 paino-%, laskettuna puutäy teaineesta.
2 85/63 NO-patentin 141 889 mukaan 30-40 paino-osaa hienojakoista, lievästi kalsinoitua magnesiaa sekoitetaan 3-4-kertaisen painomäärän kanssa puutäyteainetta, joka koostuu pääasiallisesti enintään 20 mm pituisista lastuista, 5 2-8 paino-osan kanssa inaktiivista piidioksidia, vähin tään yhden vesipitoisen nesteen kanssa, joka sisältää 9-12 paino-osaa MgCl2 ja 30-60 paino-osaa vettä, ja mahdollisesti 1-5 paino-osan kansa vesilasia, ja tämä seos muotoillaan ja sitä kovetetaan 3-20 minuuttia 15-50 bar pai-10 neessa ja 120-220 °C lämpötilassa. Lastulevyjen valmistus NO-patentin 141 889 mukaan voi olla jatkuvaa puristuksen avulla tai se voidaan tehdä kappaleittain levypuristimel-la.
NO-patentin 141 889 mukaisten lastulevyjen on il-15 moitettu olevan dimensionaalisesti stabiileja. Ne eivät osoita merkittävää paisumista edes sen jälkeen, kun ne ovat olleet pitkän ajan vedessä, s. 7, rivit 1-4.
Tämä keksintö koskee veden- ja tulenkestävää rakennusmateriaalia, jolle on tunnusomaista, että se käsit-20 tää kerrostetun, muotoillun ja kovetetun yhdistelmän, joka muodostuu yhdestä tai useammasta absorboivasta komponentista, magnesiasementistä, yhdestä tai useammasta lig-niinisulfonaatista, kemiallisesti aktiivisesta, höyryste-tystä piidioksidista, alkalisilikaatista, yhdestä tai 25 useammasta epäorgaanisesta lisäaineesta ja mahdollisesti etyylisilikaatista, jolloin lopullinen tuote käsittää kaksi sideainesysteemiä, jotka muodostavat kerrostetun rakenteen ja joista toinen koostuu vedenkestävästä magnesiasementistä ja ligniinisulfonaatista ja toinen koostuu 30 kemiallisesti aktiivisen höyrystetyn piidioksidin, alka-lisilikaatin ja mahdollisesti magnesiumoksidin reaktio-tuotteesta.
Keksintö koskee myös menetelmää yllämainitun rakennusmateriaalin valmistamiseksi. Menetelmälle on tun-35 nusomaista, että muodostetaan yhdistelmä, joka sisältää 3 8 3 763 yhtä tai useampaa absorboivaa materiaalia, magnesiumok-sidia, ligniinisulfonaattia, magnesiumsuolaa, vettä, al-kalisilikaattia, reaktiivista höyrystettyä piidioksidia ja mahdollisesti etyylisilikaattia ja epäorgaanisia lisäai-5 neita kerrosten muodossa siten, että se käsittää kaksi sideainesysteemiä, joista toinen koostuu vedenkestävästä magnesiasementistä ja ligniinisulfonaatista ja toinen reaktiivisen höyrystetyn piidioksidin ja alkalisilikaatin reaktiotuotteesta, jolloin kumpikin sideainesysteemi muo-10 dostuu kerroksen tuotteessa, minkä jälkeen yhdistelmä muotoillaan ja kovetetaan korotetussa paineessa ja korotetussa lämpötilassa, kunnes yhdistelmässä oleva vapaa vesi on muuttunut hydraatiksi, ja saadaan halutun muotoinen, kovettunut rakennusmateriaali.
