KR20210155800A - 단열재 - Google Patents

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KR20210155800A
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글리케리아 카칼리
악겔리키 스카로풀루
안나 가키
마리아 택시아르슈
콘스탄티나 파파콘스탄티누
크리스토스 데델루디스
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이머테크 에스아에스
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Abstract

단열 생성물을 제조하는 방법은 (a) 용매 및 겔 네트워크 형성제 및 선택적으로 발포제를 포함하는 혼합물을 형성시키고; (b) 혼합물에 단열 충전제를 분산시키고; (c) 혼합물을 건조시켜 단열 생성물을 형성하는 것을 포함한다.

Description

단열재
본 발명은 단열 생성물 및 단열 생성물을 제조하는 방법에 관한 것이다.
단열 보드 또는 패널과 같은 단열 생성물의 생산에 사용되는 상업적으로 이용 가능한 단열 재료는 무기 섬유질 재료 및 유기 발포 재료를 포함한다. 유기 발포 재료가 널리 사용되지만, 가장 큰 단점은 이들의 높은 가연성이다. 화재에 노출되는 경우, 상기 재료는 화염을 전달하고 독성 가스를 방출하는 경향이 있다. 대조적으로, 무기 섬유질 재료는 습기에 민감할 수 있고, 유기 발포 재료와 비교하여 이들은 더 높은 밀도 및 열 전도도를 갖는다.
따라서, 대안적인 경량의 단열 생성물의 생산이 바람직할 것이다.
제1 양태에 따르면, 본 발명은 (a) 용매 및 겔 네트워크 형성제(gel network former) 및 선택적으로 발포제를 포함하는 혼합물을 형성시키고; (b) 혼합물에 단열 충전제를 분산시키고; (c) 혼합물을 건조시켜 단열 생성물을 형성하는 것을 포함하는, 단열 생성물을 제조하는 방법에 관한 것이다.
제2 양태에 따르면, 본 발명은 에어레이션된 매트릭스(aerated matrix)에 분산된 단열 충전제를 포함하는 단열 생성물에 관한 것으로, 예를 들어, 단열 충전제는 입상 재료, 예를 들어, 다공성 입상 재료, 예를 들어, 팽창된 실리케이트 재료이고, 선택적으로 팽창된 실리케이트 재료는 (a) 약 15 kg/m3 내지 약 450 kg/m3, 예를 들어, 약 20 kg/m3 내지 약 100 kg/m3, 또는 약 30 kg/m3 내지 약 60 kg/m3, 또는 약 20 kg/m3 내지 약 30 kg/m3, 또는 약 20 kg/m3 내지 약 40 kg/m3, 또는 약 55 kg/m3 내지 약 100 kg/m3, 또는 약 70 kg/m3 내지 약 100 kg/m3, 바람직하게는 약 30 kg/m3 내지 약 60 kg/m3의 PI 200-77에 따라 측정된 루스 벌크 밀도(loose bulk density); 2"에서 약 3 PSI 내지 약 350 PSI, 예를 들어, 2"에서 약 3 PSI 내지 약 200 PSI, 또는 2"에서 약 3 PSI 내지 약 100 PSI, 또는 2"에서 약 3 PSI 내지 약 10 PSI, 또는 2"에서 약 30 PSI 내지 약 80 PSI, 또는 2"에서 약 40 PSI 내지 약 75 PSI, 또는 2"에서 약 5 PSI 내지 약 20 PSI의 PI 306-80에 따라 측정된 내압축성(compaction resistance); 및/또는 약 0.0300 W/mK 내지 약 0.0700 W/mk, 예를 들어, 약 0.0320 W/mK 내지 약 0.0420 W/mK, 약 0.0350 W/mK 내지 약 0.0400 W/mK, 또는 약 0.0360 W/mK 내지 약 0.0410 W/mK, 또는 약 0.0320 W/mK 내지 약 0.0340 W/mK, 또는 약 0.042 W/mK 내지 약 0.055 W/mK, 또는 약 0.055 W/mK 내지 약 0.070 W/mK의 EN 12667에 따라 측정된 열 전도도를 갖고/갖거나; (b) 약 3 중량% 내지 약 30 