HU224178B1 - Alkáli-vegyületekkel aktivált, szuperszulfatált kötőanyag - Google Patents

Alkáli-vegyületekkel aktivált, szuperszulfatált kötőanyag Download PDF

Info

Publication number
HU224178B1
HU224178B1 HU0102686A HUP0102686A HU224178B1 HU 224178 B1 HU224178 B1 HU 224178B1 HU 0102686 A HU0102686 A HU 0102686A HU P0102686 A HUP0102686 A HU P0102686A HU 224178 B1 HU224178 B1 HU 224178B1
Authority
HU
Hungary
Prior art keywords
weight
binder
cement
activated
amount
Prior art date
Application number
HU0102686A
Other languages
English (en)
Inventor
Suz-Chung Ko
Original Assignee
International Mineral Technology Ag
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 International Mineral Technology Ag filed Critical International Mineral Technology Ag
Publication of HUP0102686A2 publication Critical patent/HUP0102686A2/hu
Publication of HUP0102686A3 publication Critical patent/HUP0102686A3/hu
Publication of HU224178B1 publication Critical patent/HU224178B1/hu

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
    • C04B7/00Hydraulic 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
    • C04B18/00Use of agglomerated or waste materials or refuse as fillers for mortars, concrete or artificial stone; Treatment of agglomerated or waste materials or refuse, specially adapted to enhance their filling properties in mortars, concrete or artificial stone
    • C04B18/04Waste materials; Refuse
    • C04B18/16Waste materials; Refuse from building or ceramic industry
    • C04B18/162Cement kiln dust; Lime kiln dust
    • 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
    • C04B28/02Compositions 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 hydraulic cements other than calcium sulfates
    • 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
    • C04B28/02Compositions 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 hydraulic cements other than calcium sulfates
    • C04B28/06Aluminous cements
    • C04B28/065Calcium aluminosulfate cements, e.g. cements hydrating into ettringite
    • 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
    • C04B28/02Compositions 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 hydraulic cements other than calcium sulfates
    • C04B28/08Slag 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
    • C04B7/00Hydraulic cements
    • C04B7/14Cements containing slag
    • C04B7/147Metallurgical slag
    • C04B7/153Mixtures thereof with other inorganic cementitious materials or other activators
    • C04B7/21Mixtures thereof with other inorganic cementitious materials or other activators with calcium sulfate containing activators
    • 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
    • C04B7/00Hydraulic cements
    • C04B7/24Cements from oil shales, residues or waste other than slag
    • C04B7/26Cements from oil shales, residues or waste other than slag from raw materials containing flue dust, i.e. fly ash
    • 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
    • C04B7/00Hydraulic cements
    • C04B7/32Aluminous cements
    • C04B7/323Calcium aluminosulfate cements, e.g. cements hydrating into ettringite
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P40/00Technologies relating to the processing of minerals
    • Y02P40/10Production of cement, e.g. improving or optimising the production methods; Cement grinding
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02WCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO WASTEWATER TREATMENT OR WASTE MANAGEMENT
    • Y02W30/00Technologies for solid waste management
    • Y02W30/50Reuse, recycling or recovery technologies
    • Y02W30/91Use of waste materials as fillers for mortars or concrete

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Ceramic Engineering (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Civil Engineering (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Curing Cements, Concrete, And Artificial Stone (AREA)
  • Processing Of Solid Wastes (AREA)
  • Pharmaceuticals Containing Other Organic And Inorganic Compounds (AREA)
  • Adhesives Or Adhesive Processes (AREA)
  • Silicates, Zeolites, And Molecular Sieves (AREA)
  • Transition And Organic Metals Composition Catalysts For Addition Polymerization (AREA)
  • Luminescent Compositions (AREA)
  • Solid-Sorbent Or Filter-Aiding Compositions (AREA)
  • Steroid Compounds (AREA)

Abstract

A találmány aktivált, szuperszulfatált alumínium-szilikátoskötőanyagra vonatkozik, mely alumínium-szilikátokat, kalcium-szulfátotés alkálifémsókat tartalmazó aktivátort tartalmaz, melyre jellemző,hogy az alumínium-szilikát a következők közül választott: kohósalak,agyag, márga vagy ipari melléktermék, mint amilyen a pernye, azzal amegszorítással, hogy az Al2O3-tartalom nagyobb, mint 5 tömeg%,mimellett a kohósalak 35 tömeg% fölötti, és az agyag, márga és/vagypernye 5 tömeg% fölötti mennyiségben van jelen, valamint azzal, hogy akeverékhez aktivátorként 3–10 tömeg% mennyiségben cementégetésnélképződő port (cement kiln dust) adnak, és a kalcium- szulfátot 5tömeg%-ot meghaladó mennyiségben alkalmazzák.

