JP2003527288A - 低密度添加剤を含むファイバーセメント建築材料 - Google Patents
低密度添加剤を含むファイバーセメント建築材料Info
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- Y10T428/249921—Web or sheet containing structurally defined element or component
- Y10T428/249953—Composite having voids in a component [e.g., porous, cellular, etc.]
- Y10T428/249955—Void-containing component partially impregnated with adjacent component
- Y10T428/249956—Void-containing component is inorganic
Abstract
Description
には、セメント質のセルロース繊維強化建築材料に低密度添加剤(LDA)を添
加することに関する。
築物に使用されている。近年の歴史においてそのような製品に使用される補強用
繊維としては、アスベスト繊維だけでなく、セルロース繊維(オーストラリア特
許第515151号参照)、金属繊維、ガラス繊維およびその他の天然および合
成繊維が挙げられる。一般に、そのような建築用薄板の密度は、およそ1.2〜
1.7g/cm3であり、その密度の変化は、一般に、製造時に使用するファイ
バーセメントスラリーを圧縮して脱水すること、および繊維の使用量を変えるこ
とによって達成することができる。このような密度では、そのセメントを成分と
する基質は空隙が殆んどなく、その結果、セメント基質の優れた耐久性能に普通
必要と考えられている水の吸収が少なくなる。
る製品より重量があって、ワーカビリティーが劣ることを意味する。ワーカビリ
ティーとは板の取り扱いと据付が容易なことを含む。したがって、ファイバーセ
メント建築製造物は、木材および木材を素材とする製品より切断、機械加工、お
よび釘打ちが困難である。この点に関して、天然木材薄板の密度は、一般に、乾
燥した硬材でおよそ0.7〜0.9g/cm3、乾燥した軟材でおよそ0.38
〜0.6g/cm3の範囲である。それゆえ、木材と同じ密度を有するように密
度を変えたファイバーセメント材料は、ワーカビリティーが改善され、軽量で釘
打ちがし易く、切断が容易で機械加工も容易な製品を製造することが可能となる
ことが期待される。しかしながら、これは、密度を変えたファイバーセメントを
同じ用途範囲で使用する場合は、ファイバーセメントの耐久性、耐火性、耐腐敗
性、耐水性等を保持したままで実現しなければならないであろう。
調節剤として如何にして加えることができるかについて記載している。FRC製
品用の低密度添加剤は、約0.8g/cm3(約50ポンド/立法フィート)以
下の密でないかさ密度を有するものと定義される。使用される一般的な低密度添
加剤(LDA)としては、かさ密度の低いケイ酸カルシウム水和物(CSH)、
膨張ポリスチレンビーズ(EPS)、膨張バーミキュライト、膨張パーライト、
膨張ケツ岩、膨張クレー等が挙げられる。セメントを素材とする材料のそのよう
な無機粒子による密度の調節は、主として材料中に空隙を導入することによって
達成する。一般に、穴の空間は、その材料を相当期間水中に入れるか雨にさらす
と水で満たされる。このことは、これらの材料が、不十分な湿潤乾燥寸法安定性
(湿気抵抗)、飽和時の高い重量、および不十分な凍結融解抵抗を有する原因と
なる。
された軽量FRC建築材料およびその製造方法が必要である。次に、その軽量建
築材料は、密度調節品を同じ用途範囲で使用する場合は密度調節剤なしのFRC
製品のそれと同様の湿潤乾燥寸法安定性を維持すべきである。さらに、その材料
はまた、低い飽和重量、優れた凍結融解抵抗、および高温寸法安定性を有するこ
とが用途によってはおおいに好ましい。最後にまた、木材および木材を素材とす
る製品のそれと近い低い範囲の密度を、優れた耐久性と共に実現することができ
るFRC建築製造物を手に入れることが望まれる。
低密度添加剤を評価した。これら2つの低密度添加剤は、火山灰と中空のセラミ
ックミクロスフェアである。本発明の一実施形態は、FRC建築材料中に火山灰
(VA)を添加することを含む。第2の実施形態は、FRC建築材料中に中空の
セラミックミクロスフェア(ミクロスフェア)を添加することを含む。第3の実
施形態では、FRC建築材料中にミクロスフェアを火山灰および/または他の一
般の低密度添加剤とブレンドして組み込む。ミクロスフェアとVAおよび/また
は他の低密度添加剤のブレンドによる第3の実施形態は、火山灰だけの導入によ
る第1の実施形態より好ましいかもしれない。ミクロスフェアだけを添加する第
2の実施形態は、上記の第1または第3の実施形態のいずれより特定の用途で考
えられている特性によっては好ましいものかもしれない。
格で低い密度と優れたワーカビリティー、および、一般の低密度添加剤のものと
比較して改良された寸法安定性を有する製品を提供することである。
を含む。現行のFRC製品と比較して、ミクロスフェアを添加する利点としては
、FRC混合物中に軽量の無機材料を添加することに伴う水分膨張率の増加また
は凍結融解による劣化を起こさず製品を低密度にし、ワーカビリティーを改善す
ることが挙げられる。しかも、ミクロスフェアの添加によりFRC材料の熱寸法
安定性が改良される。
添加剤と組み合わせてFRC材料中に添加することに関する。ミクロスフェアを
他の低密度添加剤とブレンドすることは、VAおよび他の一般的なLDAがミク
ロスフェアより相対的に密度が低いため、(ミクロスフェアだけに比べて)より
低い割合の重量を添加することにより低密度FRC製品を達成することができる
ので有利である。このことはまた、ファイバーセメント製品のより低い密度範囲
を実現してワーカビリティーをさらに改善することを可能にし、一方で、ミクロ
スフェアが、一般的な低密度添加剤が湿潤乾燥寸法安定性および全体としての耐
久性に対して有する逆効果を最小限に抑える。
に組み込んだ低密度添加剤を含む建築材料が提供される。配合物への低密度添加
剤の添加は、低密度添加剤を含まない同等の繊維強化セメント配合物を有する建
築材料と比較して、建築材料の密度を低下させ、一方同時に、その低密度添加剤
を含む建築材料は、低密度添加剤を含まない同等の繊維強化セメント配合物を有
する建築材料と比較して、水分膨張率の増加が約20%未満である。より好まし
くは、配合物への低密度添加剤の添加は、低密度添加剤を含まない同等の繊維強
化セメント配合物を有する建築材料と比較して、建築材料の密度を低下し、一方
同時に、その低密度添加剤は、低密度添加剤を含まない同等の繊維強化セメント
配合物を有する建築材料と比較して、建築材料の水分膨張率を維持するかまたは
減少させるかのいずれかである。その建築材料の密度は、好ましくは、約1.2
g/cm3以下である。
される。その配合物は、水硬性のバインダー、骨材、繊維および火山灰を含む。
一実施形態において、火山灰は、ワーカビリティーを改善し、最終の建築製造物
の密度を、火山灰を含まない同等の配合物からつくられる建築製造物と比較して
10%より多く低下させる。他の実施形態においては、火山灰を含む配合物は、
最終製品の水分膨張率が無視できるほどの違いを有しており、それによってその
製品は、火山灰を含まない同等の配合物からつくられる建築製造物と比較して、
水分膨張率が維持されるかまたは約20%未満だけ増加させるかのいずれかであ
る。達成される密度変化の度合いの割にはこの水分移動の増加は驚くほど低い。
名目上は同一の配合物成分でありながら火山灰配合物の水分膨張率に違いが存在
することが見出された。その違いは、主として原料の表面積の変動によるもので
ある。
水硬性バインダー、骨材、火山灰および水を混合してスラリーをつくる。そのス
ラリーを未硬化の成形物に加工する。その未硬化の成形物を硬化して低密度の建
築材料を形成する。一実施形態においては、その物品はオートクレーブで処理し
て硬化する。他の実施形態においては、形成された低密度建築材料は、約1.2
g/cm3以下の密度と約0.17%以下の水分膨張率を有する。
繊維および中空セラミックミクロスフェアを含む。その最終の建築材料は約1.
