JPH0584341B2 - - Google Patents

Info

Publication number
JPH0584341B2
JPH0584341B2 JP10052286A JP10052286A JPH0584341B2 JP H0584341 B2 JPH0584341 B2 JP H0584341B2 JP 10052286 A JP10052286 A JP 10052286A JP 10052286 A JP10052286 A JP 10052286A JP H0584341 B2 JPH0584341 B2 JP H0584341B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
mixture layer
cement
mortar
metal compound
wood
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Expired - Fee Related
Application number
JP10052286A
Other languages
Japanese (ja)
Other versions
JPS62258048A (en
Inventor
Akira Mochizuki
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Noda Corp
Original Assignee
Noda Corp
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 Noda Corp filed Critical Noda Corp
Priority to JP10052286A priority Critical patent/JPS62258048A/en
Publication of JPS62258048A publication Critical patent/JPS62258048A/en
Publication of JPH0584341B2 publication Critical patent/JPH0584341B2/ja
Granted legal-status Critical Current

Links

Description

【発明の詳細な説明】[Detailed description of the invention]

〈産業上の利用分野〉 本発明は建築用下地材に関し、更に詳しくは建
築構造材上に施工後直ちにその表面に仕上げ塗材
又は塗料を塗着形成させることのできる建築用下
地材に関する。 〈従来技術〉 この種の建築用下地材としては従来から各種の
ものが提案され又実用化されており、例えば、木
質基板上に合成樹脂やラテツクスあるいは歴青質
物質等より成る防水層が形成され、その上にセメ
ントモルタルを主体としこれに必要に応じて合成
樹脂等を混入して成る混合物層が形成された建築
用下地材が知られている。 〈発明が解決すべき問題点〉 これら従来の建築用下地材においては木摺り、
合板等のラス下地板貼り、防水紙貼り、ラス貼
り、モルタル下塗り等の下地工程の省略化を達成
し、モルタルとの密着性に優れた混合物層がその
表面に形成されているため壁面等に施工後直ちに
モルタル上塗りを行うことができる利点を有して
いる。 しかしながら、従来の建築用下地材において混
合物層を防水層上に形成する際に、セメント・水
比やセメント・砂比等の条件を適切に選択しても
必ずしも水和反応が十分に行なわれず、混合物層
中のモルタルに硬化阻害が生じ、そのため、混合
物層の強度・密着力の低下を導くことが問題視さ
れている。これは、基材を構成する木材から抽出
される有害成分が防水層を通つてセメントスラリ
ー中の水分に溶出し、セメント硬化を阻害してい
るものと推定されるが、未だその具体的なメカニ
ズムは解明されるに至つていない。 また、木材抽出成分は混合物層中の水分によつ
ても溶出され、該混合物層内及びその表面にも定
着されるため、下地材としての施工後その上に塗
着されるセメントモルタルにも硬化阻害を及ぼし
該上塗りモルタルの浮き上がりや剥落を招く等、
弊害の大きなものであつた。 〈問題点を解決するための手段〉 本発明者は、本発明の属する技術分野とは別
に、合板型枠においても木材からの溶出成分がせ
メント水和反応を阻害し硬化不良を来しているこ
とに鑑み、この現象について種々検討を重ねた結
果、木材中に含まれる水溶性のセルロース、リグ
ニン、タンニン、フミン酸、糖分質等の抽出成分
がセメントスラリー中の水によつてセメントとの
界面に溶け出し、これら抽出成分がセメントから
遊離したCa2+,K+,Na+と結合して塩を生成し、
この塩によつてセメント粒子が覆われてしまう結
果その後のセメントの水和反応が抑制されるもの
であることを見出した。即ち、正常に硬化したモ
ルタル乾固物にはK2SO4,Na2SO4,Ca(OH)2
多量に存在するが、硬化不良のモルタルの場合に
はこれらの混在量が減少し、硬化不良の著しいモ
ルタルにあつてはこれらが殆ど存在せず代わりに
エトリンジヤイトが多く認められたのである。こ
れは、セメント水和時に液相中に溶け出してK2
SO4,Na2SO4,Ca(OH)2として結晶すべき
Na+,K+,Ca2+が木材から溶出する上記抽出成
分によつて吸着されあるいは化学的に結合して錯
塩を作るので結晶化することができず、その際に
過剰となるSO4 2-がエトリンジヤイトに結晶した
ものと推定される。 上記知見に基づき、木材抽出成分がセメントか
らの遊離イオンと結合して錯塩を生成することを
防止するための手段について化学的見地から考察
を重ねた結果、木材抽出成分をこれら遊離イオン
よりも安定度の高い錯塩を生成させる金属イオン
と予め結合させておくことにより、木材抽出成分
は該金属イオンとより安定的にキレート化し、結
果的に遊離イオンとの結合を防止し得ること、及
びこれによりセメント硬化阻害を防止し得ること
を見出した。そして、少なくとも片側表面の単板
に金属化合物の粉末又は水溶液が塗布ないし含浸
されている合板について昭和61年4月18日付にて
特許出願をなした。 本発明はこの技術思想を建築用下地材にも応用
すべく創案されたものであり、木質基板と、該木
質基板表面に形成された合成樹脂あるいはラテツ
クス又は歴青質物質から成る防水被膜と、該防水
被膜上に形成された水硬性結合材と合成樹脂ある
いはラテツクス又は歴青質物質と任意の骨材とを
含む混合物層とより構成されるものにおいて、該
防水被膜に更に金属化合物が混入されていること
を特徴とする建築用下地材を提供しようとするも
のである。 以下本発明による建築用下地材の構成を説明す
ると、まず下地材の基板をなす素材は合板、木質
繊維板、木削片板等の木質板である。 この木質基板の表面は、合成樹脂、ラテツクス
又は歴青質物質或いはそれらのエマルジヨンをロ
ールコーター、フローコーター等適宜の塗布装置
を用いて塗布し、後乾燥して、防水被膜層を形成
する。 合成樹脂としては酢酸ビニル樹脂、塩化ビニル
樹脂、アクリル樹脂、エポキシ樹脂等を、ラテツ
クスとしてはアクリルニトリルブタジエンゴム
(NBR)、ブタジエンアクリロゴム(MBR)、ス
チレンブタジエンゴム(SBR)等を、また歴青
質物質としてはタール、アスフアルト等を、選択
することができ、これらを適宜単独で或いは数種
を併用若しくは混合して用いる。 この防水被膜層には必要に応じて、骨材(タル
ク、クレー、炭カル等)、増量剤、分散剤、増粘
剤、消泡剤等の助剤を添加混合することができ
る。 防水被膜層上に、セメント、水砕スラグ、石
膏、石灰等の水硬性結合材と、合成樹脂、ラテツ
クス又は歴青質物質と、任意の骨材と、金属化合
物とを混合して成る混合物層を形成する。この混
合物層は、その表面を平滑面としても骨材による
粗面としてもよく、また任意凹凸面状を呈するよ
うに形成してもよい。 混合物層における合成樹脂、ラテツクス、歴青
質物質等は、防水被膜層を形成するこれら物質と
の分子間引力作用によつて該防水被膜層との密着
性を高めるために配合されるものであるから、防
水被膜層中の物質と同種のものを用いることが好
ましい。 骨材は、炭酸カルシウム、タルク、クレー、フ
ライアツシユ、焼却灰等の無機骨材、蛭石、膨張
負岩、膨張粘土、パーライト、シラスバルーン等
の無機質発泡骨材、ポリエチレンビーズ、ポリス
チレンビーズ等の有機骨材、発砲されたポリエチ
レンビーズ、ポリスチレンビーズ等の有機質発泡
骨材等から選ばれる任意のものであり、これらを
単独で或いは適宜混合して用いる。骨材には必要
に応じて任意の色に着色を施してもよい。 骨材として無機質又は有機質の発泡性のものを
用いることは、建築用下地材自体の軽量化に寄与
し運搬や施工が容易となるだけでなく、釘打ちや
切断等の際の加工性が向上するので、特に好まし
い態様である。 本発明において混合物層に配合して用いる金属
化合物とは、合板の木材中のセルロース、リグニ
ン、タンニン、糖分質等の抽出成分と結合して安
定度の高い錯体を形成するものである。本発明
は、木質基板から防水被膜層を通つて溶出される
木材抽出成分を金属イオンと予め結合させること
によりセメント遊離イオンとの結合及びこれに基
づく混合物層における硬化阻害の発生を防止しよ
うとするものであるから、用いる金属化合物は、
水に可溶であつてセメント遊離イオンよりも安定
度の高い金属イオンを溶出し、木材抽出成分と結
合して難溶性の錯塩を生成せしめるものでなけれ
ばならない。即ち、木材や混合物層中の水分に溶
出し又はその後の雨水等による水分付着によつて
溶出した木材抽出成分と結合して化学的に安定な
錯塩を作るものである。たとえば、鉄、銅、亜
鉛、鉛、アルミニウム等の硫酸化物、塩化物ない
し水酸化物等から選ばれる1種又は2種以上を、
単独でもしくは併用しあるいは混合して用いるこ
とができる。 〈作用〉 建築用下地材において混合物層中に金属化合物
が添加混合され、水の存在下において該金属化合
物から溶出した金属イオンが、基材である木質板
から防水被膜層を通つて溶出されるセルロース、
タンニン、リグニン、糖分質等の木材抽出成分と
結合して安定な錯塩を形成する。従つて、これら
木材抽出成分とセメントからの遊離イオンとの結
合は生じない。 〈試験例〉 木材抽出成分によるセメント硬化阻害に対する
各種金属化合物の影響を試験した。 セメント:標準砂=1:2の割合で混合したも
のに、各種溶液を水・セメント比0.65として配
合・混練して各種生モルタルを調製し、これらを
鉄製の型枠(1×1×4cm)に打ち込み、温度20
℃、湿度約80%の恒温槽において1日養生した
後、20℃の水中にて所定期間養生し、各種のモル
タル供試体を得た。配合した溶液は、10×10×1
cmの合板を18枚飽和Ca(OH)2溶液に48時間浸け
た後に得られた木材抽出液に各種の銅化合物、亜
鉛化合物、鉛化合物、アルミニウム化合物を夫々
0.1%、0.3%、0.5%及び1.0%の割合で添加した
ものである。また比較のために、これら金属化合
物の添加されていない溶液を配合して調製したモ
ルタル供試体をも準備した。 これらのモルタル供試体について所定期間養生
硬化後の圧縮強度を測定した結果を要約して示す
と第1表の通りである。