15 Uutta ja oleellista tässä keksinnössä on se, että lopullinen tuote muodostetaan kahden sideainesysteemin kombinaatiosta. Toinen niistä, systeemi A, koostuu vedenkestävästä magnesiasementistä ligniinisulfonaattisuolan kanssa ja toinen, systeemi B, koostuu kemiallisesti ak-20 tiivisen höyrystetyn piidioksidin, alkalisilikaatin ja mahdollisesti magnesiumoksidin reaktiotuotteesta. Lopputuotteen kerrostetulla rakenteella molemmat sideaine-systeemit erotetaan toisistaan kovettamisen alkuvaiheessa, jolloin ne ovat yhteensopimattomia toistensa kanssa, 25 ja kovettumisreaktioiden oletetaan tapahtuvan toisistaan riippumatta.
Systeemi A antaa hyvän varhaislujuujden ja lyhyen puristusajan ja edistää hyvää veden- ja tulenkestoa.
Systeemi B kehittää ja lisää lujuutta pitkällä 30 ajanjaksolla, ja sen edullisena vaikutuksena on myös veden- ja tulenkestävyys. Lisäksi ligniinisulfonaatin käyttö yhdessä systeemin A kanssa lisää sekä lujuutta että ve-denkestävyyttä erityisesti, kun absorboiva perusmateriaali koostuu puukuiduista.
35 Lyhyt puristusaika on erittäin tärkeä kaupallises sa toiminnassa. Tämän keksinnön mukaan kovettamisaika on 4 8 o 7 6 3 2 minuutin luokkaa 150-175 °C lämpötilassa. US-patentissa 2 465 146 kuvattu Sorel-sementti vaatii paljon pidemmät kovettamisajat. Tavallinen käytäntö Sorel-sidotuilla puu-kuitusysteemeillä vaatii jopa 20 minuutin kovettamisajat.
5 Tämän keksinnön oleellinen piirre on reaktiivisten komponenttien kerroksittainen lisäys. Edellä mainitussa US-patenttijulkaisussa 1 175 427 taas todetaan, että on epäolennaista, miten eri aineosat sekoitetaan. Tämän keksinnön kerroksellinen malli vaaditaan kaksoissideainesys-10 teemin luonteen takia.
Keksinnön mukaisen menetelmän edullisen suoritus muodon mukaan absorbenttikomponentti peitetään mahdollisimman hyvin jatkuvalla kerroksella höyrystetyn piidioksidin dispersiota alkalisilikaatissa (vesilasi). Kerros 15 tehdään liukenemattomaksi lisäämällä sen jälkeen kerros magnesiumoksidia. Tämän jälkeen lisätään magnesiumklori-di- tai sulfaattiliuosta sekä ligniinisulfonaattia, joka voi sisältää dispergoituja epäorgaanisia täyteainemateri-aaleja. Suuressa paineessa absorbenttikomponentit ja si-20 deaineet yhdistyvät ja korotetussa lämpötilassa muodostuu magnesiasementtihydraatti poistaen vapaan veden seoksesta ja varastoimalla sen kideveden muodossa.
Joutuessaan korkeaan lämpötilaan, kuten tuleen, alkalisilikaatti tuotteessa laajenee ja auttaa ilman (ha-25 pen) eristämistä. Magnesiasementti luovuttaa näissä olosuhteissa myös vettä laajalla lämpötilavälillä, ja rajoittaa näin ollen lämpötilaa ja tukahduttaa tulen. Lig-niinisulfonaatti toimii siltana magnesiasementtirakenteen ja puukuitu-perusmateriaalin selluloosan välillä, ja sen 30 etuna on edelleen, että se parantaa yllättävästi veden-kestoa. Epäorgaanisista täytelisäaineista dolomiitti on erityisen mielenkiintoinen, koska tuliolosuhteissa se luovuttaa hiilidoksidikaasua.