Description

A találmány aktivált, szuperszulfatált alumínium-szilikátos kötőanyagra vonatkozik, amely alumínium-szilikátokat, kalcium-szulfátot és alkálifémsókat tartalmazó aktivátort tartalmaz.
A szuperszulfatált, kohósalak-tartalmú cement összetétele és gyártása azon alapszik, hogy a cementhez kalcium-szulfátot adnak hozzá. Az International Standard Organisation (ISO) definíciója szerint a szuperszulfatált cement egy olyan keverék, amely legalább 75 tömeg% szemcsés-granulált kohósalakot, nagyobb mennyiségű kalcium-szulfátot (több mint 5 tömeg% SO3) és legfeljebb 5 tömeg% hidratált meszet, portlandcementklinkert vagy portlandcementet tartalmaz.
Szuperszulfatált cement előállításakor a granulált salaknak legalább 13 tömeg% alumínium-oxidot (AI2O3) kell tartalmaznia, és a következő összefüggésnek kell érvényesülnie a német szabványok értelmében: (CaO+MgO+AI2O3)/SiO2>1,6. Keil szerint (CaO +CaS+0,5 MgO+AI2O3)/(SiO2+MnO)>1,8 minimális modulus esetén a salakban lévő alumínium-oxid előnyös mennyisége 15-20%. Blondian szerint a CaO/SiO2 arány 1,45 és 1,54 között, az AI2O3/SiO2 arány pedig 1,8 és 1,9 között kell hogy legyen.
A mész, a klinker vagy cement hozzáadása növeli a cementpép pH-értékét, s ezáltal elősegíti az alumínium-oxid oldódását a folyékony fázisban a cement hidratációja során. A szuperszulfatált, kohósalak-tartalmú cement szilárdulása bármiféle kémiai adalék anyag hozzáadása vagy speciális alakítási kezelés nélkül megtörténik.
Szokványos portlandcementek és kohósalak-tartalmú cementek esetében, amelyeknél a hidratáció az alumínium-oxidtól mentes folyékony fázisban megy végbe, a kalcium-szulfát-tartalom kis százalékos értékre korlátozott, hogy a nem oldódó alumínium-oxid jelenlétéből adódóan képződő kalcium-szulfoaluminát (Candlot bacilus) okozta szétmállást el lehessen kerülni. Ilyen alacsony, 3% körüli kalcium-szulfát-tartalmú aktivált aluminoszilikát kötőanyagot ismertet a WO 8301443 számú szabadalmi leírás, kohósalak-, cementégetésnél képződött por-, kalcium-karbonát-, gipsz- és valamilyen akcelerátortartalommal. Ezekben a cementekben a kalcium-szulfát domináns hatása abban áll, hogy a kötési idő elhúzódik. A hidratált kalcium-aluminátok bázicitása, valamint az aluminátokban lévő alumínium-oxid oldhatatlanná válásának mértéke attól függ, hogy mekkora a mészkoncentráció a cement folyékony fázisában a hidratáció folyamán; s ez független attól, hogy a hidratált kalcium-aluminátok a megszilárdult cementben kristályos vagy amorf formában vannak jelen. A folyékony fázisban jelen levő mész koncentrációja szabja meg egyrészt azt, hogy a kalcium-szulfát a cement kötési idejét milyen értelemben befolyásolja, másrészt a cementnek azt a maximális kalcium-szulfát-tartalmát, mely még nem okoz ettringitképződést, mely egy idő után szétmállást eredményez.
A szuperszulfatált, kohósalak-tartalmú cement esetében a folyékony fázisban lévő mész koncentrációja alatta van annak a határértéknek, mely az alumínium-oxid oldatban maradását megnehezítené. A kohósalak reakcióinak aktiválása céljából nagyobb (az oldatban lévő meszet és alumínium-oxidot figyelembe vevő) mennyiségben adagolt kalcium-szulfát szabja meg, hogy mennyi nagy hidraulikus aktivitású trikalcium-szulfoaluminát képződik, anélkül hogy az esetleges szétmállás bekövetkezne. A granulált kohósalakhoz adott kalcium-szulfát tehát nem okoz feszültséget (expanziót) a cementben, hanem gyorsítja a hidratált komponensek képződését. A szuperszulfatált cementben nagyobb %-ban jelen lévő kalcium-szulfátot nem kell zavaró tényezőnek tekinteni. A belőle keletkező trikalcium-szulfoaluminátok inkább a hidraulikus aktivitás növekedéséhez járulnak hozzá, és nem okoznak szétmállást, mint a portlandcement és a normálkohósalak-tartalmú cement esetében.
A szuperszulfatált cement kezdeti kötése és szilárdulása során a salakkomponensekből és a hozzáadott kalcium-szulfátból magas szulfáttartalmú kalcium-szulfoaluminát-forma képződik. A cementhez azért kell portlandcementet hozzáadni, hogy az ettringitképződéshez szükséges, megfelelő alkalikus közeget biztosítsuk. A főbb hidratált termékek a mono- és triszulfoaluminátos tobermoritszerű fázis és az alumínium-oxid.
Hidratációkor a szuperszulfatált cement több vizet vesz fel, mint a portlandcement. A kapott cement őrlési finomsága megfelel a standard cement előírásainak. Hőfejlesztése kicsi. A portland- és más kohósalak-tartalmú cementekhez hasonlóan felhasználható beton, habarcs és híg habarcs készítésére. A szuperszulfatált cement alkalmazásakor ugyanazokat a paramétereket kell figyelemmel kísérni (keverés, terülés), mint más cementeknél.
Az alumínium-szilikátos kötőanyagok sajátságainak javítására már eddig is javasolták ezek alkáliákkal, főként nátrium-hidroxiddal vagy kalcium-hidroxiddal történő aktiválását. Az alkáliéval aktivált alumínium-szilikát (AAAS) kötőanyagok olyan cementszerü anyagok, melyek finom szemcsés szilícium-dioxid és alumínium-oxid alkáli- vagy alkálisóoldattal való reagáltatásakor képződnek gél vagy kristályos vegyület formájában. Az alkálival történő aktiválás technikáját Purdon dolgozta ki 1930-1940 között, aki azt találta, hogy a salakhoz adott alkáliák gyorsan szilárduló kötőanyagot eredményeznek.
Ellentétben a szuperszulfatált cementtel, alumínium-szilikátok forrásaként anyagok széles köre (természetes és égetett agyag, salak, pernye, belit, üledékek, őrölt szikla stb.) alkalmazható. A szilárdulási reakció előidézésére különböző alkalikus oldatok (alkálifém-hidroxid, -szilikát, -szulfát és -karbonát stb.) használhatók. Vagyis az AAAS kötőanyagok forrásai majdnem korlátlanok.
Az alkálivegyülettel történő aktiváláskor az alumínium-szilikátokat a keverékben nagy koncentrációban jelen lévő OH-ionok hatása éri. Míg a portland- vagy a szuperszulfatált cementpépben a kalcium-hidroxid oldhatósága folytán a pH >12, az AAAS-rendszerben a pH meghaladja a 13,5-et. Az alkáli mennyisége, mely általában 2-25 tömeg%, attól függ, hogy az alumínium-szilikát mennyire alkalikus.
HU 224 178 Β1
Az AAAS kötőanyag reakcióképessége annak kémiai és ásványi összetételétől, az üvegesedés mértékétől és az őrlési finomságtól függ. Az AAAS kötőanyagok általában 15 percen belül kezdenek kötni, szilárdulásuk gyors, és szilárdságuk hosszú időn át megmarad. A kötési reakció és a megszilárdulás folyamatának mechanizmusa nem teljesen ismert. A folyamat kezdetén az alkáliák kiáztatása és gyengén kristályos, a tobermoritcsoportba tartozó kalcium-hidroszilikátok képződése zajlik. A kalcium-alumínium-szilikátok először zeolitszerű termékké, majd alkáli-zeolitokká kristályosodnak.
Az AAAS-rendszer szilárdsági értékei a zeolitok és a kalcium-hidroszilikátok közötti erős kristályosodási kontaktusnak köszönhetőek. A hidraulikus aktivitást az alkáliák mennyiségének növelésével fokozzuk. A hidraulikus aktivitás és az alkáliák mennyisége, valamint a hidratált termékekben jelen lévő zeolit közötti összefüggés azt bizonyítja, hogy az alkáliák nem egyszerűen csak katalizátorként működnek, hanem ugyanúgy részt vesznek a reakciókban, mint a mész és a gipsz, és az erős kationos hatás következtében meglehetősen erősek.
Szilícium-aluminátok alkáliákkal és sóikkal történő aktiválásával kapcsolatban számos vizsgálatról jelent meg közlemény.