<Industrial Field of Application> The present invention relates to a base material for construction, and more particularly to a base material for construction on which a finishing coating material or paint can be applied and formed on the surface of the structural material immediately after construction. <Prior art> Various types of building materials have been proposed and put into practical use as this type of base material for construction. For example, a waterproof layer made of synthetic resin, latex, bituminous material, etc. is formed on a wooden substrate. A building material is known in which a layer of a mixture consisting mainly of cement mortar and optionally mixed with a synthetic resin or the like is formed thereon. <Problems to be solved by the invention> In these conventional building materials, wood lath,
Achieves the omission of base processes such as pasting lath baseboards such as plywood, pasting waterproof paper, pasting lath, and undercoating with mortar.A mixture layer with excellent adhesion to mortar is formed on the surface, making it suitable for use on walls, etc. It has the advantage of being able to be coated with mortar immediately after construction. However, when forming a mixture layer on a waterproof layer in conventional construction base materials, even if conditions such as cement/water ratio or cement/sand ratio are appropriately selected, the hydration reaction does not always occur sufficiently. It is considered a problem that the mortar in the mixture layer is inhibited from curing, leading to a decrease in the strength and adhesion of the mixture layer. It is assumed that this is because harmful components extracted from the wood that makes up the base material pass through the waterproof layer and elute into the moisture in the cement slurry, inhibiting cement hardening, but the specific mechanism is still unclear. has not yet been elucidated. In addition, the wood extract components are also eluted by the moisture in the mixture layer and are fixed within the mixture layer and on its surface, so the cement mortar that is applied on top of it after construction as a base material also hardens. This may cause the overcoat mortar to lift or peel off, etc.
It was a big problem. <Means for Solving the Problems> Apart from the technical field to which the present invention pertains, the present inventor has discovered that even in plywood formwork, components eluted from wood inhibit the hydration reaction and cause poor curing. As a result of various studies on this phenomenon, we found that extracted components such as water-soluble cellulose, lignin, tannin, humic acid, and sugar contained in wood are mixed with cement by the water in cement slurry. These extracted components dissolve at the interface and combine with Ca 2+ , K + , and Na + released from the cement to form salts.
It has been found that as the cement particles are covered with this salt, the subsequent hydration reaction of the cement is suppressed. In other words, a normally cured dry mortar contains a large amount of K 2 SO 4 , Na 2 SO 4 , and Ca(OH) 2 , but in the case of poorly cured mortar, the amount of these components decreases. In mortar with markedly poor curing, these were hardly present, and instead a large amount of ettringite was observed. This dissolves into the liquid phase during cement hydration and produces K 2
Should crystallize as SO 4 , Na 2 SO 4 , Ca(OH) 2
Na + , K + , and Ca 2+ are adsorbed by the above-mentioned extract components eluted from the wood or chemically bonded to form complex salts, so they cannot crystallize, and at that time, excess SO 4 2 - is presumed to have crystallized into ettringite. Based on the above findings, we have repeatedly considered from a chemical standpoint the means to prevent wood extract components from combining with free ions from cement to form complex salts, and have found that wood extract components are more stable than these free ions. By pre-binding with metal ions that form highly complex salts, the wood extract components can more stably chelate with the metal ions and, as a result, can prevent binding with free ions; It has been found that inhibition of cement hardening can be prevented. The company then filed a patent application on April 18, 1988, for a plywood coated or impregnated with a metal compound powder or aqueous solution on at least one surface of the veneer. The present invention was devised to apply this technical concept to architectural base materials, and includes a wooden substrate, a waterproof coating made of synthetic resin, latex, or bituminous material formed on the surface of the wooden substrate, A mixture layer formed on the waterproof coating and containing a hydraulic binder, a synthetic resin, latex, or bituminous material, and arbitrary aggregate, in which a metal compound is further mixed into the waterproof coating. The object of the present invention is to provide a base material for construction that is characterized by: The structure of the construction base material according to the present invention will be explained below. First, the material forming the base material of the base material is a