중량%, 예를 들어, 약 3.5 중량% 내지 약 22 중량%, 또는 약 8 중량% 내지 약 30 중량%, 또는 약 13 중량% 내지 약 22 중량%의 X2O(X는 Na 또는 Li와 같은 알칼리 금속임); 약 0 중량% 내지 약 20 중량%, 예를 들어, 약 5 중량% 내지 약 15 중량%, 또는 약 0 중량% 내지 약 15 중량%, 또는 약 5 중량% 내지 약 9 중량%의 Al2O3; 및 약 50 중량% 내지 약 90 중량%, 예를 들어, 약 60 중량% 내지 약 80 중량%, 또는 약 50 중량% 내지 약 80 중량%, 또는 약 60 중량% 내지 약 75 중량%의 SiO2; 및 선택적으로 약 0 중량% 내지 약 10 중량%, 예를 들어, 약 0.5 중량% 내지 약 5 중량%의 H2O를 포함하고; 선택적으로 팽창된 실리케이트 재료는 약 5 중량% 미만, 예를 들어, 약 3.5 중량% 미만의 B2O3를 포함하고/하거나; (c) 적어도 하나의 실리케이트 재료; 알칼리 화합물; 및 물을 포함하는 실리케이트 혼합물을 형성시키고; 실리케이트 혼합물을 경화시켜 고체 전구체를 형성시키고; 고체 전구체를 분쇄 및/또는 밀링시켜 입상 팽창성 실리케이트 재료를 형성시키고; 입상 팽창성 실리케이트 재료를 가열하여 팽창된 실리케이트 재료를 형성시킴으로써 제조되고/되거나; (d) 팽창된 천연 펄라이트이다.
제3 양태에 따르면, 본 발명은 제1 양태에 따른 방법에 의해 제조된 단열 생성물을 제공한다.
놀랍게도, 용매 및 겔 네트워크 형성제(및 선택적으로 발포제)를 포함하는 혼합물을 형성시키고, 혼합물에 단열 충전제를 분산시키고, 혼합물을 건조시켜 단열 생성물을 형성시킴으로써 경량 단열 생성물이 제조될 수 있는 것이 발견되었다. 특히, 에어레이션된 매트릭스에 분산된 단열 충전제를 포함하는 단열 생성물이 이러한 방식으로 제조될 수 있다.
혼합물
단열 생성물을 형성하는 첫 번째 단계는 용매 및 겔 네트워크 형성제, 및 선택적으로 발포제를 포함하는 혼합물을 형성하는 것이다. 따라서, 혼합물은 전형적으로 적어도 용매 및 겔 네트워크 형성제를 포함하며, 발포제를 추가로 포함할 수 있다.
용매는 전형적으로 액체 용매이다. 용매는 극성일 수 있다. 예를 들어, 용매는 물, 카르복실산(예를 들어, 메타노(즉, 포름)산 또는 에타노(즉, 아세트)산), 알콜(예를 들어, 메탄올, 에탄올, 프로판올 또는 부탄올), 케톤(예를 들어, 부타논(즉, 메틸 에틸 케톤) 또는 프로파논(즉, 아세톤)) 중 하나 이상을 포함할 수 있다(예를 들어, 이들일 수 있다). 대안적으로, 용매는 비극성일 수 있다.
겔 네트워크 형성제는 겔 네트워크 구조를 형성할 수 있는 임의의 물질 또는 물질의 혼합물일 수 있다. 이와 관련하여, 겔은 유체에 의해 (전형적으로 전체 부피에 걸쳐) 팽창된 비-유체 네트워크 구조인 것이 인지될 것이다. 겔 네트워크 구조는, 예를 들어, 공유 결합된(즉, 가교된) 중합체 네트워크: 중합체 사슬의 물리적 응집(예를 들어, 수소 결합, 결정화, 나선 형성 또는 네트워크 접합점으로 작용하는 국소적 질서 영역을 발생시키는 복합화에 의해 유발됨)을 통해 형성된 중합체 네트워크; 유리질 접합점을 통해 형성된 중합체 네트워크(예를 들어, 블록 공중합체에 기초한 중합체 네트워크); 층상 구조(예를 들어, 준결정상, 비누 겔, 인지질 또는 점토); 미립자의 무질서한 구조(예를 들어, 응집 침전물, 또는 구형 또는 섬유소 단백질 겔)를 포함할 수 있다. 유체는 액체 또는 기체(예를 들어, 용매)일 수 있다.
일부 구현예에서, 겔 네트워크 형성제는 결합제를 포함한다(예를 들어, 결합제이다). 결합제는 천연 발생 물질, 즉, 천연 결합제일 수 있다. 결합제는 (예를 들어, 천연 발생) 중합체일 수 있다. 결합제는 단백질(예를 들어, 콜라겐, 예를 들어, 가수분해된 콜라겐(즉, 젤라틴), 또는 글루텐) 및/또는 다당류(예를 들어, 탄수화물, 예를 들어, 전분, 셀룰로스 또는 글리코겐, 식물성 검, 키토산, 또는 펙틴)를 포함할 수 있다(예를 들어, 이들일 수 있다).