2g/cm3以下の密度を有する。一実施形態においては、配合物中に約4.1
%〜15%のセルロース繊維が与えられる。1つの好ましい実施形態においては
、ミクロスフェアが、最終建築材料の密度を、ミクロスフェアを含まない同等の
配合物から製造した建築製造物と比較して、約15%より多く、さらにより好ま
しくは約30%より多く低下させる。他の実施形態においては、ミクロスフェア
は、ミクロスフェアを含まない同等の配合物から製造した建築製造物と比較して
、最終製品の水分膨張率を、好ましくは、約5%より多く、より好ましくは、約
10%より多く減少させる。1つの好ましい実施形態においては、配合物中に、
ミクロスフェアと共に、さらに火山灰および/または低嵩密度のCSH等の低密
度添加剤との組み合わせが提供される。
クミクロスフェアおよび水を混合してスラリーをつくることを含む低密度建築材
料を形成する方法が提供される。そのスラリーは、未硬化の成形物に加工する。
その未硬化の成形物は、硬化して低密度の建築材料を形成する。得られる建築材
料は、約1.2g/cm3以下の密度を有する。一実施形態においては、スラリ
ーをつくるために約4%より多い繊維を混合する。他の実施形態においては、そ
の物品はオートクレーブで処理することによって硬化する。
たは火山灰の2つの低密度添加剤の少なくとも1つを組み込んだ繊維強化セメン
ト建築材料について説明する。これらの添加剤が、本明細書で記載するタイプの
建築材料(すなわち、繊維強化材料)だけに使用できるのではなく、他の建築材
料にも同様に使用できることは認識されよう。加えて、ミクロスフェアおよび/
または火山灰と他の密度調節剤とをさまざまなに組み合わせることによって密度
を低下させ、建築材料の全体の性能を改良することも考えられる。そのうえ、中
空のセラミックミクロスフェアおよび火山灰と類似の他の低密度添加剤であって
、密度低下の特性を実現させる一方で最終製品の水分膨張率を維持または減少さ
せ、同時にワーカビリティー、耐久性およびその他の性質(以下で論ずる)を改
良するものもまた本発明の範囲内であるものと考えられる。
化建築材料中に添加することに関する。火山灰はまた、通常、「空中パーライト
」、「軽石」または「火山塵」とも称する。火山灰は、一般に、火山のマグマか
ら噴火の間にもたらされる天然のガラスである。火山灰は、約30重量%の結晶
性ミネラルおよび70重量%の非晶質の火山灰ガラスを含む材料を生じさせなが
ら高温のマグマが冷却されて形成された比較的軽量の砂の堆積物である。それは
約25〜75ポンド/立法フィートの標準的かさ密度を有する。通常この火山灰
は、熱を加えることによって膨張して形態が変化し、約2から25ポンド/立法
フィートの範囲の標準的かさ密度を有する軽さの増した材料が得られる。膨張火
山灰は、メジアン粒径が約20から100ミクロンの間の範囲であって、約10
ミクロン未満から約425ミクロンまでの広い範囲の粒径を持つことができる。
化学組成は、主として、シリカ(SiO2)、アルミナ(Al2O3)、および酸
化カリウム(K2O)からなる。
nc.、カリフォルニア州フライアントのCalifornia Indust
rial Minerals、カリフォルニア州チャッツワースのUS Pum
ice、アイダホ州アイダホホールズのAmcor Precast、アイダホ
州マラドシティーのHess Pumice Products、カンザス州マ
ンカトのKansas Mineral Inc.、カンザス州ノートンのCa
lvert Corporation、ニューメキシコ州エスパノーラのCop
ar Pumice Company、ニューメキシコ州サンタフェのC.R.