wood board such as plywood, wood fiberboard, or wood chipboard. The surface of this wooden substrate is coated with synthetic resin, latex, bituminous material, or an emulsion thereof using a suitable coating device such as a roll coater or a flow coater, and then dried to form a waterproof coating layer. Synthetic resins include vinyl acetate resin, vinyl chloride resin, acrylic resin, epoxy resin, etc. Latexes include acrylonitrile butadiene rubber (NBR), butadiene acrylic rubber (MBR), styrene butadiene rubber (SBR), etc. As the blue material, tar, asphalt, etc. can be selected, and these can be appropriately used alone or in combination or in a mixture of several kinds. If necessary, auxiliary agents such as aggregate (talc, clay, charcoal, etc.), fillers, dispersants, thickeners, antifoaming agents, etc. can be added to this waterproof coating layer. A mixture layer formed by mixing a hydraulic binder such as cement, granulated slag, gypsum, or lime, a synthetic resin, latex, or bituminous material, any aggregate, and a metal compound on the waterproof coating layer. form. This mixture layer may have a smooth surface or a rough surface made of aggregate, or may be formed to have an arbitrarily uneven surface shape. Synthetic resins, latex, bituminous substances, etc. in the mixture layer are blended to enhance adhesion with the waterproof coating layer through intermolecular attraction with these substances forming the waterproof coating layer. Therefore, it is preferable to use the same kind of material as the material in the waterproof coating layer. Aggregates include inorganic aggregates such as calcium carbonate, talc, clay, fly ash, and incineration ash, inorganic foam aggregates such as vermiculite, expanded negative rock, expanded clay, perlite, and shirasu balloons, and organic materials such as polyethylene beads and polystyrene beads. The material may be any material selected from aggregates, organic foamed aggregates such as foamed polyethylene beads, and polystyrene beads, and these materials may be used alone or in an appropriate mixture. The aggregate may be colored in any color if necessary. Using inorganic or organic foam as aggregate not only contributes to the weight reduction of the building base material itself, making it easier to transport and install, but also improves workability during nailing, cutting, etc. Therefore, this is a particularly preferred embodiment. In the present invention, the metal compound used in the mixture layer is one that combines with extracted components such as cellulose, lignin, tannin, and sugars in the wood of the plywood to form a highly stable complex. The present invention attempts to prevent the binding of cement free ions and the occurrence of curing inhibition in the mixture layer based on this by binding the wood extract components eluted from the wooden substrate through the waterproof coating layer with metal ions in advance. Therefore, the metal compound used is
It must elute metal ions that are soluble in water and have higher stability than free cement ions, and combine with wood extract components to form a sparingly soluble complex salt. That is, it forms a chemically stable complex salt by combining with wood extract components eluted into moisture in the wood or mixture layer, or eluted by subsequent moisture adhesion from rainwater, etc. For example, one or more selected from sulfides, chlorides, hydroxides, etc. of iron, copper, zinc, lead, aluminum, etc.
They can be used alone, in combination, or in a mixture. <Function> A metal compound is added and mixed into the mixture layer of a building base material, and metal ions eluted from the metal compound in the presence of water are eluted from the base material wooden board through the waterproof coating layer. cellulose,
It combines with wood extract components such as tannin, lignin, and sugars to form stable complex salts. Therefore, no binding occurs between these wood extract components and free ions from cement. <Test Example> The influence of various metal compounds on the inhibition of cement hardening by wood extract components was tested. A mixture of cement and standard sand at a ratio of 1:2 was mixed with various solutions at a water/cement ratio of 0.65 to prepare various green mortars, and these were placed in iron molds (1 x 1 x 4 cm). and temperature 20
After curing for one day in a constant temperature bath at 80% humidity and 20°C, various mortar specimens were obtained. The mixed solution is 10×10×1
Various copper compounds, zinc compounds, lead compounds, and aluminum compounds were added to the wood extract obtained after soaking 18 cm of plywood in saturated Ca(OH) 2 solution for 48 hours.
They were added in proportions of 0.1%, 0.3%, 0.5% and 1.0%. For comparison, mortar specimens prepared by blending solutions to which these metal compounds were not added were also prepared. Table 1 summarizes the results of measuring the compressive strength of these mortar specimens after curing and hardening for a predetermined period of time.