A jelen találmány célja, hogy a szuperszulfatált alumínium-szilikátos kötőanyagok aktiválását jórészt drága vegyi anyagok, például nátrium-hidroxid- vagy kálium-hidroxid-oldat alkalmazása nélkül oldjuk meg, s ugyanakkor a standard kötőanyagokra jellemző szilárdsági értékeket kapjuk. Ha a keverékben a OH-ionok mennyisége csökken, akkor a pH-érték is kisebb, a közönséges szuperszulfatált cementére jellemző lesz. Ugyanakkor nagyszámú különböző olyan alumínium-szilikát jöhet kiindulási anyagként számításba, melyek olcsó ipari forrásból, főként hulladék anyagokból származnak, és amelyekből keveréssel, szinterezéssel vagy olvasztással állíthatók elő az alumínium-szilikátos kötőanyagok.
A célt olyan aktivált, szuperszulfatált alumínium-szilikátos kötőanyaggal értük el, melyre jellemző, hogy az alumínium-szilikát a következők közül választott: kohósalak, agyag, márga vagy ipari melléktermék, mint amilyen a pernye, azzal a megszorítással, hogy az AI2O3-tartalom nagyobb, mint 5 tömeg%, mimellett a kohósalak 35 tömeg% fölötti, és az agyag, márga és/vagy pernye 5 tömeg% fölötti mennyiségben van jelen, valamint azzal, hogy a keverékhez aktivátorként 3-10 tömeg% mennyiségben cementégetésnél képződő port (cement kiin dúst) adunk, és a kalcium-szulfátot 5 tömeg%-ot meghaladó mennyiségben alkalmazzuk. Azzal, hogy cementégetésnél keletkező port használunk aktivátorként, a OH-ionok bevitele elkerülhető, és a pH ennek megfelelően csökkenthető. Meglepő módon azt találtuk, hogy a cement égetésekor keletkező porral való aktiválás nagymértékben érzéketlen arra, hogy milyen kiindulási anyagot választunk. Meglepő, hogy az új aktivált, szuperszulfatált kötőanyagok előállításához bármilyen granulált kohósalak felhasználható, anélkül hogy szükség volna a kémiai modulus vagy arány figyelemmel kísérésére. Végül, a szulfátos aktiválás ettringitet eredményez, mely más szilícium-aluminátos anyagokat tartalmaz, mint a granulált salak. A szilícium-aluminátot különböző agyagok (agyag, márga, zeolit, metakaolin, vörös agyag, salak, pernye, belitüledék, őrölt szikla stb.) összekeverésére, szinterezésére vagy összeolvasztására irányuló ipari eljárással állítjuk elő, és 3 tömeg%-ot meghaladó mennyiség hozzáadásával csökkenthető a betonban képződő mikrorepedések előfordulása.
A találmány értelmében az alumínium-szilikát a következők közül választott: kohósalak és/vagy agyag és/vagy márga és/vagy ipari melléktermékek, azzal, hogy az AI2O3-tartalom nagyobb, mint 5 tömeg%. További hasznos komponensek a zeolit és/vagy bazalt és/vagy mészkő.
Különösen előnyös, ha az agyagot vagy márgát 600-850 °C-on történő hőkezeléssel aktiváljuk, s ezután használjuk.
Az aktivált, szuperszulfatált alumínium-szilikátos kötőanyag általában 75 tömeg% alumínium-szilikátot kell hogy tartalmazzon, melynek nagy része szokásos kohósalakokkal vagy más anyagokkal, konkrétan hulladék anyagokkal helyettesíthető. Az előnyös kötőanyagra tehát az jellemző, hogy a kohósalak, agyag, márga, zeolit és pernye komponensek összesen a keverék 75-90 tömeg%-át teszik ki. A kohósalak mindig 35 tömeg%-ot meghaladó mennyiségben van jelen.
Mint az előbbiekben említettük, az aktiválásnál a OH-ionok alkalmazása mellőzhető. Olyan esetekben, ha az alkálival végzett aktiválás addicionális előnyöket hozhat, lényegesen kisebb mennyiségű alkálifém-hidroxidra van szükség, tehát az alkáliaktivátorként alkalmazott alkálifém-hidroxidot kevesebb mint 1 tömeg%, előnyösen kevesebb mint 0,5 tömeg% mennyiségben adagoljuk.
A találmány szerinti kötőanyag kötési és érlelődési tulajdonságait a szokásos módon befolyásolhatjuk. így a találmány egy előnyös továbbfejlesztéseként lágyítóés/vagy szuperlágyítószereket, például naftalinszulfonátot vagy citromsavat, és/vagy a víztartalmat csökkentő szereket adhatunk a keverékhez 0,2-2 tömeg% mennyiségben.
A találmány szerinti kötőanyag különösen akkor előnyös, ha Blaine őrlési finomsága meghaladja a 3500 cm2/g-ot.
A korai szilárdulást 0,1-0,5 tömeg% mennyiségű Li2SO4 vagy ZrOCI2 hozzáadásával érhetjük el.
Összességében tehát nagy mennyiségű kalcium-szulfát és viszonylag kis mennyiségű aktivátor alkalmazható, és a kapott cement nagyon hasonló a szuperszulfatált cementhez, és őrlési finomság szempontjából megfelel a standard cementelőírásoknak. A cement kis hőfejlesztésűnek tekinthető. Ugyanúgy alkalmazható betonban, kőműveshabarcsban és híg habarcsban, mint bármely más portlandcement vagy kohósalakcement. Az alkálival aktivált, szuperszulfatált szilícium-aluminátos kötőanyagok alkalmazásánál ugyanazokat a körülményeket kell figyelembe venni keverésnél és terülésnél, mint más portland- vagy kevert cementek esetében.
HU 224 178 Β1
Az új kötőanyagot a kívánt arányú komponenselegy összeőrlésével, keverésével vagy őrlés és keverés kombinációjával alakítjuk legalább 3500 cm2/g Blaine őrlési finomságúvá. A különböző komponenseket a szilícium-aluminátok őrlésekor vagy a beton készítésekor 5 keverhetjük össze.
Normális vízfelvétel és a szokásost meg nem haladó beroskadás esetén a bedolgozhatósági, terülési, tömörítési és kikészítési tulajdonságok azonosak a normálportlandcementből vagy salakcementből ké- 10 szült betonokéval. A habarcs-, híghabarcs- és betonkeverés során bekevert adalék anyagokkal jótékony hatást érhetünk el. Jobb vízzáróság, nagyobb szilárdság érhető el a kész beton vonatkozásában, ha adott képlékenység mellett kevesebb a víz. Lágyító- és szu- 15 perlágyítószerek, vízmennyiséget csökkentő szerek alkalmazásával a W/B arány nagymértékben csökkenthető, miközben a bedolgozhatóság továbbra is jó marad.
Egészében véve nagyon meglepő, hogy a szuper- 20 szulfatált alumínium-szilikátos kötőanyaghoz adott, a cement égetésekor keletkező por nemcsak hogy kitűnő aktivátor, hanem egyben egy kellő mennyiségben rendelkezésre álló olcsó melléktermék alkalmazására is lehetőséget ad. A tesztek azt mutatták, hogy a cement égetésekor keletkező porból már egész kis mennyiség is előidézi az aktivációt; az aktiváció egzakt mechanizmusa azonban még nem tisztázott.
Az alkálival aktivált szuperszulfatált cementhez nincs szükség speciális komponensekre, az szokásos vagy másodlagos nyersanyagokból készül. Nyersanyagok széles választékát, így például természetes anyagokat, melléktermékeket és ipari hulladékokat, például szilícium-aluminátokat (AI2O3 >6 tömeg%) lehet tehát használni a gyártáshoz. Az aktiváláshoz hulladék anyagokat, főként a cement égetésekor képződő port használjuk. A kalcium-szulfát bármely típusát, így például természetes vagy ipari hulladékként képződő gipszet vagy anhidritet, dihidrátot vagy vízmentes anyagokat használhatunk az új kötőanyagban lévő szulfát előállításához. A következő táblázatban példaszerű foganatosítási módokat és összehasonlító példát közlünk különböző aktivált, szuperszulfatált kötőanyagok és összetételük feltüntetésével.
Táblázat
Aktivált, szuperszulfatált alumínium-szilikátos kötőanyagok
1 (tömeg%) 2 (tömeg%) 3 (tömeg%) 4 (tömeg%) 5 (tömeg%) 6 (tömeg%) 7 I (tömeg%)
Cement égetésekor képződő por 8 8 8 6,3 8 8
KOH 1,0
Kohósalak 41,5 38 38 38 38,9 38 37,8
CaSO4-anhidrit 15 15 15 15 15 15 15
Agyag1 41,5
Márga1 38
Márga 38
Bazalt 38 38
Mészkő 38
Pernye 38,9
Lágyítószer 0,2 0,2
Gyorsító 1 1 1 1 0,7 1 1
Habarcs (módosított EN196)2 víz/cement arány 0,36 0,34 0,33 0,32 0,31 0,32 0,32
2 napos korban mért szilárdság (MPa) 8,7 29,1 17,3 27,8 15,8 26,3 37,23
28 napos korban mért szilárdság 67,7 66,2 59,9 71,4 53,9 66,1 58,3
1 Opálos agyag: 750 °C-on 2 órán át hővel aktiválva 2190-210 cm folyósság eléréséhez