일부 구현예에서, 겔 네트워크 형성제는 점토 광물(즉, 점토)을 포함한다(예를 들어, 점토 광물(즉, 점토)이다). 점토 광물은 함수성 필로실리케이트, 전형적으로 함수성 알루미늄 필로실리케이트이며, 이는 카올린(즉, 카올리나이트), 스멕타이트, 일라이트, 클로라이트의 광물 그룹을 포함하나, 이에 제한되지는 않는 것이 인지될 것이다. 점토 광물은 몬모릴로나이트, 논트로나이트, 베이델라이트, 사포나이트, 헥토라이트와 같은 스멕타이트 점토 광물일 수 있다.
일부 구현예에서, 겔 네트워크 형성제는 강화제 또는 강화제의 조합, 예를 들어, 적어도 2개의 강화제를 포함한다. 강화제는 주로 다른 겔 네트워크 형성 물질(즉, 1차 겔 네트워크 형성제 물질)에 의해 형성된 겔 네트워크 구조를 강화(즉, 보강 및 지지)하는 물질인 것이 인지될 것이다. 강화제는 중합체일 수 있다. 중합체는 합성 중합체 또는 천연 발생 중합체(즉, 천연 중합체)일 수 있다. 적합한 합성 중합체의 예는 폴리(비닐 알콜)(PVA), 소듐 폴리아크릴레이트 및 폴리에틸렌이민(PEI)이다. 중합체는 카세인과 같은 단백질일 수 있다. 중합체는 펙틴, 셀룰로스 또는 알기네이트(예를 들어, 암모늄 알기네이트 또는 칼슘 알기네이트)와 같은 다당류일 수 있다. 중합체는 엘라스토머일 수 있다. 중합체는 고무, 예를 들어, 천연 고무일 수 있다. 강화제는 적어도 2개(즉, 상이한)의 중합체를 포함할 수 있다. 예를 들어, 강화제는 폴리(비닐 알콜)(PVA) 및 소듐 폴리아크릴레이트를 포함할 수 있다. 강화제는 폴리(비닐 알콜)(PVA), 소듐 폴리아크릴레이트, 폴리에틸렌이민(PEI), 카세인, 펙틴, 셀룰로스 또는 알기네이트(예를 들어, 암모늄 알기네이트 또는 칼슘 알기네이트), 고무(예를 들어, 천연 고무)로부터 선택된 적어도 2개(즉, 상이한)의 중합체를 포함할 수 있다. 강화제는 천연 또는 합성 섬유 또는 위스커(whisker)(예를 들어, 셀룰로스 위스커)를 포함할 수 있다(예를 들어, 이들일 수 있다).
일부 구현예에서, 겔 네트워크 형성제는 결합제를 포함하고, 점토 광물 또는 강화제를 포함하지 않으며, 예를 들어, 겔 네트워크 형성제는 결합제이다. 결합제는 천연 발생 물질, 즉, 천연 결합제일 수 있다. 결합제는 (예를 들어, 천연 발생) 중합체일 수 있다. 결합제는 단백질(예를 들어, 콜라겐, 예를 들어, 가수분해된 콜라겐(즉, 젤라틴), 또는 글루텐) 및/또는 다당류(예를 들어, 탄수화물, 예를 들어, 전분, 셀룰로스 또는 글리코겐, 식물성 검, 키토산, 또는 펙틴)를 포함할 수 있다(예를 들어, 이들일 수 있다).