【表】 尚、第1表中の圧縮強度において、×印は金属
化合物無添加の溶液を使用して調製したモルタル
と比べて強度上昇が見られなかつたもの、○印は
若干の強度上昇が見られたもの、◎印は強度上昇
が著しかつたものを、夫々示す。また、◎印の下
にカツコ内で示した数値は、強度発現が最大とな
つたときの金属化合物添加量である。 この第1表に示す結果から、金属化合物の種類
やその添加量の別によつてその効果は必ずしも一
定ではないものの、概ねこれら金属化合物を混入
させることによつて木材抽出成分のセメント硬化
阻害作用を抑制することができることが知られ
た。特に銅化合物においては塩化銅及び硫化銅
が、亜鉛化合物においては硫酸亜鉛が、鉛化合物
においては塩化鉛及び硫酸鉛が、アルミニウム化
合物においては塩化アルミニウム及び硫酸アルミ
ニウムが、また鉄化合物においては塩化鉄が、
夫々顕著な抑制作用をもたらすことが判明した。 尚、これら顕著な抑制作用が得られたモルタル
供試体について走査型電子顕微鏡によつてその微
細構造を調べたところ、いずれも、ゲル状の粒子
が吸着している様子や化学的結合によつて重合し
ている繊維状若しくは粒状・塊状の生成物が確認
された。これは、セメントから液相中に遊離され
たイオンCa2+,K+,Na+等よりも安定度の大き
いFe,Cu,Zn,Pb,Al等の金属イオンが添加し
た金属化合物から溶離し、これら金属イオンが木
材抽出成分と結合して生成された錯塩であると判
断された。 〈実施例〉 3×6×6mm厚のメラピー材を用いた構造用合
板の表面にロールコーターを用いてラテツクス
(MBR)を50〜100g/m2塗布し乾燥して防水被
膜層を形成した。 次いで、セメント100部、合成樹脂30部、水40
部、金属化合物5部の重量比にて混合して混合物
を調製し、これをロールコーターを用いて防水被
膜層表面に2〜5mm厚に塗布して混合物層を形成
した。混合物に配合した金属化合物は硫酸銅、塩
化亜鉛、硫酸アルミニウム、塩化アルミニウム、
塩化第二鉄の5種である。また同様の条件の下
で、金属化合物を混入しない混合物層を有する下
地材をも用意し、比較の対象とした。 このようにして得られた本発明による下地材及
び比較材の表面に1:3モルタルを5mm厚に塗布
して養生硬化後、混合物層表面の変色及び該モル
タルの密着力を観察・測定し比較した。その結果
は第2表に示す通りである。
[Table] Regarding the compressive strength in Table 1, × marks indicate no increase in strength compared to mortar prepared using a solution containing no metal compounds, and ○ marks indicate a slight increase in strength. The ◎ marks indicate those in which the strength increased significantly. Moreover, the numerical value shown in the box under the mark ◎ is the amount of metal compound added when the strength development reaches the maximum. From the results shown in Table 1, although the effect is not necessarily constant depending on the type of metal compound or the amount added, it is generally found that mixing these metal compounds can inhibit the cement hardening effect of wood extract components. It is known that it can be suppressed. In particular, copper compounds include copper chloride and copper sulfide, zinc compounds include zinc sulfate, lead compounds include lead chloride and lead sulfate, aluminum compounds include aluminum chloride and aluminum sulfate, and iron compounds include iron chloride. ,
It was found that each had a remarkable inhibitory effect. Furthermore, when we investigated the fine structure of the mortar specimens in which these remarkable inhibitory effects were obtained using a scanning electron microscope, we found that in both cases, gel-like particles were adsorbed and chemical bonding was observed. Polymerized fibrous, granular, or lumpy products were confirmed. This is because metal ions such as Fe, Cu, Zn, Pb, and Al, which have greater stability than the ions Ca 2+ , K + , Na + , etc. released from cement into the liquid phase, elute from the added metal compounds. It was determined that these metal ions were complex salts produced by combining with wood extract components. <Example> 50 to 100 g/m 2 of latex (MBR) was applied using a roll coater to the surface of a structural plywood board made of merape material with a thickness of 3 x 6 x 6 mm, and dried to form a waterproof coating layer. Next, 100 parts of cement, 30 parts of synthetic resin, and 40 parts of water.
A mixture was prepared by mixing 5 parts of the metal compound and 5 parts of the metal compound, and this was coated on the surface of the waterproof coating layer to a thickness of 2 to 5 mm using a roll coater to form a mixture layer. The metal compounds blended into the mixture include copper sulfate, zinc chloride, aluminum sulfate, aluminum chloride,
There are five types of ferric chloride. Under similar conditions, a base material having a mixture layer containing no metal compound was also prepared and used for comparison. A 1:3 mortar was applied to a thickness of 5 mm on the surfaces of the base material according to the present invention and the comparison material thus obtained, and after curing and hardening, the discoloration of the mixture layer surface and the adhesion of the mortar were observed and compared. did. The results are shown in Table 2.