Claims (8)

  1. SZABADALMI IGÉNYPONTOK
    1. Aktivált, szuperszulfatált alumínium-szilikátos kötőanyag, mely alumínium-szilikátokat, kalcium-szulfátot és alkálifémsókat tartalmazó aktivátort tartalmaz, azzal jellemezve, hogy az alumínium-szilikát a következők közül választott lehet: kohósalak, agyag, márga vagy ipari melléktermék, mint amilyen a pernye, azzal a megszorítással, hogy az AI2O3-tartalom nagyobb, mint 5 tömeg%, mimellett a kohósalak 35 tömeg% fölötti, és az agyag, márga és/vagy pernye 5 tömeg% fölötti mennyiségben van jelen, valamint azzal, hogy a keverékhez aktivátorként 3-10 tömeg% mennyiségben cementégetésnél képződő port „cement kiin dúst” adunk, és a kalcium-szulfátot 5 tömeg%-ot meghaladó mennyiségben alkalmazzuk.
  2. 2. Az 1. igénypont szerinti aktivált, szuperszulfatált kötőanyag, azzal jellemezve, hogy kiegészítésként zeolitot és/vagy bazaltot és/vagy mészkövet is tartalmaz.
  3. 3. A 2. igénypont szerinti aktivált, szuperszulfatált kötőanyag, azzal jellemezve, hogy az agyagot vagy márgát 600-850 °C hőmérsékleten történő hőkezeléssel aktiválva alkalmazzuk.
  4. 4. Az 1. igénypont szerinti aktivált, szuperszulfatált kötőanyag, azzal jellemezve, hogy a kohósalak, agyag, márga, zeolit és pernye együttesen a keverék 75-90 tömeg%-át teszi ki.
  5. 5. Az 1. igénypont szerinti aktivált, szuperszulfatált kötőanyag, azzal jellemezve, hogy alkáliaktivátorként alkálifém-hidroxidot alkalmazunk kevesebb mint 1 tömeg%, előnyösen kevesebb mint 0,5 tömeg% mennyiségben.
  6. 6. Az 1. igénypont szerinti aktivált, szuperszulfatált kötőanyag, azzal jellemezve, hogy lágyítószert és/vagy szuperlágyítószereket, például naftalinszulfonátot vagy citromsavat adunk a keverékhez 0,2-2 tömeg% mennyiségben.
  7. 7. Az 1. igénypont szerinti aktivált, szuperszulfatált kötőanyag, azzal jellemezve, hogy a kötőanyagot 3500 cm2/g-ot meghaladó Blaine őrlési finomságúra őröljük.
  8. 8. Az 1. igénypont szerinti aktivált, szuperszulfatált kötőanyag, azzal jellemezve, hogy valamely kötésgyorsítót, például Li2SO4-ot vagy ZrOCI2-ot alkalmazunk 0,1-0,5 tömeg% mennyiségben.
HU0102686A 1998-06-30 1999-06-29 Alkáli-vegyületekkel aktivált, szuperszulfatált kötőanyag HU224178B1 (hu)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP98890191 1998-06-30
PCT/IB1999/001218 WO2000000447A1 (en) 1998-06-30 1999-06-29 Alkali activated supersulphated binder