일부 구현예에서, 겔 네트워크 형성제는 점토 광물 및 강화제(또는 강화제의 조합)를 포함한다. 점토 광물은 몬모릴로나이트, 논트로나이트, 베이델라이트, 사포나이트, 헥토라이트와 같은 스멕타이트 점토 광물일 수 있다. 강화제는 중합체일 수 있다. 중합체는 합성 중합체 또는 천연 발생 중합체(즉, 천연 중합체)일 수 있다. 적합한 합성 중합체의 예는 폴리(비닐 알콜)(PVA), 소듐 폴리아크릴레이트 및 폴리에틸렌이민(PEI)이다. 중합체는 카세인과 같은 단백질일 수 있다. 중합체는 펙틴, 셀룰로스 또는 알기네이트(예를 들어, 암모늄 알기네이트 또는 칼슘 알기네이트)와 같은 다당류일 수 있다. 중합체는 엘라스토머일 수 있다. 중합체는 고무, 예를 들어, 천연 고무일 수 있다. 강화제는 적어도 2개(즉, 상이한)의 중합체를 포함할 수 있다. 예를 들어, 강화제는 폴리(비닐 알콜)(PVA) 및 소듐 폴리아크릴레이트를 포함할 수 있다. 강화제는 폴리(비닐 알콜)(PVA), 소듐 폴리아크릴레이트, 폴리에틸렌이민(PEI), 카세인, 펙틴, 셀룰로스 또는 알기네이트(예를 들어, 암모늄 알기네이트 또는 칼슘 알기네이트), 고무(예를 들어, 천연 고무)로부터 선택된 적어도 2개(즉, 상이한)의 중합체를 포함할 수 있다. 강화제는 천연 또는 합성 섬유 또는 위스커(예를 들어, 셀룰로스 위스커)를 포함할 수 있다(예를 들어, 이들일 수 있다).
발포제는 혼합물에서 포말의 형성, 예를 들어, 혼합물의 교반 또는 취입을 촉진하는 물질인 것이 인지될 것이다. 발포제는 포말을 안정화시키는 작용을 추가로 할 수 있다. 발포제는 계면활성제일 수 있다. 계면활성제는 용매의 표면 장력을 낮추는 계면활성제일 수 있다. 계면활성제는 음이온성, 양이온성, 쯔비터이온성 또는 비이온성일 수 있다. 표면은 알킬 설페이트, 예를 들어, 암모늄 도데실 설페이트(즉, 암모늄 라우릴 설페이트(ALS)) 또는 소듐 도데실 설페이트(SDS)(즉, 소듐 라우릴 설페이트(SLS)) 또는 알킬-에테르 설페이트, 예를 들어, 소듐 라우릴 에테르 설페이트(SLES)(즉, 소듐 라우레스 설페이트) 또는 소듐 미레스 설페이트일 수 있다.
일부 구현예에서, 겔 네트워크 형성제는 결합제를 포함하며(예를 들어, 결합제이며), 혼합물은 발포제를 포함한다. 예를 들어, 일부 구현예에서, 혼합물은 용매, 결합제 및 발포제를 포함한다.
일부 구현예에서, 겔 네트워크제(gel networker)는 점토 광물 및 선택적으로 강화제를 포함하고, 혼합물은 발포제를 포함하지 않는다. 예를 들어, 일부 구현예에서, 혼합물은 용매, 점토 광물 및 강화제를 포함(예를 들어, 이들로 구성)하는 발포제가 없는 혼합물이다. 그러나, 다른 구현예에서, 혼합물은 점토 광물 및 강화제에 더하여 발포제를 포함할 수 있다.
용매 및 겔 네트워크 형성제, 및 선택적으로 발포제를 조합하여 형성된 혼합물은 겔일 수 있다. 따라서, 상기 방법은 겔을 형성시키기 위해 용매 및 겔 네트워크제 형성제, 및 선택적으로 발포제를 조합하는 것을 포함할 수 있다.
용매 및 겔 네트워크 형성제, 및 선택적으로 발포제를 조합하여 형성된 혼합물이 겔인 구현예에서, 겔 네트워크 구조를 팽창시키는 유체는 적어도 건조 전에 전형적으로 액체 용매이다(즉, 적어도 주로 액체 용매이다). 건조 후, 겔의 액체 용매는 또 다른 유체, 예를 들어, 공기로 대체될 수 있다. 겔은 에어레이션된(예를 들어, 발포된) 겔일 수 있다.