【表】 第2表に示された結果から、混合物層に金属化
合物が添加されていない比較材(従来技術)にお
いては混合物層の表面に一部変色が見られ、また
上塗りモルタルとの密着力も十分でなかつたのに
対し、本発明によるものはいずれも変色がなくモ
ルタルとの密着力も大幅に向上していた。これは
本発明の場合、木材抽出成分による混合物の硬化
阻害の影響が金属化合物添加によつて排除され、
十分な硬化が達成されているためと判断された。 〈発明の効果〉 以上説明した本発明によるときは、建築用下地
材の木質基板中のセルロース、リグニン、タンニ
ン、糖分質等の抽出成分が防水被膜層を通つて溶
出しても、混合物層中に混入された金属化合物と
結合して安定度の高い不溶性の錯体を形成するの
で、該抽出成分による混合物層の水硬性結合材の
硬化阻害を来すことがない。従つて密着強度の高
い建築用下地材が得られる。更には、壁面等に施
工後該混合物層上に塗着されるモルタルが浮き上
がつたり剥落したりすることもなく、混合物層の
変色に伴う該塗着モルタルの変色を招くこともな
い。
[Table] From the results shown in Table 2, in the comparative material (prior art) in which no metal compound was added to the mixture layer, some discoloration was observed on the surface of the mixture layer, and the adhesion with the top coating mortar was also reduced. On the other hand, the products according to the present invention did not discolor and had significantly improved adhesion to mortar. This is because, in the case of the present invention, the influence of wood extract components on curing inhibition of the mixture is eliminated by the addition of metal compounds.
It was determined that this was because sufficient curing had been achieved. <Effects of the Invention> According to the present invention as described above, even if extracted components such as cellulose, lignin, tannin, and sugars in the wooden substrate of the building base material are eluted through the waterproof coating layer, they are not contained in the mixture layer. Since the extracted components combine with the metal compound mixed in to form a highly stable insoluble complex, the curing of the hydraulic binder in the mixture layer is not inhibited by the extracted components. Therefore, a building material with high adhesion strength can be obtained. Furthermore, the mortar applied to the mixture layer after construction on a wall surface or the like does not lift or peel off, and the applied mortar does not change color due to discoloration of the mixture layer.