Publications (3)

Publication Number Publication Date
HUP0102686A2 HUP0102686A2 (hu) 2001-11-28
HUP0102686A3 HUP0102686A3 (en) 2002-12-28
HU224178B1 true HU224178B1 (hu) 2005-06-28

Family

ID=8237178

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
HU0102686A HU224178B1 (hu) 1998-06-30 1999-06-29 Alkáli-vegyületekkel aktivált, szuperszulfatált kötőanyag
HU0102560A HU224407B1 (hu) 1998-06-30 1999-06-29 Aktivált alumínium-szilikátos kötőanyag

Family Applications After (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
HU0102560A HU224407B1 (hu) 1998-06-30 1999-06-29 Aktivált alumínium-szilikátos kötőanyag

Country Status (17)

Country Link
US (2) US6409819B1 (hu)
EP (2) EP1091913B1 (hu)
AT (2) ATE224342T1 (hu)
AU (2) AU745556B2 (hu)
BR (1) BR9911649A (hu)
CA (2) CA2336077C (hu)
CZ (2) CZ300189B6 (hu)
DE (2) DE69903036T2 (hu)
ES (1) ES2184463T3 (hu)
HU (2) HU224178B1 (hu)
PL (1) PL193373B1 (hu)
PT (1) PT1091913E (hu)
SK (2) SK284237B6 (hu)
TR (1) TR200003832T2 (hu)
UA (1) UA67782C2 (hu)
WO (2) WO2000000448A1 (hu)
ZA (1) ZA200007418B (hu)