혼합물(단열 충전제의 분산 후)은 혼합물(단열 충전제의 분산 후)의 총 중량을 기준으로 약 0.5 중량% 이상, 예를 들어, 약 1 중량% 이상, 또는 약 2 중량% 이상, 또는 약 3 중량% 이상, 또는 약 3.5 중량% 이상, 또는 약 5 중량% 이상, 또는 약 10 중량% 이상, 또는 약 15 중량% 이상, 또는 약 20 중량% 이상, 또는 약 25 중량% 이상의 겔 네트워크 형성제를 포함할 수 있다. 혼합물(단열 충전제의 분산 후)은 혼합물(단열 충전제의 분산 후)의 총 중량을 기준으로 약 70 중량% 이하, 예를 들어, 약 65 중량% 이하, 또는 약 60 중량% 이하, 또는 약 55 중량% 이하, 또는 약 50 중량% 이하, 또는 약 45 중량% 이하, 또는 약 40 중량% 이하, 또는 약 35 중량% 이하, 또는 약 30 중량% 이하, 또는 약 25 중량% 이하, 또는 약 20 중량% 이하, 또는 약 15 중량% 이하, 또는 약 10 중량% 이하, 또는 약 7 중량% 이하, 또는 약 5 중량% 이하의 겔 네트워크 형성제를 포함할 수 있다. 예를 들어, 혼합물(단열 충전제의 분산 후)은 혼합물의 총 중량을 기준으로 0.5 중량% 이상 및 약 10 중량% 이하의 겔 네트워크 형성제를 포함할 수 있다. 혼합물(단열 충전제의 분산 후)은 혼합물(단열 충전제의 분산 후)의 총 중량을 기준으로 약 0.5 중량% 내지 약 70 중량%, 예를 들어, 약 0.5 중량% 내지 약 50 중량%, 또는 약 0.5 중량% 내지 약 30 중량%, 또는 약 0.5 중량% 내지 약 10 중량%, 또는 약 0.5 중량% 내지 약 7 중량%, 또는 약 0.5 중량% 내지 약 5 중량%, 또는 약 1 중량% 내지 약 60 중량%, 또는 약 1 중량% 내지 약 50 중량%, 또는 약 1 중량% 내지 약 40 중량%, 또는 약 1 중량% 내지 약 30 중량%, 또는 약 1 중량% 내지 약 20 중량%, 또는 약 1 중량% 내지 약 15 중량%, 또는 약 1 중량% 내지 약 10 중량%, 또는 약 2 중량% 내지 약 70 중량%, 또는 약 2 중량% 내지 약 60 중량%, 또는 약 2 중량% 내지 약 50 중량%, 또는 약 2 중량% 내지 약 40 중량%, 또는 약 2 중량% 내지 약 30 중량%, 또는 약 2 중량% 내지 약 20 중량%, 또는 약 2 중량% 내지 약 15 중량%, 또는 약 2 중량% 내지 약 10 중량%, 또는 약 2 중량% 내지 약 7 중량%, 또는 약 2 중량% 내지 약 5 중량%, 또는 약 3 중량% 내지 약 10 중량%, 또는 약 3 중량% 내지 약 7 중량%, 또는 약 3 중량% 내지 약 5 중량%, 또는 약 3.5 중량% 내지 약 10 중량%, 또는 약 3.5 중량% 내지 약 7 중량%, 또는 약 3.5 중량% 내지 약 5 중량%, 또는 약 5 중량% 내지 약 70 중량%, 또는 약 5 중량% 내지 약 60 중량%, 또는 약 5 중량% 내지 약 50 중량%, 또는 약 5 중량% 내지 약 40 중량%, 또는 약 5 중량% 내지 약 30 중량%, 또는 약 5 중량% 내지 약 20 중량%, 또는 약 5 중량% 내지 약 15 중량%, 또는 약 5 중량% 내지 약 10 중량%의 겔 네트워크 형성제를 포함할 수 있다.
예를 들어, 혼합물(단열 충전제의 분산 후)은 혼합물(단열 충전제의 분산 후)의 총 중량을 기준으로 약 0.5 중량% 이상, 예를 들어, 약 1 중량% 이상, 또는 약 2 중량% 이상, 또는 약 5 중량% 이상, 또는 약 10 중량% 이상, 또는 약 15 중량% 이상, 또는 약 20 중량% 이상, 또는 약 25 중량% 이상의 결합제를 포함할 수 있다. 혼합물(단열 충전제의 분산 후)은 혼합물(단열 충전제의 분산 후)의 총 중량을 기준으로 약 70 중량% 이하, 예를 들어, 약 65 중량% 이하, 또는 약 60 중량% 이하, 또는 약 55 중량% 이하, 또는 약 50 중량% 이하, 또는 약 45 중량% 이하, 또는 약 40 중량% 이하, 또는 약 35 중량% 이하, 또는 약 30 중량% 이하, 또는 약 25 중량% 이하, 또는 약 20 중량% 이하, 또는 약 15 중량% 이하, 또는 약 10 중량% 이하의 결합제를 포함할 수 있다. 