Minerals、ニューメキシコ州アルバカークのUtility Bloc
k、オレゴン州ベンドのCascade Pumice等の供給業者を通して入
手できる。
、繊維、火山灰および添加剤を含む。水硬性バインダーは、好ましくはポルトラ
ンドセメントであるが、非限定で、高アルミナセメント、石灰、粉末にして粒状
化した高炉スラグセメント、セッコウプラスター、またはそれらの混合物でもあ
り得る。骨材は、好ましくは、粉末にしたシリカサンドであるが、非限定で、無
定形シリカ、珪藻土、籾殻灰、高炉スラグ、粒状化スラグ、製鋼スラグ、ミネラ
ル酸化物、ミネラル水酸化物、クレー、マグネサイトまたはドロマイト、ポリマ
ービーズ、金属酸化物および金属水酸化物、またはそれらの混合物でもあり得る
。繊維は、好ましくは、ウッドパルプのセルロースであるが、非限定で、セラミ
ック繊維、ガラス繊維、ミネラルウール、スチール繊維、ポリアミド、ポリエス
テル、ポリプロピレン、ポリメチルペンテン、ポリアクリロニトリル、ポリアク
リルアミド、ビスコース、ナイロン、PVC、PVA、レーヨン等の合成ポリマ
ー繊維、ガラスセラミック、炭素、またはそれらの任意の混合物であり得る。添
加剤としては、非限定であるが、シリカヒューム、地熱水シリカ、難燃剤、シッ
クナー、顔料、着色料、可塑剤、分散剤、発泡剤、凝集剤、防水剤、有機密度調
節剤、アルミニウム粉末、カオリン、アルミナ三水和物、雲母、メタカオリン、
炭酸カルシウム、珪灰石、ポリマー樹脂エマルション、またはそれらの混合物を
挙げることができる。
、タイルの下敷き用裏打ち板など)に合わせた最適の特性を得るために、水硬性
バインダー、骨材、火山灰、および添加剤をすべて異なる比率で有する様々な建
築製造物に使用することができる。火山灰の割合が所望される用途によって変化
するかもしれないことは理解されよう。1つの好ましい組成物は、約5%〜80
%のポルトランドセメント、約0%〜80%のシリカ、約4.1%〜15%のセ
ルロース、約0%〜10%の添加剤、および約2%〜50%の火山灰を含むこと
ができる。火山灰を含む一般的な配合物の1つの具体例は以下の通りである。
を有する。セメントおよびシリカの両方の粗粒率はASTM C204−96a
に準拠して試験する。
通常の方法によって、水性の混合物またはスラリーから未硬化の成形物(後圧縮
があるものまたはないもの)に形づくることができる。
およびパラメーターは、オーストラリア特許第515151号に記載されている
。
予備硬化し、配合物をしっかりと固める。その材料は次に通気乾燥(およそ28
日)するか、より好ましくは、120〜180℃の飽和水蒸気の環境中昇温加圧
下で3〜30時間、最も好ましくは、24時間以内でオートクレーブ処理する。
硬化のために選ぶ期間および時間は、配合物、製造方法、および物品の形状に依
存する。
で見られる水分膨張率を減少する一方で、経済的代価で密度を低下し、全体的な
ワーカビリティー特性を改善する。火山灰を含む製品は軽く、したがって、持ち
運び、釘打ち、切れ目付け、所望の寸法に切り取ることが容易である。火山灰を
含む配合物はまた、かどの近く(たとえば、3/8〜3/4”)で板に釘を打付
けるときのかど割れまたは砕け(たとえあるとしても)が減少する。下の表1お
よび2は、FRC配合物およびこれら配合物の試験結果を示し、より詳しくは、
火山灰を添加することの密度低下およびワーカビリティー改善についての優位性
を明らかにする。
むものおよび含まないものについての試験結果を比較している。原型板は、所望
の配合物をホバートミキサー(Hobart Mixer)で混合して均一なス
ラリーを形成して作製する。そのスラリーは次にウォバシュプレス(Wabas
h Press)(型番PC−75−4TM)により2枚の脱水用スチール板の
間に3500psiで1分間圧縮してモノリシックな薄板を形づくる。そのスラ
リーは、スチール枠の型内のスラリー混合物の下と上に置かれたスチールワイヤ
ーのメッシュ網(30〜40USメッシュ)で保持されている。そのモノリシッ
クな薄板を次に最低約12時間予備硬化し、150℃の飽和水蒸気環境中昇温加
圧下で約12時間オートクレーブ処理する。
験の配合物である同等の配合物(配合物B)と比較すると密度が1.34g/c
m3から1.11g/cm3に約17%低下している。本明細書では、同等の配合
物は、好ましいLDA(たとえば、火山灰)が同等の割合のバインダー、骨材、
および/または添加剤によって置換されており、より好ましくは、同等の割合の
骨材によって置換されているものと定義する。この低下した密度はまた、釘打ち
つけ適性、言い換えると釘を板に打ちつける容易さを改良する。試験では、釘の
貫通が33.0mmから45.4mmまで増加し、50mmが釘の長さであるの
で最大の釘の貫通を達成することができることを示した。釘貫通試験は、層状に
積み重ねた板に一貫した釘打ち圧力を確保するためにPaslode Impu
lse(登録商標)のコードレスの金属銃(ポジティブ配置)を使用して釘打ち
することからなる。層状の積み重ねは、一般に、釘の長さ(2インチまたは50
mm)より大きい高さに積み重ねた1/4〜1/2”厚の板を含む。Senco
6dの亜鉛めっきした頭部を切り取った釘(パーツ#GC21AABN)を使
用した。
建築用薄板と比較して、上記の建築材料用配合物は約1.2g/cm3未満の密
度を有する最終製品をもたらした。建築材料用配合物への火山灰の添加は、好ま
しくは最終製品に約1.2g/cm3以下の密度を与えるか、または、火山灰を
含まない同等の配合物と比較して密度が約10%以上減少するように調整できる
ことがより好ましい。さらに、火山灰をより多く添加することによって建築製造
物の密度をさらに低下できるものと考えられる。
ないFRC配合物と比べて増大した水分膨張率およびパーセント重量の増加基準
で増大した水分吸収量を有する。従来技術と比較して第1の実施形態の1つの利
点は、火山灰の添加によって、同じ重量パーセント基準で導入したときの他の通
常の低密度添加剤より少ない水分膨張率で所望する密度およびワーカビリティー