Families Citing this family (110)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6324298B1 (en) 1998-07-15 2001-11-27 August Technology Corp. Automated wafer defect inspection system and a process of performing such inspection
US6542880B2 (en) 1998-12-22 2003-04-01 Indeliq, Inc. System, method and article of manufacture for a goal based system utilizing a table based architecture
AU2001250832A1 (en) 2000-03-14 2001-09-24 James Hardie International Finance B.V. Fiber cement building materials with low density additives
MXPA03007890A (es) * 2001-03-02 2003-12-04 James Hardie Res Pty Ltd Aparato para rociadura.
US20030164119A1 (en) * 2002-03-04 2003-09-04 Basil Naji Additive for dewaterable slurry and slurry incorporating same
US20050284339A1 (en) * 2001-04-03 2005-12-29 Greg Brunton Durable building article and method of making same
CZ297709B6 (cs) * 2001-09-11 2007-03-07 Wopfinger Stein- Und Kalkwerke Schmid & Co. Hydraulické pojivo
US6755905B2 (en) * 2002-02-15 2004-06-29 Lafarge Canada Inc. Use of high carbon coal ash
KR20050034652A (ko) * 2002-06-28 2005-04-14 다이코 로자이 가부시키가이샤 주조가능한 내화물용 분체 조성물 및 그것으로 이루어지는프리믹스재, 프리믹스재의 시공 방법 및 그 내화성 경화체
US7993570B2 (en) 2002-10-07 2011-08-09 James Hardie Technology Limited Durable medium-density fibre cement composite
US6989057B2 (en) * 2002-12-10 2006-01-24 Halliburton Energy Services, Inc. Zeolite-containing cement composition
US7140440B2 (en) * 2002-12-10 2006-11-28 Halliburton Energy Services, Inc. Fluid loss additives for cement slurries
US7140439B2 (en) * 2002-12-10 2006-11-28 Halliburton Energy Services, Inc. Zeolite-containing remedial compositions
US7150321B2 (en) * 2002-12-10 2006-12-19 Halliburton Energy Services, Inc. Zeolite-containing settable spotting fluids
US7147067B2 (en) * 2002-12-10 2006-12-12 Halliburton Energy Services, Inc. Zeolite-containing drilling fluids
US6964302B2 (en) * 2002-12-10 2005-11-15 Halliburton Energy Services, Inc. Zeolite-containing cement composition
US7048053B2 (en) * 2002-12-10 2006-05-23 Halliburton Energy Services, Inc. Zeolite compositions having enhanced compressive strength
US20040187740A1 (en) * 2003-03-27 2004-09-30 Research Incubator, Ltd. Cementitious composition
US20070139376A1 (en) * 2003-10-07 2007-06-21 Giles Susan L Computer mouse
US7442248B2 (en) * 2003-11-18 2008-10-28 Research Incubator, Ltd. Cementitious composition
WO2005049522A1 (en) * 2003-11-19 2005-06-02 Rocla Pty Ltd Geopolymer concrete and method of preparation and casting
CN1910326A (zh) 2004-01-12 2007-02-07 詹姆斯哈迪国际财金公司 具有可辐射固化组分的复合纤维水泥制品
US7607482B2 (en) 2005-09-09 2009-10-27 Halliburton Energy Services, Inc. Settable compositions comprising cement kiln dust and swellable particles
US9512346B2 (en) 2004-02-10 2016-12-06 Halliburton Energy Services, Inc. Cement compositions and methods utilizing nano-hydraulic cement
US7445669B2 (en) * 2005-09-09 2008-11-04 Halliburton Energy Services, Inc. Settable compositions comprising cement kiln dust and additive(s)
AT413096B (de) * 2004-04-05 2005-11-15 Holcim Ltd Verfahren zur herstellung von hochfestem, säurebeständigem beton
AT413534B (de) * 2004-04-05 2006-03-15 Holcim Ltd Hydraulisches bindemittel
US8741055B2 (en) 2004-04-05 2014-06-03 Holcim Technology Ltd. Method for production of hydraulic binder
AT413535B (de) * 2004-04-05 2006-03-15 Holcim Ltd Hydraulisches bindemittel sowie verfahren zu dessen herstellung
US7998571B2 (en) * 2004-07-09 2011-08-16 James Hardie Technology Limited Composite cement article incorporating a powder coating and methods of making same
GB0419682D0 (en) * 2004-09-04 2004-10-06 British Nuclear Fuels Plc Novel encapsulation medium
US7182137B2 (en) * 2004-09-13 2007-02-27 Halliburton Energy Services, Inc. Cementitious compositions containing interground cement clinker and zeolite
US7219733B2 (en) * 2004-09-29 2007-05-22 Halliburton Energy Services, Inc. Zeolite compositions for lowering maximum cementing temperature
US7731794B2 (en) 2005-06-09 2010-06-08 United States Gypsum Company High starch light weight gypsum wallboard
US20080070026A1 (en) * 2005-06-09 2008-03-20 United States Gypsum Company High hydroxyethylated starch and high dispersant levels in gypsum wallboard
US11338548B2 (en) 2005-06-09 2022-05-24 United States Gypsum Company Light weight gypsum board
USRE44070E1 (en) 2005-06-09 2013-03-12 United States Gypsum Company Composite light weight gypsum wallboard
US11306028B2 (en) 2005-06-09 2022-04-19 United States Gypsum Company Light weight gypsum board
US9840066B2 (en) 2005-06-09 2017-12-12 United States Gypsum Company Light weight gypsum board
US20060278132A1 (en) * 2005-06-09 2006-12-14 United States Gypsum Company Method of improving dispersant efficacy in making gypsum products
US9802866B2 (en) 2005-06-09 2017-10-31 United States Gypsum Company Light weight gypsum board
US9150773B2 (en) 2005-09-09 2015-10-06 Halliburton Energy Services, Inc. Compositions comprising kiln dust and wollastonite and methods of use in subterranean formations
US8950486B2 (en) 2005-09-09 2015-02-10 Halliburton Energy Services, Inc. Acid-soluble cement compositions comprising cement kiln dust and methods of use
US8505629B2 (en) 2005-09-09 2013-08-13 Halliburton Energy Services, Inc. Foamed spacer fluids containing cement kiln dust and methods of use
US8297357B2 (en) 2005-09-09 2012-10-30 Halliburton Energy Services Inc. Acid-soluble cement compositions comprising cement kiln dust and/or a natural pozzolan and methods of use
US7353870B2 (en) * 2005-09-09 2008-04-08 Halliburton Energy Services, Inc. Methods of using settable compositions comprising cement kiln dust and additive(s)
US8505630B2 (en) 2005-09-09 2013-08-13 Halliburton Energy Services, Inc. Consolidating spacer fluids and methods of use
US9006155B2 (en) 2005-09-09 2015-04-14 Halliburton Energy Services, Inc. Placing a fluid comprising kiln dust in a wellbore through a bottom hole assembly
US8522873B2 (en) 2005-09-09 2013-09-03 Halliburton Energy Services, Inc. Spacer fluids containing cement kiln dust and methods of use
US7387675B2 (en) * 2005-09-09 2008-06-17 Halliburton Energy Services, Inc. Foamed settable compositions comprising cement kiln dust
US8609595B2 (en) 2005-09-09 2013-12-17 Halliburton Energy Services, Inc. Methods for determining reactive index for cement kiln dust, associated compositions, and methods of use
US9676989B2 (en) 2005-09-09 2017-06-13 Halliburton Energy Services, Inc. Sealant compositions comprising cement kiln dust and tire-rubber particles and method of use
US7743828B2 (en) 2005-09-09 2010-06-29 Halliburton Energy Services, Inc. Methods of cementing in subterranean formations using cement kiln cement kiln dust in compositions having reduced Portland cement content
US8403045B2 (en) 2005-09-09 2013-03-26 Halliburton Energy Services, Inc. Settable compositions comprising unexpanded perlite and methods of cementing in subterranean formations
US7607484B2 (en) 2005-09-09 2009-10-27 Halliburton Energy Services, Inc. Foamed cement compositions comprising oil-swellable particles and methods of use
US9051505B2 (en) 2005-09-09 2015-06-09 Halliburton Energy Services, Inc. Placing a fluid comprising kiln dust in a wellbore through a bottom hole assembly
US8555967B2 (en) 2005-09-09 2013-10-15 Halliburton Energy Services, Inc. Methods and systems for evaluating a boundary between a consolidating spacer fluid and a cement composition
US8333240B2 (en) 2005-09-09 2012-12-18 Halliburton Energy Services, Inc. Reduced carbon footprint settable compositions for use in subterranean formations
US8307899B2 (en) 2005-09-09 2012-11-13 Halliburton Energy Services, Inc. Methods of plugging and abandoning a well using compositions comprising cement kiln dust and pumicite
US8327939B2 (en) 2005-09-09 2012-12-11 Halliburton Energy Services, Inc. Settable compositions comprising cement kiln dust and rice husk ash and methods of use
US7789150B2 (en) 2005-09-09 2010-09-07 Halliburton Energy Services Inc. Latex compositions comprising pozzolan and/or cement kiln dust and methods of use
US9809737B2 (en) 2005-09-09 2017-11-07 Halliburton Energy Services, Inc. Compositions containing kiln dust and/or biowaste ash and methods of use
US9023150B2 (en) 2005-09-09 2015-05-05 Halliburton Energy Services, Inc. Acid-soluble cement compositions comprising cement kiln dust and/or a natural pozzolan and methods of use
US8281859B2 (en) 2005-09-09 2012-10-09 Halliburton Energy Services Inc. Methods and compositions comprising cement kiln dust having an altered particle size
US8672028B2 (en) 2010-12-21 2014-03-18 Halliburton Energy Services, Inc. Settable compositions comprising interground perlite and hydraulic cement
US7478675B2 (en) 2005-09-09 2009-01-20 Halliburton Energy Services, Inc. Extended settable compositions comprising cement kiln dust and associated methods
FR2891270B1 (fr) * 2005-09-28 2007-11-09 Lafarge Sa Liant hydraulique comportant un systeme ternaire d'acceleration, mortiers et betons comportant un tel liant
WO2007048999A1 (en) * 2005-10-24 2007-05-03 Halliburton Energy Services, Inc. Cement compositions comprising high alumina cement and cement kiln dust and method of using them
US7381263B2 (en) * 2005-10-24 2008-06-03 Halliburton Energy Services, Inc. Cement compositions comprising high alumina cement and cement kiln dust
CA2627514A1 (en) * 2005-10-28 2007-05-10 Excell Materials, Inc. Blended cement composition
US7296626B2 (en) * 2005-11-08 2007-11-20 Halliburton Energy Services, Inc. Liquid additive for reducing water-soluble chromate
MX2008010830A (es) 2006-02-24 2008-11-12 Cemex Res Group Ag Aglutinante hidraulico universal basado en ceniza volatil tipo f.
US7338923B2 (en) * 2006-04-11 2008-03-04 Halliburton Energy Services, Inc. Settable drilling fluids comprising cement kiln dust
EP2010730A4 (en) 2006-04-12 2013-07-17 Hardie James Technology Ltd SURFACE-SEALED, REINFORCED BUILDING ELEMENT
US9206344B2 (en) 2007-05-10 2015-12-08 Halliburton Energy Services, Inc. Sealant compositions and methods utilizing nano-particles
US9199879B2 (en) 2007-05-10 2015-12-01 Halliburton Energy Serives, Inc. Well treatment compositions and methods utilizing nano-particles
US9512351B2 (en) 2007-05-10 2016-12-06 Halliburton Energy Services, Inc. Well treatment fluids and methods utilizing nano-particles
US8586512B2 (en) 2007-05-10 2013-11-19 Halliburton Energy Services, Inc. Cement compositions and methods utilizing nano-clay
US8685903B2 (en) 2007-05-10 2014-04-01 Halliburton Energy Services, Inc. Lost circulation compositions and associated methods
US8476203B2 (en) 2007-05-10 2013-07-02 Halliburton Energy Services, Inc. Cement compositions comprising sub-micron alumina and associated methods
DE102008001176B4 (de) * 2008-04-14 2010-01-07 Bernd Von Hermanni Formkörper und Verfahren zur Herstellung eines Formkörpers
AT506809B1 (de) 2008-08-07 2009-12-15 Holcim Technology Ltd Hydraulisches bindemittel
US20110052921A1 (en) * 2009-08-06 2011-03-03 The Catholic University Of America Reactivity of fly ash in strongly aklaline solution
FR2952050B1 (fr) * 2009-11-05 2012-12-14 Saint Gobain Weber France Liants pour materiaux de construction
AT509576B1 (de) * 2010-03-04 2012-05-15 Geolyth Mineral Technologie Gmbh Mineralschaum
US8236098B2 (en) * 2010-03-24 2012-08-07 Wisconsin Electric Power Company Settable building material composition including landfill leachate
MY148054A (en) * 2010-12-28 2013-02-28 Universiti Malaysia Perlis Cement composition and a method of producing an environmentally friendly concrete
US8323785B2 (en) 2011-02-25 2012-12-04 United States Gypsum Company Lightweight, reduced density fire rated gypsum panels
KR101095349B1 (ko) 2011-06-23 2011-12-16 콘스타주식회사 지르코닐 클로라이드 또는 지르코닐 나이트레이트 하이드레이트를 활성제로 이용한 지오폴리머 시멘트 및 이를 이용한 내산 폴리머 보수 모르타르 조성물
AU2012318528A1 (en) 2011-10-07 2014-05-22 Boral Ip Holdings (Australia) Pty Limited Inorganic polymer/organic polymer composites and methods of making same
US8864901B2 (en) 2011-11-30 2014-10-21 Boral Ip Holdings (Australia) Pty Limited Calcium sulfoaluminate cement-containing inorganic polymer compositions and methods of making same
US10377108B2 (en) 2012-02-17 2019-08-13 United States Gypsum Company Gypsum products with high efficiency heat sink additives
US9890082B2 (en) 2012-04-27 2018-02-13 United States Gypsum Company Dimensionally stable geopolymer composition and method
US9321681B2 (en) 2012-04-27 2016-04-26 United States Gypsum Company Dimensionally stable geopolymer compositions and method
US9169159B2 (en) 2013-03-15 2015-10-27 Jerry Setliff Cementitious composition
GB2513417B (en) 2013-04-26 2015-04-29 Univ Coventry A cementitious mix formed from industrial waste materials
DE102013105301A1 (de) * 2013-05-23 2014-11-27 Thyssenkrupp Industrial Solutions Ag Verfahren zur Herstellung eines Bindemittelsubstituts
WO2016000026A1 (en) * 2014-07-03 2016-01-07 Csr Building Products Limited Method for producing a structural element
FR3027897B1 (fr) * 2014-10-30 2019-06-07 Bostik Sa Liant hydraulique a base de laitier granule de haut fourneau moulu a prise et durcissement ameliores
CN104844111B (zh) * 2015-04-30 2016-08-24 谭云松 一种掺合料及由其制备的混凝土
US10421250B2 (en) 2015-06-24 2019-09-24 United States Gypsum Company Composite gypsum board and methods related thereto
CA2993307A1 (en) * 2015-08-10 2017-02-16 Cemex Research Group Ag Fly ash based castable construction material with controlled flow and workability retention
US20170096369A1 (en) 2015-10-01 2017-04-06 United States Gypsum Company Foam modifiers for gypsum slurries, methods, and products
US10662112B2 (en) 2015-10-01 2020-05-26 United States Gypsum Company Method and system for on-line blending of foaming agent with foam modifier for addition to cementitious slurries
US9624131B1 (en) 2015-10-22 2017-04-18 United States Gypsum Company Freeze-thaw durable geopolymer compositions and methods for making same
US11225046B2 (en) 2016-09-08 2022-01-18 United States Gypsum Company Gypsum board with perforated cover sheet and system and method for manufacturing same
WO2018164663A1 (en) 2017-03-06 2018-09-13 Halliburton Energy Services, Inc. Binding composition for proppant
CN110183124B (zh) * 2019-05-14 2021-11-19 葛洲坝石门特种水泥有限公司 一种微膨胀硫铝酸盐水泥熟料及其制备方法
RU2733833C1 (ru) * 2020-03-05 2020-10-07 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Грозненский государственный нефтяной технический университет имени акад. М.Д. Миллионщикова" Бесклинкерное вяжущее щелочной активации
EP4011851A1 (en) 2020-12-11 2022-06-15 Holcim Technology Ltd Activated super sulphated cement