Seuraavista esimerkeistä ilmenee, että tämän kek-35 sinnön mukaan valmistetuilla rakennusmateriaaleilla on 5 8 o 7 63 korkea taivutuslujuus ja vetolujuus, vähäinen turpoaminen ja alhainen veden absorptio veteen upotettuna, ja hyvä tulenkestävyys. Seuraavien esimerkkien komponentit sekoitettiin osoitetussa järjestyksessä ja ainesuhteissa.
5
Esimerkki 1 (näyte 989-28). Sekoitetaan peräkkäin.
Tehty laboratoriossa.
1. Karkeita puulastuja 18,9 % 2. Hienoja puulastuja 16,7 % 10 3. 29,8 % höyrystettyä piidioksidia 1 dispergoituna j 5,1 % vesilasia 4,7 % 4. Höyrystettyä piidioksidia ("Micropoz") 5,6 % 5. Esiseos, joka sisältää: 10,4 % 15 60,6 % MgCl2♦ 6H20 14.7 % ligniinisulfonaattia (kalsium) 24.7 % vettä 6. Dolomiittia 5,6 % 7. Kierrätettyä hiomapölyä 7,0 % 20 8. Magnesiumoksidia 15,6 % 9. Esiseos, kuten 5:ssä 10,4 % 100,0 %
Puristusaika: 2,2 min.
Puristuslämpötila: 160/170°C 25
Esimerkki 2 (näyte 989-14). Sekoitetaan peräkkäin.
Tehty laboratoriossa.
1. Karkeita puulastuja 20,8 % 2. Hienoja puulastuja 18,4 % 30 3. Vesilasia 5,2 % 4. Höyrystettyä piidioksidia 29,8 % dispersio 4,7 % 5. Dolomiittia 6,1 % 6. Höyrystettyä piidioksidia ("Micropoz") 6,1 % 35 7. Magnesiumoksidia 17,2 % 6 85763 8. Esiseosta, joka sisältää: 21,5 % 60.6 % MgCl2 · 6H20 14.7 % ligniinisulfonaatti (kalsium) 24.7 % vettä _ 5 100,0 %
Puristusaika: 2,2 min.
Puristuslämpötila: 160/170°C.
Esimerkki 3 (näyte 989). Täyden mittakaavan koe.
10 1. Karkeita puulastuja 20,4 % 2. Hienoja puulastuja 18,2 % esi- 3. Magnesiumoksidia 17,4 % seos 4. Dolomiittia 6,0 % 5. Höyrystettyä piidioksidia ("Micropoz") 6,0 %_ 15 6. Vettä 7,2 % ~j esi- 7. Vesilasia 3,7 %J seos 8. Ligniinisulfonaattia 5,4 %Ί esi- 9. 33 % MgCl2-liuosta 15,7 % J seos 100,0 % 20 Puristusaika: 2,2 min.
Puristuslämpötila: 163/170°C.
Esimerkki 4 (näyte 498). Täyden mittakaavan testi.
1. Karkeita puulastuja 23,3 % 25 2. Hienoja puulastuja 23,3 % 3. Vesilasia 2,8 % esi- > 4. Vettä 5,5 % seos 6. Magnesiumoksidia 20,6 % 6. Höyrystettyä piioksidia ("Micropoz") 5,5 30 7. Etyylisilikaattia 0,5 % 8. 33 % MgCl2-liuosta 18,5 % 100,0 %
Puristusaika: 3 min.
Puristuslämpötila: 120/136°C.
li 7 8 o 7 6 3
Esimerkki 5 (näyte 989-60). Tehty laboratoriossa.
1. Karkeita puulastuja 18,7 % 2. Esiseosta, joka sisältää 19,9 % 25,9 % vettä 5 7,4 % ligniinisulfonaattia (kalsium) 30.3 % MgCl2*6H20 36.4 % höyrystettyä piidioksidia ("Micropoz") 3. Hienoja puukuituja 16,5 % 10 4. Kierrätettyä hiomapölyä 6,1 % 5. Magnesiumoksidia 15,4 % 6. Esiseos kuten 2:ssa 19,9 % 7. Vesilasia 3,5 % 100,0 % 15 Puristusaika: 2,2 min.
Puristuslämpötila: 170/170°C.
Esimerkki 6 (989-80). Täyden mittakaavan testi.
1. Karkeita puulastuja 18,2 % 20 2. Hienoja puulastuja 15,9 % 3. Vettä 50 % l esiseos 6,4 ligniinisulfonaattia 4. Magnesiumoksidia 15,0 % 5. Vettä 24,2 % | 25 Magnesiumkloridia 41,5 % l esi-