혼합물(단열 충전제의 분산 후)은 혼합물(단열 충전제의 분산 후)의 총 중량을 기준으로 약 0.5 중량% 내지 약 70 중량%, 예를 들어, 약 1 중량% 내지 약 60 중량%, 또는 약 1 중량% 내지 약 50 중량%, 또는 약 1 중량% 내지 약 40 중량%, 또는 약 1 중량% 내지 약 30 중량%, 또는 약 1 중량% 내지 약 20 중량%, 또는 약 1 중량% 내지 약 15 중량%, 또는 약 1 중량% 내지 약 10 중량%, 또는 약 2 중량% 내지 약 70 중량%, 또는 약 2 중량% 내지 약 60 중량%, 또는 약 2 중량% 내지 약 50 중량%, 또는 약 2 중량% 내지 약 40 중량%, 또는 약 2 중량% 내지 약 30 중량%, 또는 약 2 중량% 내지 약 20 중량%, 또는 약 2 중량% 내지 약 15 중량%, 또는 약 2 중량% 내지 약 10 중량%, 또는 약 5 중량% 내지 약 70 중량%, 또는 약 5 중량% 내지 약 60 중량%, 또는 약 5 중량% 내지 약 50 중량%, 또는 약 5 중량% 내지 약 40 중량%, 또는 약 5 중량% 내지 약 30 중량%, 또는 약 5 중량% 내지 약 20 중량%, 또는 약 5 중량% 내지 약 15 중량%, 또는 약 5 중량% 내지 약 10 중량%의 결합제를 포함할 수 있다.
대안적으로, 혼합물(단열 충전제의 분산 후)은 혼합물(단열 충전제의 분산 후)의 총 중량을 기준으로 약 0.5 중량% 이상, 예를 들어, 약 1 중량% 이상, 또는 약 2 중량% 이상, 또는 약 5 중량% 이상, 또는 약 10 중량% 이상, 또는 약 15 중량% 이상, 또는 약 20 중량% 이상, 또는 약 25 중량% 이상의 점토 광물 및/또는 강화제를 포함할 수 있다. 혼합물(단열 충전제의 분산 후)은 혼합물(단열 충전제의 분산 후)의 총 중량을 기준으로 약 70 중량% 이하, 예를 들어, 약 65 중량% 이하, 또는 약 60 중량% 이하, 또는 약 55 중량% 이하, 또는 약 50 중량% 이하, 또는 약 45 중량% 이하, 또는 약 40 중량% 이하, 또는 약 35 중량% 이하, 또는 약 30 중량% 이하, 또는 약 25 중량% 이하, 또는 약 20 중량% 이하, 또는 약 15 중량% 이하, 또는 약 10 중량% 이하의 점토 광물 및/또는 강화제를 포함할 수 있다. 혼합물(단열 충전제의 분산 후)은 혼합물(단열 충전제의 분산 후)의 총 중량을 기준으로 약 0.5 중량% 내지 약 70 중량%, 예를 들어, 약 1 중량% 내지 약 60 중량%, 또는 약 1 중량% 내지 약 50 중량%, 또는 약 1 중량% 내지 약 40 중량%, 또는 약 1 중량% 내지 약 30 중량%, 또는 약 1 중량% 내지 약 20 중량%, 또는 약 1 중량% 내지 약 15 중량%, 또는 약 1 중량% 내지 약 10 중량%, 또는 약 2 중량% 내지 약 70 중량%, 또는 약 2 중량% 내지 약 60 중량%, 또는 약 2 중량% 내지 약 50 중량%, 또는 약 2 중량% 내지 약 40 중량%, 또는 약 2 중량% 내지 약 30 중량%, 또는 약 2 중량% 내지 약 20 중량%, 또는 약 2 중량% 내지 약 15 중량%, 또는 약 2 중량% 내지 약 10 중량%, 또는 약 5 중량% 내지 약 70 중량%, 또는 약 5 중량% 내지 약 60 중량%, 또는 약 5 중량% 내지 약 50 중량%, 또는 약 5 중량% 내지 약 40 중량%, 또는 약 5 중량% 내지 약 30 중량%, 또는 약 5 중량% 내지 약 20 중량%, 또는 약 5 중량% 내지 약 15 중량%, 또는 약 5 중량% 내지 약 10 중량%의 점토 광물 및/또는 강화제를 포함할 수 있다.
혼합물은 약 1:5 내지 약 5:1, 예를 들어, 약 1:4 내지 약 4:1, 또는 약 1:3 내지 약 3:1, 또는 약 1:2 내지 약 2:1, 또는 약 1:1.5 내지 약 1.5:1, 예를 들어, 약 1:1의 비율로 점토 광물 및 강화제를 포함할 수 있다.