Claims (1)

【特許請求の範囲】 1 木質基板と、該木質基板表面に形成された合
成樹脂あるいはラテツクス又は歴青質物質から成
る防水被膜と、該防水被膜上に形成された水硬性
結合材と合成樹脂あるいはラテツクス又は歴青質
物質と任意の骨材とを含む混合物層とより構成さ
れるものにおいて、該混合物層に更に金属化合物
が混入されていることを特徴とする、建築用下地
材。 2 上記金属化合物が、鉄、銅、亜鉛、鉛ないし
アルミニウムの硫酸化物、塩化物ないし水酸化物
より選ばれる1種又は2種以上の物質より成るこ
とを特徴とする、特許請求の範囲第1項に記載の
建築用下地材。
[Claims] 1. A wooden substrate, a waterproof coating formed on the surface of the wooden substrate made of synthetic resin, latex, or bituminous material, and a hydraulic binder and synthetic resin or 1. A building material comprising a mixture layer containing latex or bituminous material and optional aggregate, characterized in that a metal compound is further mixed in the mixture layer. 2. Claim 1, wherein the metal compound is composed of one or more substances selected from sulfides, chlorides, and hydroxides of iron, copper, zinc, lead, or aluminum. Architectural base material as described in Section.
JP10052286A 1986-04-30 1986-04-30 Substrate material for building Granted JPS62258048A (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP10052286A JPS62258048A (en) 1986-04-30 1986-04-30 Substrate material for building