Family Cites Families (21)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1521030A (en) * 1974-12-23 1978-08-09 Nat Res Dev Cementitious composites
FR2320266A1 (fr) * 1975-08-06 1977-03-04 Quienot Jean Procede de solidification de dechets de nature et origine diverses
JPS55102677A (en) * 1979-01-29 1980-08-06 Chiyoda Chem Eng & Constr Co Ltd Improvement in strength of hydrous soft ground
WO1983001443A1 (en) 1981-10-26 1983-04-28 Standard Concrete Material Inc Improvements in cements, mortars and concretes
US4407677A (en) * 1982-04-05 1983-10-04 Martin Marietta Corporation Concrete masonry units incorporating cement kiln dust
US4443260A (en) * 1982-06-14 1984-04-17 Chiyoda Chemical Engineering & Constr., Co., Ltd. Method for strengthening soft soil
DE3230406A1 (de) * 1982-08-16 1984-02-16 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V., 8000 München Bindemittelgemisch aus sulfatischen, kalkspendenden und puzzolanischen stoffen
US4451295A (en) 1982-09-29 1984-05-29 Standard Concrete Materials, Inc. Cements, mortars and concretes
ZA883753B (en) 1987-06-18 1989-03-29 Bethlehem Steel Corp Process for chemical stabilization of heavy metal bearing dusts and sludge,such as eaf dust
EP0393043B1 (en) 1987-11-19 1992-05-06 O'okiep Copper Co., Ltd. Methods of making cementitious compositions from waste products
DE3821657A1 (de) 1988-06-27 1989-12-28 Rheine Kalkwerke Gmbh Verfahren zum herstellen eines bindemittels und seine verwendung
JPH0625007B2 (ja) * 1990-08-16 1994-04-06 電気化学工業株式会社 セメント混和材及びセメント組成物
SU1763405A1 (ru) * 1990-12-06 1992-09-23 Рудненский индустриальный институт Сырьева смесь дл получени цементного клинкера
NL9101656A (nl) * 1991-10-01 1993-05-03 Pelt & Hooykaas Fixeermiddel voor giftig afval en werkwijze ter bereiding en toepassing daarvan.
DE4226277A1 (de) 1992-08-08 1994-02-10 Heidelberger Zement Ag Anhydrittrockenmörtel und Verwendung desselben als selbstnivellierende Fließestrichmischung
US5311944A (en) * 1992-10-22 1994-05-17 Shell Oil Company Blast furnace slag blend in cement
CZ267693A3 (cs) * 1993-12-08 1995-10-18 Eza Sumperk Kompozit na bázi hydraulického pojivá a způsob jeho výroby
US5626665A (en) 1994-11-04 1997-05-06 Ash Grove Cement Company Cementitious systems and novel methods of making the same
US5997599A (en) * 1995-03-03 1999-12-07 Magic Green Corporation Soil conditioning agglomerates containing cement kiln dust
AT404723B (de) * 1997-04-09 1999-02-25 Holderbank Financ Glarus Verfahren zur herstellung von sulfatzement oder sulfatzementzuschlagstoffen
CZ289735B6 (cs) * 1998-11-26 2002-03-13 Čvut V Praze, Kloknerův Ústav Alkalicky aktivované pojivo na bázi latentně hydraulicky aktivních látek