が得られることである。湿潤乾燥寸法安定性は、建築製造物における据え付けた
製造物の品質および耐久性のために、特に厳しい気候の変化を受ける外装用途に
おいて所望される。優れた寸法安定性は、薄板間に開く隙間または建築物パネル
または板材の長さ間にできるずれを最小にする。また、優れた寸法安定性は、寸
法が変化するパネルまたは板材と製造物を固定している支持骨組との間で発生す
る応力によって起こるシートクラックの可能性を減少する。
り詳しくは、同等の重量基準で添加する他の低密度添加剤で一般的となっている
水分膨張率を最小限に抑える一方で、火山灰を添加することの密度低下の利点を
明らかにする。
山灰を7.5重量%および一般の低密度添加剤であるパーライト(Harbor
lite Corp.製のHarborlite 2000)を5.0%含む配
合物を比較した試験結果を表示している。パーライト5.0%を含む配合物Lは
、対照実験からの水分膨張率で22.2%の増加を得ているのに対して火山灰を
7.5%含む配合物Kは、実際、対照実験からの水分膨張率で約5%より多い減
少を示している。
一般の密度調節剤より優れた寸法安定性を提供する。これによって、火山灰が、
通常の低密度添加剤と対比して同等またはそれより多い火山灰の添加で、低密度
およびより優れたワーカビリティー特性を実現することが可能となる。
できるほどの違いを示すように調節できることがより好ましい。一実施形態にお
いて、火山灰は、好ましくは、最終製品の水分膨張率を、火山灰を含まない同等
の配合物から形成される建築製造物と比較して約20%未満で増加させ、より好
ましくは、最終製品のその水分膨張率を低減する。1つの好ましい実施形態にお
いて、火山灰を有する配合物からつくる建築製造物の水分膨張率は約0.17%
以下である。
空のセラミックミクロスフェアを添加することを含む。中空セラミックミクロス
フェアを含むこの第2の実施形態は、FRC材料へのミクロスフェアの添加が、
凍結融解抵抗および熱寸法安定性を含む他の耐久性の利点と相まって、さらに優
れた耐湿性を有するので火山灰を含む第1の実施形態以上に好ましいかもしれな
い。第2の実施形態の好ましい実施形態がこのタイプのミクロスフェアまたは建
築材料に限定されるものでないことは理解されよう。したがって、他のタイプの
充填剤および建築材料もまた考慮に入れる。
性であり得るが、より一般的には無定形またはガラスである。ミクロスフェアの
1つの好ましいタイプは、通常セノスフェアとして知られる中空のセラミックミ
クロスフェアである。セノスフェアは、石炭灰の副生物であって、一般に、球体
が、清澄器、池または湖から水面に浮かぶ浮上分離法によって、フライアッシュ
から分離する。ミクロスフェアは、たとえば、Extendosphere(登
録商標)、Recyclosphere(登録商標)、Zeeosphere(
登録商標)等の名前で入手でき、テネシー州チャタヌーガのPQ Corpor
ation、ミネソタ州セントポールのZeelan Industries
Inc./3M、テネシー州オークリッジのSphere Service,I
nc.、ワシントン州ブレーンのAdvanced Cement Techn
ologies(A.C.T.)等の供給業者から入手できる。
ら300ミクロンの範囲の一般的な粒径を有する。この大きさはもちろん試料間
で変化し得る。好ましいミクロスフェアは、一般に、約62〜65%のシリカ(
SiO2)、約23〜26%のアルミナ(Al2O3)、約3.0〜4.0%の酸
化鉄(Fe2O3)を含有する。建築材料中に導入すると、ミクロスフェアはその
材料中に水ですぐに満たされることがない細孔を導入し、それが飽和重量を下げ
、湿潤乾燥寸法安定性を改良し、凍結融解抵抗を改良するためその材料にとって
有利である。
中空セラミックミクロスフェア、および添加剤を含む。第2の実施形態の好まし
い配合物の様々な成分として、第1の実施形態の各成分用に表示した前記の材料
のいずれもが含まれ得ることは理解されよう。またこの材料は、第1の実施形態
で表示し説明した多数の通常の方法および硬化条件により製造することができる
。応用できる場合、原料、方法、ステップまたは条件の選択は、第1の実施形態
のものと同じである。
縁、下端、タイルの下敷き用裏打ち板など)に合わせた最適の特性を得るために
、水硬性バインダー、骨材、ミクロスフェア、および添加剤をすべて異なる比率
で有する様々な建築製造物に使用することができる。1つの好ましい組成物は、
約5%〜80%のポルトランドセメント、約0%〜80%のシリカ、約4.1%
〜15%のセルロース、約0%〜10%の添加剤、および約2%〜90%のミク
ロスフェアを含むことができる。ミクロスフェアを含む一般的な配合物の1つの
具体例は以下の通りである。
う。たとえば、ミクロスフェアの高い添加割合(約90重量%まで)は、あるタ
イプの耐火性の等級を必要とする建築材料およびシステム用として適し得る。ミ
クロスフェアの高い添加率は、材料の低い熱収縮を提供する。
性(すなわち、寸法安定性)および構造保全に関する優位性と妥協することなく
厚みの増した製品のワーカビリティーを改善する。この特質は特に約8分の3イ
ンチを超える(>3/8”)厚さの製品に対して有利である。ミクロスフェアを
含む製品は、軽く、したがって、持ち運びが用意である。第2に、ミクロスフェ
アを含む製品は、釘打ちすることおよび所望の寸法に切れ目付けする/切り取る
ことが容易である。さらに、ミクロスフェアの配合物は、かどの近くで(たとえ
ば、3/8〜5/8”)板に釘を打付けるときのかど割れまたは砕け(たとえあ
るとしても)が減少する。
詳しくは、配合物にミクロスフェアを添加することが、密度を低下し、ワーカビ
リティーを改善する利点を明らかにする。
3’×5’の板の試験結果を示す。10%のミクロスフェアを含む配合物Aは、
ミクロスフェアを含まない同等の配合物(配合物B)と比較すると密度が1.3
9g/cm3から1.16g/cm3に約15%低下している。加えて、板に釘を
打付ける容易さが改良されている。試験は、釘の貫通が31.7mmから47.