Magnesiumoksidia 0,2 %j seos 11,4 % Höyrystettyä piioksidia 34,1 % ‘ 6. Kierrätettyä hiomapölyä 5,9 % 7. Esiseosta kuten kohdassa 5 19,2 % 30 8. Vettä 43 % esiseos 8,0 %
Vesilasia 57 % ' _ 100,0 %
Kokonaispuristusaika: 2,3 min.
Puristuslämpötila: 160/165°C.
β 85763
Esimerkki 7 (1006). Tehty laboratoriossa.
1. Karkeita puulastuja 18,8 % 2. Hienoja puulastuja 16,4 % 3. Vettä 50 % 1 esiseos 6,6 % 5 ligniinisulfonaattia] 4. Magnesiumoksidia 15,5 % 5. 33 %:ista magnesiumkloridiliuosta 13,1 % 6. Kierrätettyä hiomapölyä 6,1 % 7. Vettä 50 % Ί esiseos 9,4 %
10 Vesilasia 50 % J
8. Höyrystettyä piidioksidia 14,1 % 100,0 %
Kokonaispuristusaika: 2,5 min.
Puristuslämpötila: 165/170°C.
15
Valmiiksi kovetetut rakennuslevyt tutkittiin seu-raavien ominaisuuksien suhteen: Taivutuslujuus, poikit tainen vetolujuus ja prosentuaalinen turpoaminen paksuus-suunnassa 2 ja 24 tunnin veteen upotuksen jälkeen ja pro-20 sentuaalinen veden absorptio 2 ja 24 veteen upotetun jälkeen. Levyt tutkittiin lisäksi tulenkestävyyden suhteen standardien NS 3903 ja NT Fire 004 mukaisesti Brandtek-nisk Laboratorium'issa, SINTEF, Trondheim.
9 83763
Testitulokset:
Esimerkki n:o 1234567 taivutuslujuus, MPa 9,0 11,5 12,5 8,1 10,4 11,7 10,9 5 näyteen keskiarvo po i k i t ta i ne n vetolujuus Mi'n 0,51 0,54 0,52 0,45 0,51 0,55 0,57 5 näytteen keskiarvo turpoaminen vedessä %, 2 tunnin kuluttua 2,0 5,2 3,9 4,7 4,1 3,4 4,3 3 näyteen keskiarvo turpoaminen vedessä %, 24 tunnin kuluttua 7,1 11,7 12,6 12,7 10,8 5,5 8,1 3 näytteen keskiarvo veden absorptio %, 2 tunnin kuluttua 9,0 16,0 16,0 14,1 9,7 10,1 12,6 3 näytteen keskiarvo veden absorptio Z, 24 tunnin kuluttua 23,7 32,0 33,0 34,2 26,4 21,0 28,2 3 näytteen keskiarvo palotesti: NS3903 ja NT Fire 004 raja: K1/IN1 rajakäyrän 1 alla kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä testattu tehtaalla x x x x x (x) testattu SINTEF:ssä (xx) xx xx xx ίο 8 3 7 6 3 r — w' rr Γ" "1 ^ 5 > o» o i . ® ii i " —
zfX4-7 s: c ^ “ 4J
(Λ "T 3 <“ 1 H o > M _ 13¾ , i° ^0° 3 £
<fr't'lotc-QI „ W
K Ϊ*. * .2 S 3 -h o r>S «*> ·* 5 n q 5 -1^ Ό ^ ^ le 1*1 w>- n o ^ C fd -H cm β) CM [Τ’ 3 :i^ ö-<5 ^3 o C. m^-u , z γ <o ; Ji O. in ! c σι _. ' o ‘ *-i ·* w O L5il =5 ~ ><
---I--1-1-----!° “ -C
° s ° V S s \ 5 ° ° s \ 1 3 c A 1 * > ----31---—I-----;σ>° ------L-----=· j r “-----T----Y---! Γ- \ \ Qi ’ \ . > u \ I *· >1 .__\__I____iin 1 Γ --
\ \ L « 4J
\ \ 3 ^ :0 \ \ jc * a \ \ t Q. e ^ \ \ c _____£ ^ -1--'--o-1-\--1—\—7z~i-1 1 yj) £ _
\\ \ \ -Q
\ \ ' I <0
\ \ Λ JC
----γ4--r--fr----«s· \\ \ \\ -h :trj ' \ \ \ \V -p M j \ \ \ \\ W >i ! \\ \ \ \ <D :03 i \\ \ \\ -P M 1 r\ V ΠΓ n -------,«i i
____\\^___-Ό E
______________O
o o o 9 ® o o o ® o o o 9 9 °o o o o* e r» < ^ n ^ »· 3 (eiTlQdiuei unsBB>[cmi°d ') 0. I *J n) e 1 odiu ojs so6^Xo u l!