혼합물(단열 충전제의 분산 후)은 혼합물(단열 충전제의 분산 후)의 총 중량을 기준으로 약 0.5 중량% 이상, 예를 들어, 약 1 중량% 이상, 또는 약 2 중량% 이상, 또는 약 5 중량% 이상, 또는 약 10 중량% 이상, 또는 약 20 중량% 이상, 또는 약 30 중량% 이상, 또는 약 40 중량% 이상, 또는 약 50 중량% 이상, 또는 약 60 중량% 이상, 또는 약 70 중량% 이상, 또는 약 80 중량% 이상, 또는 약 90 중량% 이상의 단열 충전제를 포함할 수 있다. 혼합물(단열 충전제의 분산 후)은 혼합물(단열 충전제의 분산 후)의 총 중량을 기준으로 약 99 중량% 이하, 예를 들어, 약 98 중량% 이하, 또는 약 95 중량% 이하, 또는 약 90 중량% 이하, 또는 약 80 중량% 이하, 또는 약 70 중량% 이하, 또는 약 60 중량% 이하, 또는 약 50 중량% 이하, 또는 약 40 중량% 이하, 또는 약 30 중량% 이하, 또는 약 20 중량% 이하, 또는 약 10 중량% 이하, 또는 약 5 중량% 이하의 단열 충전제를 포함할 수 있다. 혼합물(단열 충전제의 분산 후)은 혼합물(단열 충전제의 분산 후)의 총 중량을 기준으로 약 0.5 중량% 내지 약 99 중량%, 예를 들어, 약 1 중량% 내지 약 98 중량%, 또는 약 2 중량% 내지 약 98 중량%, 또는 약 5 중량% 내지 약 98 중량%, 또는 약 10 중량% 내지 약 98 중량%, 또는 약 20 중량% 내지 약 98 중량%, 또는 약 30 중량% 내지 약 98 중량%, 또는 약 40 중량% 내지 약 98 중량%, 또는 약 50 중량% 내지 약 98 중량%, 또는 약 60 중량% 내지 약 98 중량%, 또는 약 70 중량% 내지 약 98 중량%, 또는 약 5 중량% 내지 약 20 중량%, 또는 약 5 중량% 내지 약 30 중량%, 또는 약 5 중량% 내지 약 40 중량%, 또는 약 5 중량% 내지 약 50 중량%, 또는 약 10 중량% 내지 약 20 중량%, 또는 약 10 중량% 내지 약 30 중량%, 또는 약 10 중량% 내지 약 40 중량%, 또는 약 10 중량% 내지 약 50 중량%, 또는 약 1 중량% 내지 약 10 중량%, 또는 약 1 중량% 내지 약 5 중량%의 단열 충전제를 포함할 수 있다.
혼합물(단열 충전제의 분산 후)은 혼합물(단열 충전제의 분산 후)의 총 중량을 기준으로 약 0.01 중량% 이상, 예를 들어, 약 0.1 중량% 이상, 또는 약 0.5 중량% 이상, 또는 약 1 중량% 이상의 발포제를 포함할 수 있다. 혼합물(단열 충전제의 분산 후)은 혼합물(단열 충전제의 분산 후)의 총 중량을 기준으로 약 5 중량% 이하, 예를 들어, 약 3 중량% 이하, 또는 약 2 중량% 이하, 또는 약 1 중량% 이하의 발포제를 포함할 수 있다. 혼합물(단열 충전제의 분산 후)은 혼합물(단열 충전제의 분산 후)의 총 중량을 기준으로 약 0.01 중량% 내지 약 5 중량%, 예를 들어, 약 0.1 중량% 내지 약 3 중량%, 또는 약 0.1 중량% 내지 약 2 중량%, 또는 약 0.5 중량% 내지 약 3 중량%, 또는 약 0.5 중량% 내지 약 2 중량%, 또는 약 1 중량% 내지 약 2 중량%, 또는 약 0.1 중량% 내지 약 1 중량%의 발포제를 포함할 수 있다.