0mmに増加しており、50mmが釘の長さであるので最大の釘の貫通が得られ
ることを明らかにした。
を10%添加するごとに密度が約15%減少し、釘打ち性が顕著に改善されるこ
とが明らかとなった。したがって、ミクロスフェアの添加は、ミクロスフェアを
含まない同等の配合物と比較して、約15%より多く、さらにより好ましくは約
30%より多くFRC建築材料の密度を低下するために、有利に利用することが
できる。本発明者等は、ミクロスフェアの添加により材料の密度を約0.9g/
cm3まで(下の表10参照)、より好ましくは、約0.5g/cm3の低さまで
も低下できるものと考えている。
は、パーセント重量の増加基準で増加した水分膨張率および増加した水分吸収量
を有する。好ましい実施形態の従来技術を超える1つの利点は、密度を下げるた
めのミクロスフェアの添加が湿潤乾燥を繰り返しても水分膨張率が増えないこと
である。このことは第1の実施形態で既に述べた多くの理由で有用である。
ック(Hatschek)法で作製した3’×5’の板の試験結果を示す。ミク
ロスフェア10%を含む配合物Aは、ミクロスフェアを含まない配合物Bの水分
膨張率を維持するか、より好ましくは、それより減少する。配合物AおよびBは
、上の表5のものである。
てミクロスフェアと通常の水分膨張率を高める密度調節剤を比較する配合物およ
び試験結果を示す。通常の密度調節剤としては、かさ密度の低いケイ酸カルシウ
ム水和物(CSH)、および、膨張ポリスチレン、バーミキュライト、パーライ
ト、ケツ岩またはクレーを含む。
ite Corp.製のSilasorb)を5%加えると対照実験の配合物B
より水分膨張率が増えることを示す。
%を含み、他方はパーライト(Aztec Perlite製のAztec X
X)を25重量%含む2つの配合物を比較する。パーライトとミクロスフェアの
配合物の両方とも対照実験の配合物Cの密度1.3g/cm3から0.9g/c
m3付近に低下するが、水分膨張率は、パーライトの配合物では増加し、ミクロ
スフェアの配合物では減少している。
の水分膨張率の維持または減少の効果を有する。好ましくは、ミクロスフェアの
添加は、ミクロスフェアを含まない同様の配合物と比較して、水分膨張率を約5
%、より好ましくは、約10%以上減少するように調節することができる。
対する材料の抵抗を指す。たとえば、コンクリートは、霜、特に、凍結と融解の
繰り返しサイクルによって損傷されうる。損傷は通常表面の薄片化で始まり、徐
々に内部に広がる、もっとも、深い割れが生じるかもしれない。凍結に伴う損傷
は、一般に細孔中に十分な量の水が存在しない限り起こらず、水対セメント比が
小さく透水性の低い高密度のコンクリートにおいては極微である。
融解の損傷は極微である。好ましい実施形態においては、FRC配合物へのミク
ロスフェアの添加は、配合物に加える密度調節剤が材料の凍結融解抵抗を減少さ
せる従来技術とは異なり、凍結融解抵抗を維持する低密度硬化製品を生み出す。
板のMIP法(水銀圧入細孔解析法 mercury intrusion p
orosimetry)およびBET(Brunauer,Emmett an
d Teller)法を用いた細孔サイズの分布グラフを示す。ミクロスフェア
10%を含む配合物Aの凍結融解サイクル147回後の細孔サイズの分布は、ミ
クロスフェアを含まない配合物Bの126サイクル後より変化が少ない。これは
凍結融解による損傷で代表される構造変化に対するミクロスフェア配合物の耐性
を証明するものである。ミクロスフェア配合物の凍結融解による損傷に対する耐
性をさらに裏付けるために、図3は、ミクロスフェア10%を含むハチェック(
Hatschek)法で作製した板(3’×5’)が、凍結融解サイクル147
回後に、他のウッドセメント複合体ならこの段階で一般に劣化があるのに、劣化
の兆候をなんら示していないSEM(走査型電子顕微鏡 scanning e
lectron microscope)の写真を示している。
性の標準試験法(Standard Test Method for Res
istance of Concrete to Rapid Freezin
g and Thawing)」であるASTM(アメリカ標準試験法)C66
6Aに準拠して実施した。この試験法には2つの異なる手順AまたはBがあるが
、手順Aに従った。つまり、空気中で急速凍結し、水中で急速融解する(手順B
)のではなく、急速な凍結と融解の両方を、試料を水中に入れて行った。試料は
凍結融解の循環から定期的に取り出し、ひび割れ、水分膨張率、試料中の海綿状
/湿気、全体の構造保全状態等の劣化を目視で点検した。試料がばらばらになり
、したがって建築材料として機能しそうにないような劣化の程度になったところ
で、その試料は凍結融解のサイクルから除去する。
るのを防ぐ。この熱寸法安定性を改善することで、建物構成部分を、建物火災の
中で、ひび割れ、崩壊および火が急速に広がることを防ぐ火除けとして維持でき
る。
レスをかけた原型板の試験結果を示し、より詳細には、ミクロスフェアを配合物
に添加することの高温寸法安定性改善に対する利点を明らかにするものである。
無機物の密度調節剤をファイバーセメント配合物に導入すると起こる高温熱収縮
を最小限に抑える。表12は、ミクロスフェアを10%含む配合物Aと対比して
低かさ密度CSH(Celite Corp製のSilasorb)10%を含
む配合物Gで得られた熱収縮パーセントの結果を示している。対照実験(配合物
B)と比較すると、両方の配合物共、密度が、約1.4から1.15g/cm3
に減少しているが、低かさ密度CSHを含む配合物は、ミクロスフェアを含む配
合物のほぼ2倍の熱収縮を有している。さらに、20.0重量%のミクロスフェ
アを含み、密度が約1.0g/cm3である配合物Hは、わずか5.0%の低か
さ密度CSH(Celite Corp製のSilasorb)を含むだけで、
約1.2g/cm3という高い密度を有する配合物Fより40%を超える低い熱
収縮を有している。
mm×25mm、厚さが12mmまでに切断した。飽和した試料の温度を20℃
/分の速度で950℃まで昇温させ、試料の寸法をマクロ膨張プローブで測定し
た。熱収縮は、25℃から950℃まで全体の寸法変化を測り取り、全体の初期
長さの百分率として記録した。
フェアの添加量が増えるにしたがって熱収縮が減少する点である。ミクロスフェ
アによる熱収縮は添加した重量パーセントに逆比例するのに対して、従来の密度
調節剤による熱収縮は添加した重量パーセントに正比例する。したがって、ミク
ロスフェアの添加量の多い配合物(約90重量%まで)は、添加量の少ない(約
20重量%まで)配合物より低い熱収縮を有する。