Claims (16)

1. Veden- ja tulenkestävä rakennusmateriaali, tunnettu siitä, että se käsittää kerrostetun, 5 muotoillun ja kovetetun yhdistelmän, joka muodostuu yhdestä tai useammasta absorboivasta komponentista, magne-siasementistä, yhdestä tai useammasta ligniinisulfonaa-tista, kemiallisesti aktiivisesta, höyrystetystä piidioksidista, alkalisilikaatista, yhdestä tai useammasta epä-10 orgaanisesta lisäaineesta ja mahdollisesti etyylisilikaa-tista, jolloin lopullinen tuote käsittää kaksi sideaine-systeemiä, jotka muodostavat kerrostetun rakenteen ja joista toinen koostuu vedenkestävästä magnesiasementistä ja ligniinisulfonaatista ja toinen koostuu kemiallisesti 15 aktiivisen höyrystetyn piidioksidin, alkalisilikaatin ja mahdollisesti magnesiumoksidin reaktiotuotteesta.
2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen rakennusmateriaali, tunnettu siitä, että se sisältää 10-70 paino-% absorboivaa materiaalia.
3. Patenttivaatimuksen 1 tai 2 mukainen rakennus materiaali, tunnettu siitä, että se sisältää 10-70 paino-% magnesiasementtiä.
4. Jonkin patenttivaatimuksen 1-3 mukainen rakennusmateriaali, tunnettu siitä, että se sisältää 25 0,1-15 paino-% ligniinisulfonaattia.
5. Jonkin patenttivaatimuksen 1-4 mukainen rakennusmateriaali, tunnettu siitä, että se sisältää 1-15 % kemiallisesti aktiivista, höyrystettyä piidioksidia.
6. Jonkin patenttivaatimuksen 1-5 mukainen raken nusmateriaali, tunnettu siitä, että se sisältää 1-25 paino-% alkalisilikaattia.
7. Jonkin patenttivaatimuksen 1-6 mukainen rakennusmateriaali, tunnettu siitä, että se sisältää 35 0-5 paino-% etyylisilikaattia. i2 85763
8. Jonkin patenttivaatimuksen 1-7 mukainen rakennusmateriaali, tunnettu siitä, että se sisältää 0-30 paino-% epäorgaanisia lisäaineita.
9. Jonkin patenttivaatimuksen 1-8 mukainen raken-5 nusmateriaali, tunnettu siitä, että sen absorboiva komponentti koostuu selluloosakuidusta, puukuidus-ta, perliitistä. Ientotuhkasta, mineraalivillasta, lasi-villasta, piimaasta, tai kahden tai useamman tällaisen komponentin seoksesta.
10. Jonkin patenttivaatimuksen 1-9 mukainen raken nusmateriaali, tunnettu siitä, että magnesium-sementti koostuu magnesiumoksikloridihydraatista, magne-siumoksisulfaattihydraatista tai näiden oksisuolahydraat-tien seoksesta.
11. Jonkin patenttivaatimuksen 1-10 mukainen ra kennusmateriaali, tunnettu siitä, että ligniini-sulfonaattikomponentti koostuu kalsiumligniinisulfonaa-tista, magnesiumligniinisulfonaatista, kalsiumligniini-sulfonaatin ja magnesiumligniinisulfonaatin yhdistelmäs- 20 tä, tai ligniinisulfonaatista, joka voidaan muuttaa mag-nesiumligniinisulfonaatiksi.
11 83763
12. Jonkin patenttivaatimuksen 1-11 mukainen rakennusmateriaali, tunnettu siitä, että höyrys-tetty piidioksidi on amorfista piidioksidia.
13. Jonkin patenttivaatimuksen 1-12 mukainen ra kennusmateriaali, tunnettu siitä, että alkalisi-likaatti koostuu natriumvesilasista tai kaliumvesilasista tai näiden vesilasien seoksesta.
14. Jonkin patenttivaatimuksen 1-13 mukainen ra- 30 kennusmateriaali, tunnettu siitä, että epäorgaaninen lisäaine on dolomiittia tai maasälpää tai niiden yhdistelmää.
15. Menetelmä patenttivaatimuksen 1 mukaisen rakennusmateriaalin valmistamiseksi, tunnettu sii- 35 tä, että muodostetaan yhdistelmä, joka sisältää yhtä tai i3 85763 useampaa absorboivaa materiaalia, magnesiumoksidia, lig-niinisulfonaattia, magnesiumsuolaa, vettä, alkalisili-kaattia, reaktiivista höyrystettyä piidioksidia ja mahdollisesti etyylisilikaattia ja epäorgaanisia lisäaineita 5 kerrosten muodossa siten, että se käsittää kaksi sideai-nesysteemiä, joista toinen koostuu vedenkestävästä mag-nesiasementistä ja ligniinisulfonaatista ja toinen koostuu reaktiivisen höyrystetyn piidioksidin ja alkalisili-kaatin reaktiotuotteesta, jolloin kumpikin sideainesys-10 teemi muodostuu kerroksen tuotteessa, minkä jälkeen yhdistelmä muotoillaan ja kovetetaan korotetussa paineessa ja korotetussa lämpötilassa, kunnes yhdistelmässä oleva vapaa vesi on muuttunut hydraatiksi, ja saadaan halutun muotoinen, kovettunut rakennusmateriaali.
16. Patenttivaatimuksen 15 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että esiseosta, joka sisältää absorboivaa materiaalia, magnesiumkloridin, ja/tai magnesiumsulfaatin vesiliuosta ja ligniinisulfonaattia, sekoitetaan perusteellisesti ja esiseokseen lisätään magne-20 siumoksidia ja lopuksi epäorgaanisia lisäaineita, reak tiivista höyrystettyä piidioksidia ja alkalisilikaattia, minkä jälkeen saatu seos puristetaan haluttuun muotoon korotetussa lämpötilassa ja korotetussa paineessa, kunnes vapaa vesi on muuttunut hydraattivedeksi ja saadaan ha-25 luttu rakennustuote. i4 8 o 7 6 3
FI870069A 1986-01-10 1987-01-08 Vatten- och eldbestaendigt byggnadsmaterial och foerfarande foer dess. FI83763C (fi)