Also Published As

Publication number Publication date
US6572698B1 (en) 2003-06-03
CA2336082C (en) 2007-08-21
CZ20004831A3 (cs) 2001-11-14
AU4385299A (en) 2000-01-17
SK19022000A3 (sk) 2001-10-08
UA67782C2 (uk) 2004-07-15
DE69903036D1 (de) 2002-10-24
AU745556B2 (en) 2002-03-21
HU224407B1 (hu) 2005-08-29
HUP0102686A2 (hu) 2001-11-28
TR200003832T2 (tr) 2001-06-21
WO2000000448A1 (en) 2000-01-06
CZ20004830A3 (cs) 2001-12-12
CZ301219B6 (cs) 2009-12-09
WO2000000447A1 (en) 2000-01-06
AU4385199A (en) 2000-01-17
HUP0102560A3 (en) 2003-01-28
PL345406A1 (en) 2001-12-17
DE69903303T2 (de) 2003-05-22
EP1091913B1 (en) 2002-09-18
CA2336077A1 (en) 2000-01-06
HUP0102560A2 (hu) 2001-11-28
PL193373B1 (pl) 2007-02-28
DE69903303D1 (de) 2002-11-07
HUP0102686A3 (en) 2002-12-28
CA2336082A1 (en) 2000-01-06
CA2336077C (en) 2007-08-21
ATE225321T1 (de) 2002-10-15
US6409819B1 (en) 2002-06-25
CZ300189B6 (cs) 2009-03-11
SK284237B6 (en) 2004-11-03
EP1091913A1 (en) 2001-04-18
BR9911649A (pt) 2001-03-20
EP1091914A1 (en) 2001-04-18
ES2184463T3 (es) 2003-04-01
ATE224342T1 (de) 2002-10-15
EP1091914B1 (en) 2002-10-02
DE69903036T2 (de) 2003-06-05
SK19012000A3 (sk) 2001-09-11
ZA200007418B (en) 2002-03-12
PT1091913E (pt) 2003-01-31
SK283966B6 (sk) 2004-06-08

Similar Documents

Publication Publication Date Title
HU224178B1 (hu) Alkáli-vegyületekkel aktivált, szuperszulfatált kötőanyag
RU2376252C2 (ru) Гидравлическое вяжущее
ES2601521T3 (es) Aglutinante hidráulico
AU2014317428B2 (en) Binder comprising calcium sulfoaluminate cement and a magnesium compound
US20240018059A1 (en) Composition for Activating Super Sulfated Cement
JPH0235698B2 (hu)
MXPA00012549A (en) Alkali activated supersulphated binder
US8741055B2 (en) Method for production of hydraulic binder
AU2009278890B2 (en) Hydraulic binder
JP2000001358A (ja) 常温固化無機材料調合物

Legal Events

Date Code Title Description
HFG4 Patent granted, date of granting

Effective date: 20050421

GB9A Succession in title

Owner name: HOLCIM TECHNOLOGY LTD., CH

Free format text: FORMER OWNER(S): INTERNATIONAL MINERAL TECHNOLOGY AG, CH

MM4A Lapse of definitive patent protection due to non-payment of fees