温熱収縮の結果を提供している。ミクロスフェア添加量が70重量%と90重量
%の配合物IとJは、それぞれ約2.7%と1.1%の熱収縮の結果を生じてい
る。配合物IとJの熱収縮は、試料をおよそ10mm×10mm×40mm長さ
に切断し、オーブン乾燥して1000℃のマッフル炉で1時間焼成し、オーブン
乾燥の条件まで放冷することにより測定した。熱収縮パーセントは、オーブン乾
燥から1000℃に上げたときの全体の長さの差を測定し、最初のオーブン乾燥
時の長さで除して決定した。
る実施形態においては、ミクロスフェアを含まない配合物から作製した同等の製
品と対比した最終製品の熱収縮の増加は約50%未満である。上で説明したよう
に、ミクロスフェアの割合を増やすに従って熱収縮の割合は、ミクロスフェアを
含まない製品と対比して、ミクロスフェアを含む最終製品が、好ましくは約10
%から約70%の低さである低い熱収縮を示す点までも減少する。より好ましく
は、ミクロスフェアを含む製品の熱収縮は、好ましくは約4%未満である。
空のセラミックミクロスフェアを火山灰および/または他の低密度添加剤と共に
添加することに関する。火山灰および中空のセラミックミクロスフェアの説明は
、それぞれ、第1および第2の実施形態の詳細な説明の中で見られる。ミクロス
フェアと低密度添加剤のブレンドを含む第3の実施形態は、VAを添加したFR
C製品が改良された耐湿性および耐久特性をもった低い範囲の密度を実現するこ
とができる第1の実施形態よりさらに好ましいかもしれない。しかしながら、ミ
クロスフェアが独立で添加されている第2の実施形態の方が、ミクロスフェアの
独立の添加によって提供される最高の耐久特性のためにこの第3の実施形態より
好ましいかもしれない。第3の実施形態より第2の実施形態を選択するかどうか
は、個々の用途における耐久性の相対的な重要度に依存する。
、水硬性バインダー、骨材、繊維、中空セラミックミクロスフェア、低密度添加
剤および他の添加剤を含む。第3の実施形態の様々な成分として、第1の実施形
態で各成分用に掲げた前記の材料のいずれもが含まれることは理解されよう。ま
た第3の実施形態は、第1の実施形態で表示し説明した多数の従来の方法および
硬化条件により製造することができる。応用できる場合、原料、方法、ステップ
または条件の選択は、第1の実施形態のものと同じである。
途(たとえば、サイディング、屋根ふき材、回り縁、下端、タイルの下敷き用裏
打ち板など)に合わせた最適の特性を得るために、水硬性バインダー、骨材、低
密度添加剤、および他の添加剤をすべて異なる比率で有する様々な建築製造物に
使用することができる。第3の実施形態の1つの好ましい組成物は、約5%〜8
0%のポルトランドセメント、約0%〜80%のシリカ、約4.1%〜15%の
セルロース、約0%〜10%の添加剤、および約2%〜60%のミクロスフェア
および他の一般のLDAを含むことができる。ミクロスフェアと一般の低密度添
加剤のブレンドを含む一般的な配合物の1つの具体例は以下の通りである。
変化しうることは理解されよう。
または膨張ポリスチレンビーズ、クレー、バーミキュライト、パーライト、ケツ
岩等とブレンドすることにはいくつかの利点がある。1つの利点は、ミクロスフ
ェアに比べて密度の低いVAおよび一般のLDAを添加することによって、(ミ
クロスフェア単独よりも)少ない全体の添加重量パーセントで、同等またはより
低い密度を実現することができることである。低い添加割合は、より経済的であ
り、ミクロスフェアが一般の無機物密度調節剤の添加に付随する水分膨張率を最
小限度に抑える。ミクロスフェアを他の一般の低密度添加剤とブレンドすること
の他の利点は、FRC製品が低い密度範囲を達成しながら、それにもかかわらず
、取り扱いに対する十分な製品の強度を維持できることである。したがって、一
般の低密度添加剤が有する寸法安定性および全体としての耐久性への悪影響を最
小限に抑えながら、ミクロスフェアと他のLDAの組み合わせを高い仕込み量(
重量パーセント基準)で加えることができる。
添加が、セメントを基材とする配合物の密度を低下させる唯一の手段ではない。
繊維または低密度添加剤を含まないセメントと骨材からなる配合物は、一般に、
約1.8から2.1g/cm3の範囲の密度を有する。セメント配合物への繊維
の添加は、繊維が強度と釘打ちに適した製品を提供することに加えて密度も低下
させるので有利である。約4重量%より多い繊維を含むファイバーセメント配合
物の密度は、一般に、約1.2から1.4g/cm3の範囲である。約4重量%
以下の繊維を含むFRC配合物は、据付けのための十分な強度と延性を持たない
ことが分かった。このようなFRC製品は、しばしば脆過ぎて釘打ちによってひ
び割れが生じ、据付け中に破裂する。別法において、約15重量%より多い繊維
の添加は、FRC配合物中の繊維が、水分膨張率、透水性の増加、および全体と
しての耐久性の妥協を助長するので、用途によっては望ましくない。
繊維をFRC用として有利となるように決定しなければならない。一実施形態に
おいては、約4.1%〜15%の繊維の割合が好ましい。FRC配合物には低密
度添加物を加えて繊維を添加した密度をさらに低下させる。しかしながら、一般
に、LDAの添加が多くなればなるほど、FRC製品の強度特性は低下する。し
たがって、FRC製品は、好ましくは、持ち運びと据付けが十分にできる最低限
の強度を維持すべきであるので、LDAの添加は制限される。LDAの最大添加
量は、LDA、特定のLDAの仕込み量、個々のFRC製品の形状等多数の要因
に依存する。必要な最低限の強度もまた、FRC製品の形状と厚さに依存する。
図4は、フィルタープレスをかけた10”×10”の原型板の密度と強度に対す
るミクロスフェアの添加量(重量%)の一般的な関係を示している。
”の原型板の試験結果を示し、より詳細には、低い密度範囲を達成し、耐久性を
改良するためにミクロスフェアを他の低密度添加剤とブレンドすることの利点を
示している。
スフェアと低かさ密度CSHの、ブレンドを含む配合物O、および低密度の添加
剤を含まない対照実験の密度を比較している。配合物Oに使用している低かさ密
度のCSHは、シリカ、石灰、および水を含み、実質的にトベルモライトの形を
しているCSHである低かさ密度の材料をもたらす方法を使用して、ジェームス
ハーディー(James Hardie)により製造している。さらなる詳細は
、米国特許出願第09/058,444号(出願日:1998年4月9日)に記
載されており、その全部を参照により本明細書に合体する。配合物MとOの密度
の減少は、対照実験と対応させると違いが顕著ではないが、ブレンド品(配合物