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NO860066 1986-01-10
NO860066 1986-01-10
NO864501A NO162339C (no) 1986-01-10 1986-11-12 Vannfast og ildsikkert bygningsmateriale og fremgangsmaatefor fremstilling derav.
NO864501 1986-11-12

Publications (4)

Publication Number Publication Date
FI870069A0 FI870069A0 (fi) 1987-01-08
FI870069A FI870069A (fi) 1987-07-11
FI83763B true FI83763B (fi) 1991-05-15
FI83763C FI83763C (fi) 1991-08-26

Family

ID=26647939

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI870069A FI83763C (fi) 1986-01-10 1987-01-08 Vatten- och eldbestaendigt byggnadsmaterial och foerfarande foer dess.

Country Status (10)

Country Link
US (2) US4820345A (fi)
EP (1) EP0241103B1 (fi)
CN (1) CN1019479B (fi)
AT (1) ATE66202T1 (fi)
AU (1) AU597927B2 (fi)
CA (1) CA1279334C (fi)
DE (1) DE3772085D1 (fi)
DK (1) DK10587A (fi)
FI (1) FI83763C (fi)
NO (1) NO162339C (fi)

Families Citing this family (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
AT393267B (de) * 1989-09-22 1991-09-25 Steirische Magnesit Ind Ag Wasserbestaendige sorel-zementzusammensetzung
US5112533A (en) * 1990-01-22 1992-05-12 Pope Penny M Fire suppressing compositions and methods
CN1034862C (zh) * 1990-03-23 1997-05-14 中国建筑材料科学研究院房建材料与混凝土研究所 硅镁加气空心轻质隔墙板的生产方法
NO170626C (no) * 1990-05-18 1992-11-11 Norsk Proco As Ildsikkert, vannfast og syrebestandig produkt
US5434200A (en) * 1993-10-28 1995-07-18 Pyrotite Corporation Water and fire resistant materials and methods for making the same
US5645637A (en) * 1994-05-30 1997-07-08 Baran Advanced Materials 94 Ltd. Foamed magnesite cement and articles made therewith
US6068795A (en) * 1997-12-08 2000-05-30 Semhere; Hilal Process and product for providing fire resistance and acoustic and thermal insulation
WO2003024887A1 (en) * 2001-09-20 2003-03-27 Hung Tang An inorganic wood-like material
DE10241242A1 (de) * 2002-09-06 2004-03-25 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Verfahren zur Herstellung brandgeschützter Holzfaserformteile
JP4223830B2 (ja) * 2003-02-21 2009-02-12 マツダ株式会社 水溶性鋳造用鋳型及びその製造方法
KR20060119859A (ko) * 2003-08-05 2006-11-24 슌이치 야마자키 선저 도료용 첨가제 및 이를 포함하는 선저 도료
US7163642B2 (en) * 2004-10-11 2007-01-16 Hagquist James Alroy E Composition inhibiting the expansion of fire, suppressing existing fire, and methods of manufacture and use thereof
WO2017222396A1 (en) * 2016-06-24 2017-12-28 The University Of Canterbury Magnesium containing compositions
CN106145807A (zh) * 2016-07-06 2016-11-23 安徽智博新材料科技有限公司 一种低碱无放射性建筑材料及其制备方法
DE102016113554B3 (de) 2016-07-22 2018-01-25 Savema Gmbh Pulverzusammensetzung, Gel sowie Verfahren zum Löschen und Verhindern der Ausbreitung von Feuer, Verwendung der Pulverzusammensetzung und Brandschutzkruste
US11279655B2 (en) * 2019-06-21 2022-03-22 Tsinghua University Method of making waterproof magnesium oxychloride refractory brick by fly ash from municipal solid waste incineration