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP10052286A JPS62258048A (en) 1986-04-30 1986-04-30 Substrate material for building

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JPS62258048A JPS62258048A (en) 1987-11-10
JPH0584341B2 true JPH0584341B2 (en) 1993-12-01

Family

ID=14276288

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP10052286A Granted JPS62258048A (en) 1986-04-30 1986-04-30 Substrate material for building

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JPS62258048A (en)

Also Published As

Publication number Publication date
JPS62258048A (en) 1987-11-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7736764B2 (en) Surface enhancing coating for gypsum-containing floor underlayments
JPS59227965A (en) Curable adhesive composition
EP1064236B1 (en) Ready made cementitious composition
US4394175A (en) Self-levelling cementitious mixes
JPS6140861A (en) Mortar composition
EP1144340B1 (en) Material for sealing porous construction surfaces
JPH0584341B2 (en)
JPS6356185B2 (en)
JPH0584342B2 (en)
US10745923B2 (en) Moisture vapor reduction system
GB2335657A (en) Cementitious compositions
JPH0579389B2 (en)
JPS5848513B2 (en) building materials
JPS62187150A (en) Mortar undercoating material for construction
EP0039617A1 (en) Self-levelling cementitious mixes
JP2000239609A (en) Wet plastering material
WO2006130031A2 (en) Paste-plaster for indoor finishing of buildings and method for its preparation
JPS5919591B2 (en) mortar finishing method
JPH0535043B2 (en)
JPS62253869A (en) Concrete mold frame
JPS585781B2 (en) Manufacturing method of base material for construction
JPS59220355A (en) Manufacture of building panel for executing mortar at site
JPS642629B2 (en)
JPS62253870A (en) Painting mold frame and its production
JPS59162156A (en) Method of preventing paint layer break-away and crack by setting surface double layer pattern with cementitious spraymaterial

Legal Events

Date Code Title Description
LAPS Cancellation because of no payment of annual fees