O)の低密度添加物の添加量の合計は、ミクロスフェアだけを含む配合物Mより
3%少ない。配合物MとOにとって水硬性バインダーと骨材の重量%の微妙な相
違は、密度特性には影響しない。
、低密度添加剤なしの対照実験を含む、4つの配合物のフィルタープレスをかけ
た10”×10”の原型板の試験結果を示す。結果は、12重量%のミクロスフ
ェアを含む配合物Mが密度を対照実験のそれの1.35g/cm3から1.16
g/cm3まで減少させるが、ミクロスフェア/低かさ密度CSH(Celit
e製のSilasorb)ブレンドの計11重量%を添加した配合物Nは、密度
をさらに1.10g/cm3まで低下することを示している。そのうえ、ミクロ
スフェア/低かさ密度CSHブレンドの計11重量%を含む配合物Nおよび低密
度添加剤を含まない対照実験の水分膨張率はそれぞれ0.167%と0.163
%で、顕著な差はない。それに比べて、わずか10重量%の低かさ密度CSHを
含む配合物Gは、配合物Nの計11重量%のブレンドの場合とほぼ同じ密度を与
えるが、0.197%という著しく高い水膨張率を有する。配合物中の水硬性バ
インダーと骨材の重量%の微妙な相違は、密度または水分膨張率特性には影響し
ない。
ミクロスフェア、またはミクロスフェアと火山灰および/または他の添加剤の組
み合わせを含有する繊維強化建築材料が、従来技術と比較していくつかの利点を
有することが認識されよう。これらの材料は、従来のファイバーセメント建築製
造物と比較して低い密度を有する。これによってより厚い製品(たとえば、3/
8”〜1.0”)の製造が可能となり、軽量であり、したがって、取り扱い、切
断、釘打ち、据付け等が容易となる。
改善されるため、建築物のパネルが過剰に収縮およびひび割れすることがない。
また、湿度の変化または雨期から乾期への変化の後、パネルまたは板材の間に過
剰のすき間が開くことがない。
物に関しては、ほとんどの無機物密度調節剤を加えたファイバーセメント材料と
違って、材料の凍結融解抵抗が低密度で維持される。このことによって凍結と融
解の条件を頻繁に経験する気候の中のこれらの材料に、優れた耐久性が提供でき
る。
寸法安定性が改良されているため、耐火特性が改善されている。したがって、こ
の材料は、建物火災の中でも建物の構成部分として安定しており、その材料を、
ひび割れ、崩壊することなく、また火を急速に広がらせない防火物として維持で
きる。
建築用パネル(内装および外装)、タイルの裏打ち板(壁および床)、サイディ
ング、下端、回り縁、屋根ふき材、塀材、デッキ材等への適用性を有している。
上で明示し、説明した実施形態は、本発明の確かな好ましい実施形態の例として
単に用意したものである。当業者なら本発明の精神および範囲から逸脱すること
なく、本明細書に示された実施形態から様々な変更および修正を加えることがで
きる。
schek)法で作製した板の凍結融解試験後のMIP法による細孔径分布のグ
ラフである。
schek)法で作製した板の凍結融解試験後のBET法による細孔径分布のグ
ラフである。
ek)法で作製した板が147サイクルの凍結融解の後劣化を示さないことを明
らかにしているSEMの写真である。
る。
Claims (68)
- 【請求項1】 繊維強化セメント配合物と、 該配合物に組み込んだ低密度添加剤であって、低密度添加剤を含まない同等の
繊維強化セメント配合物を有する建築材料と比較して、建築材料の密度を低下さ
せ、一方同時に、該低密度添加剤を含む建築材料が、低密度添加剤を含まない同
等の繊維強化セメント配合物を有する建築材料と比較して、水分膨張率の増加が
約20%未満である低密度添加剤とを含み、 該建築材料の密度が約1.2g/cm3以下である建築材料。 - 【請求項2】 建築材料の密度が、約0.5〜1.2g/cm3である請求
項1に記載の建築材料。 - 【請求項3】 建築材料の密度が、約0.9〜1.1g/cm3である請求
項1に記載の建築材料。 - 【請求項4】 低密度添加剤が、低密度添加剤を含まない同等の繊維強化セ
メント配合物を有する建築材料と比較して、建築材料の水分膨張率を実質的に維
持または減少する請求項1に記載の建築材料。 - 【請求項5】 低密度添加剤のメジアン径が約20μmと120μmの間で
ある請求項1に記載の建築材料。 - 【請求項6】 低密度添加剤が火山灰である請求項1に記載の建築材料。
- 【請求項7】 配合物が約2〜50%の火山灰を組み込む請求項6に記載の
建築材料。 - 【請求項8】 低密度添加剤が中空のセラミックミクロスフェアを含む請求
項1に記載の建築材料。 - 【請求項9】 配合物が約2〜90%の中空のセラミックミクロスフェアを
組み込む請求項8に記載の建築材料。 - 【請求項10】 配合物が中空のセラミックミクロスフェアに加えて第2の
低密度添加剤をさらに組み込む請求項8に記載の建築材料。 - 【請求項11】 第2の低密度添加剤が火山灰である請求項10に記載の建
築材料。 - 【請求項12】 第2の低密度添加剤がケイ酸カルシウム水和物である請求
項10に記載の建築材料。 - 【請求項13】 配合物が約30%までの低かさ密度のケイ酸カルシウム水
和物を組み込む請求項12に記載の建築材料。 - 【請求項14】 配合物が約4%より多い繊維を組み込む請求項1に記載の
建築材料。 - 【請求項15】 配合物がセルロース繊維を組み込む請求項14に記載の建
築材料。 - 【請求項16】 建築製造物を形成するために使用する建築材料用配合物で
あって、 水硬性バインダーと、 骨材と、 繊維と、 火山灰とを含む配合物。 - 【請求項17】 水硬性バインダーがポルトランドセメントである請求項1
6に記載の配合物。 - 【請求項18】 約5〜80%のポルトランドセメントを含む請求項17に
記載の配合物。 - 【請求項19】 骨材がシリカを含む請求項16に記載の配合物。
- 【請求項20】 約0〜80%のシリカを含む請求項19に記載の配合物。
- 【請求項21】 繊維がウッドパルプのセルロースである請求項16に記載
の配合物。 - 【請求項22】 約4.1〜15%のセルロース繊維を含む請求項21に記
載の配合物。 - 【請求項23】 約0〜10%の添加剤をさらに含む請求項16に記載の配
合物。 - 【請求項24】 約2〜50%の火山灰を含む請求項16に記載の配合物。
- 【請求項25】 火山灰が膨張火山灰である請求項16に記載の配合物。
- 【請求項26】 膨張火山灰が約2〜25ポンド/立方フィートのかさ密度
を有する請求項25に記載の配合物。 - 【請求項27】 膨張火山灰が約20〜100ミクロンのメジアン粒径を有
する請求項25に記載の配合物。 - 【請求項28】 火山灰が、火山灰を含まない同等の配合物からつくられる