NL2025684B1 (en) * 2020-05-26 2021-12-14 Champion Link Int Corp Panel and method for producing a panel

Family Cites Families (21)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1175427A (en) * 1913-11-25 1916-03-14 Hydrolose Process Corp Plastic composition, article made from same, and process of making.
DE376076C (de) * 1920-07-06 1923-05-23 Hans Schnarr Verfahren zur Herstellung von Kunststeinmasse
US2466145A (en) * 1945-05-16 1949-04-05 Permanente Metals Corp Stabilized sorel cement and method of making
DE808570C (de) * 1948-10-02 1951-07-16 Dolomitwerke Gmbh Verfahren zur Herstellung von Gegenstaenden, insbesondere von Steinholzplatten aus Magnesit, Dolomit und deren Gemischen
US2546971A (en) * 1949-04-20 1951-04-03 Kaiser Aluminium Chem Corp Cement composition and method of making
US3320077A (en) * 1966-01-19 1967-05-16 William L Prior Inorganic plastic cements and process for the preparation thereof
US3963849A (en) * 1971-11-01 1976-06-15 Thompson Chemicals, Inc. Fireproof product using magnesium oxychloride cement
US3853571A (en) * 1972-10-05 1974-12-10 L Gelbman Fire resistant composition containing gypsum and silicate-based material and processs for making same
FR2295104A1 (fr) * 1974-10-09 1976-07-16 Chollet Jacques Composition adhesive ininflammable contenant un silicate
US4150185A (en) * 1974-11-05 1979-04-17 Joachim Zur Verth Building materials in the form of woodstone panels or sheets and processes for their production
US4185141A (en) * 1976-09-07 1980-01-22 Bayer Aktiengesellschaft Production of coated structural elements comprising inorganic binders
DE2960516D1 (en) * 1978-01-31 1981-10-29 Atomic Energy Authority Uk Thermally insulating, fire resistant material and its production
USRE32329E (en) * 1978-03-20 1987-01-13 Method of adhering mineral deposit in wood fragment surfaces
US4209339A (en) * 1978-06-05 1980-06-24 Norcem A/S Cement compositions
US4352694A (en) * 1980-07-18 1982-10-05 Norcem A.S. Process of producing sorel cement
US4347285A (en) * 1981-02-26 1982-08-31 H. B. Fuller Company Curable aqueous silicate composition, uses thereof, and coatings or layers made therefrom
JPS5844634B2 (ja) * 1981-06-17 1983-10-04 品川白煉瓦株式会社 耐熱性組成物
JPS58120556A (ja) * 1981-12-31 1983-07-18 藤井 実 軽量体用組成物
SU1143725A1 (ru) * 1983-04-27 1985-03-07 Всесоюзный Научно-Исследовательский Институт Деревообрабатывающей Промышленности Способ изготовлени огнестойких строительных плит
EP0164416B1 (en) * 1983-12-02 1989-02-22 Shikoku Kaken Kogyo Kabushiki Kaisha Method of applying fire-resistant coverings to steel frame
US4572862A (en) * 1984-04-25 1986-02-25 Delphic Research Laboratories, Inc. Fire barrier coating composition containing magnesium oxychlorides and high alumina calcium aluminate cements or magnesium oxysulphate

Also Published As

Publication number Publication date
DE3772085D1 (de) 1991-09-19
US4820345A (en) 1989-04-11
CN87100146A (zh) 1987-08-19
NO162339C (no) 1989-12-13
FI870069A (fi) 1987-07-11
US4983342A (en) 1991-01-08
CN1019479B (zh) 1992-12-16
EP0241103A1 (en) 1987-10-14
NO162339B (no) 1989-09-04
NO864501D0 (no) 1986-11-12
FI870069A0 (fi) 1987-01-08
ATE66202T1 (de) 1991-08-15
AU6744687A (en) 1987-07-16
DK10587A (da) 1987-07-11
AU597927B2 (en) 1990-06-14
DK10587D0 (da) 1987-01-09
NO864501L (no) 1987-07-13
EP0241103B1 (en) 1991-08-14
FI83763C (fi) 1991-08-26
CA1279334C (en) 1991-01-22

Similar Documents

Publication Publication Date Title
FI83763B (fi) Vatten- och eldbestaendigt byggnadsmaterial och foerfarande foer dess.
US4722866A (en) Fire resistant gypsum board
US4664707A (en) Fire resistant gypsum composition
US5858083A (en) Cementitious gypsum-containing binders and compositions and materials made therefrom
US5482550A (en) Structural building unit and method of making the same
CN105272097A (zh) 一种新型镁质胶凝材料及其镁质胶凝板的制备方法
US2509599A (en) Thermal insulating cement
US4072533A (en) Lightweight, non-cementitious building material
KR910005426B1 (ko) 수증기 양생 경량 발포 콘크리트 제조방법
Hisham et al. Utilization of cockle shells as partial binder replacement in concrete
EP0170495A2 (en) Cementitious compositions
JPS61138616A (ja) 無機・有機複合発泡性組成物
DE4127684C1 (en) Additive facilitating use of plaster used on old buildings or monuments - comprises starch sugar, naphthalene- or melamine- formaldehyde] condensate, casein, dextrin, fruit acids, stabiliser, boric acid or borax, soda and/or sodium bi:carbonate
CA1279332C (en) Volume-stable hardened hyraulic cement
JPH0761876A (ja) 無機質硬化体の製造方法
US1185775A (en) Composite strength-accelerating material.
JPH0611672B2 (ja) 人造鉱物質繊維成形体
Ravina Early longitudinal dimensional changes of fresh fly ash mortar exposed to drying conditions
RU2182567C1 (ru) Композиция для изготовления строительных изделий
Habib et al. Studies on the Effect of Additives on the Strength of Ordinary Portland Cement
RU2017698C1 (ru) Бетонная смесь
SU1357388A1 (ru) Бетонна смесь
JPS62223052A (ja) 建築材料及びその製造法
JPH035352A (ja) 繊維補強スラグ石膏セメント系軽量硬化体の製造方法
JPS59174556A (ja) 非収縮性水硬性セメント組成物

Legal Events

Date Code Title Description
MM Patent lapsed
MM Patent lapsed

Owner name: NORSK PROCO A/S