建築製造物と比較した最終の建築製造物の密度を約10%より多く低下する請求
項16に記載の配合物。 - 【請求項29】 火山灰が、火山灰を含まない同等の配合物からつくられる
建築製造物と比較した最終の建築製造物の水分膨張率を約20%以下で増加する
請求項16に記載の配合物。 - 【請求項30】 低密度の建築材料を形成する方法であって、 水硬性バインダー、骨材、火山灰、および水を混合してスラリーをつくるステ
ップと、 該スラリーを未硬化の成形した物品に加工するステップと、 該未硬化の成形した物品を硬化して低密度の建築材料に形づくるステップとを
含む方法。 - 【請求項31】 スラリーをつくるため、水硬性バインダー、骨材、火山灰
、および水と共に繊維を混合するステップをさらに含む請求項30に記載の方法
。 - 【請求項32】 繊維がセルロースである請求項30に記載の方法。
- 【請求項33】 約4%より多いセルロース繊維を、水硬性バインダー、骨
材、火山灰、および水と共に混合する請求項30に記載の方法。 - 【請求項34】 スラリーをつくるため、水硬性バインダー、骨材、火山灰
、および水と共に添加剤を混合するステップをさらに含む請求項30に記載の方
法。 - 【請求項35】 低密度建築材料が約1.2g/cm3以下の密度を有する
請求項30に記載の方法。 - 【請求項36】 低密度建築材料の水分膨張率が約0.17%以下である請
求項30に記載の方法。 - 【請求項37】 物品をオートクレーブ処理によって硬化する請求項30に
記載の方法。 - 【請求項38】 建築製造物を形成するために使用する建築材料用配合物で
あって、 水硬性バインダーと、 骨材と、 繊維と、 中空セラミックミクロスフェアとを含み、 最終建築材料が約1.2g/cm3以下の密度を有する配合物。 - 【請求項39】 水硬性バインダーがポルトランドセメントである請求項3
8に記載の配合物。 - 【請求項40】 約5〜80%のポルトランドセメントを含む請求項39に
記載の配合物。 - 【請求項41】 骨材がシリカを含む請求項38に記載の配合物。
- 【請求項42】 約0〜80%のシリカを含む請求項41に記載の配合物。
- 【請求項43】 約0〜10%の添加剤をさらに含む請求項38に記載の配
合物。 - 【請求項44】 繊維がウッドパルプのセルロースである請求項38に記載
の配合物。 - 【請求項45】 約4.1〜15%のセルロース繊維を含む請求項44に記
載の配合物。 - 【請求項46】 ミクロスフェアがセノスフェアである請求項38に記載の
配合物。 - 【請求項47】 約5〜30%のミクロスフェアを含む請求項38に記載の
配合物。 - 【請求項48】 約90%までのミクロスフェアを含む請求項38に記載の
配合物。 - 【請求項49】 ミクロスフェアが、ミクロスフェアを含まない同等の配合
物からつくられる建築製造物と比較した最終建築製造物の密度を約15%より多
く低下する請求項38に記載の配合物。 - 【請求項50】 ミクロスフェアが、ミクロスフェアを含まない同等の配合
物からつくられる建築製造物と比較した最終建築製造物の密度を約30%より多
く低下する請求項38に記載の配合物。 - 【請求項51】 ミクロスフェアが、ミクロスフェアを含まない同等の配合
物からつくられる建築製造物と比較した最終製造物の水分膨張率を実質的に維持
する請求項38に記載の配合物。 - 【請求項52】 ミクロスフェアが、ミクロスフェアを含まない同等の配合
物からつくられる建築製造物と比較した最終製造物の水分膨張率を約5%より多
く減少する請求項38に記載の配合物。 - 【請求項53】 ミクロスフェアが、ミクロスフェアを含まない同等の配合
物からつくられる建築製造物と比較した最終製造物の水分膨張率を約10%より
多く減少する請求項52に記載の配合物。 - 【請求項54】 ミクロスフェアが、ミクロスフェアを含まない同等の配合
物からつくられる建築製造物と比較した最終製造物の凍結融解サイクル下での目
視劣化が始まるサイクル数を増加させる請求項38に記載の配合物。 - 【請求項55】 ミクロスフェアが、ミクロスフェアを含まない同等の配合
物からつくられる建築製造物と比較した一定回数の凍結融解サイクルを受けた後
の最終製造物の細孔サイズ分布の変化を減少する請求項38に記載の配合物。 - 【請求項56】 ミクロスフェアが、ミクロスフェアを含まない同等の配合
物からつくられる建築製造物と対比した最終製造物の熱収縮で、最終製造物の熱
収縮がミクロスフェアを含まない建築製造物のそれより約50%未満で多くなる
ように作用する請求項38に記載の配合物。 - 【請求項57】 最終製造物の熱収縮が、約1%と5%の間である請求項3
8に記載の配合物。 - 【請求項58】 火山灰をさらに含む請求項38に記載の配合物。
- 【請求項59】 低かさ密度のケイ酸カルシウム水和物をさらに含む請求項
38に記載の配合物。 - 【請求項60】 低密度の建築材料を形成する方法であって、 水硬性バインダー、骨材、繊維、中空セラミックミクロスフェア、および水を
混合してスラリーをつくるステップと、 該スラリーを未硬化の成形した物品に加工するステップと、 該未硬化の成形した物品を硬化して低密度の建築材料に形づくるステップとを
含み、該建築材料が約1.2g/cm3以下の密度を有する方法。 - 【請求項61】 繊維がウッドパルプのセルロースである請求項60に記載
の方法。 - 【請求項62】 スラリーをつくるため、水硬性バインダー、骨材、中空セ
ラミックミクロスフェア、および水と共に約4%より多い繊維を混合するステッ
プを含む請求項61に記載の方法。 - 【請求項63】 スラリーをつくるため、水硬性バインダー、骨材、繊維、
中空セラミックミクロスフェア、および水と共に添加剤を混合するステップをさ
らに含む請求項60に記載の方法。 - 【請求項64】 スラリーをつくるため、水硬性バインダー、骨材、繊維、
中空セラミックミクロスフェア、および水と共に低密度添加剤を混合するステッ
プをさらに含む請求項60に記載の方法。 - 【請求項65】 低密度添加剤がケイ酸カルシウム水和物を含む請求項64
に記載の方法。 - 【請求項66】 低密度建築材料が約0.5と1.2g/cm3の間の密度
を有する請求項60に記載の方法。 - 【請求項67】 低密度建築材料が約0.9と1.1g/cm3の間の密度
を有する請求項60に記載の方法。 - 【請求項68】 物品をオートクレーブ処理によって硬化する請求項60に
記載の方法。
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