혼합물은 하나 이상의 첨가제를 포함할 수 있다. 하나 이상의 첨가제는 증점제, 유화제, 점도 개질제, 연화제, 가소제, 난연제(예를 들어, 수산화 알루미늄), 항균제, 항곰팡이제(예를 들어, 프로피온산), 소수성제(예를 들어, 실리콘 오일), 및/또는 열 전도도 조절제(예를 들어, 흑연), 또는 이들의 임의의 조합으로부터 선택될 수 있다. 예를 들어, 혼합물은 항곰팡이제(예를 들어, 프로피온산), 항균제, 난연제(예를 들어, 수산화 알루미늄), 소수성제(예를 들어, 실리콘 오일), 스테아르산, 열 전도도 조절제(예를 들어, 흑연), 또는 이들의 임의의 조합으로부터 선택되는 하나 이상의 첨가제를 추가로 포함할 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 첨가제는 수산화 알루미늄, 폴리인산 암모늄, 실리카 겔, 탄산 칼륨, 붕사, 붕산, 멜라민, 실리콘 오일, 칼슘 스테아레이트, 올레산, 스테아르산, 실란, 및/또는 흑연을 포함할 수 있다. 혼합물(단열 충전제의 분산 후)은 혼합물(단열 충전제의 분산 후)의 총 중량을 기준으로 약 0.001 중량% 이상, 예를 들어, 약 0.01 중량% 이상, 또는 약 0.1 중량% 이상, 또는 약 0.3 중량% 이상, 또는 약 0.5 중량% 이상, 또는 약 1 중량% 이상, 또는 약 5 중량% 이상, 또는 약 10 중량% 이상의 첨가제를 포함할 수 있다. 혼합물(단열 충전제의 분산 후)은 혼합물(단열 충전제의 분산 후)의 총 중량을 기준으로 약 40 중량% 이하, 예를 들어, 약 30 중량% 이하, 또는 약 20 중량% 이하, 또는 약 10 중량% 이하, 또는 약 5 중량% 이하, 또는 약 4 중량% 이하, 또는 약 1 중량% 이하, 또는 약 0.5 중량% 이하의 첨가제를 포함할 수 있다. 혼합물(단열 충전제의 분산 후)은 혼합물(단열 충전제의 분산 후)의 총 중량을 기준으로 약 0.001 중량% 내지 약 40 중량%, 예를 들어, 약 0.01 중량% 내지 약 30 중량%, 또는 약 0.1 중량% 내지 약 30 중량%, 또는 약 0.1 중량% 내지 약 20 중량%, 또는 약 0.1 중량% 내지 약 10 중량%, 또는 약 0.1 중량% 내지 약 5 중량%, 또는 약 0.1 중량% 내지 약 4 중량%, 또는 약 0.3 중량% 내지 약 4 중량%, 또는 약 0.1 중량% 내지 약 1 중량%, 또는 약 0.01 중량% 내지 약 1 중량%, 또는 약 0.01 중량% 내지 약 0.5 중량%의 첨가제를 포함할 수 있다.
겔 네트워크 형성제(예를 들어, 결합제, 점토 광물 및/또는 강화제), 발포제, 단열 충전제 및 첨가제 이외의 혼합물(단열 충전제의 분산 후)의 나머지는 용매로 구성될 수 있다. 예를 들어, 혼합물(단열 충전제의 분산 후)은 혼합물(단열 충전제의 분산 후)의 총 중량을 기준으로 약 1 중량% 이상, 예를 들어, 약 5 중량% 이상, 또는 약 10 중량% 이상, 또는 약 15 중량% 이상, 또는 약 20 중량% 이상, 또는 약 25 중량% 이상, 또는 약 30 중량% 이상, 또는 약 35 중량% 이상, 또는 약 40 중량% 이상, 또는 약 45 중량% 이상, 또는 약 50 중량% 이상, 또는 약 55 중량% 이상, 또는 약 60 중량% 이상, 또는 약 65 중량% 이상, 또는 약 70 중량% 이상의 용매를 포함할 수 있다. 혼합물(단열 충전제의 분산 후)은 혼합물(단열 충전제의 분산 후)의 총 중량을 기준으로 약 90 중량% 이하, 예를 들어, 약 80 중량% 이하, 또는 약 70 중량% 이하, 또는 약 60 중량% 이하, 또는 약 50 중량% 이하, 또는 약 40 중량% 이하, 또는 약 30 중량% 이하, 또는 약 20 중량% 이하의 용매를 포함할 수 있다. 혼합물(단열 충전제의 분산 후)은 혼합물(단열 충전제의 분산 후)의 총 중량을 기준으로 약 1 중량% 내지 약 90 중량%, 예를 들어, 약 1 중량% 내지 약 80 중량%, 또는 약 1 중량% 내지 약 70 중량%, 또는 약 1 중량% 내지 약 60 중량%, 또는 약 1 중량% 내지 약 50 중량%, 또는 약 1 중량% 내지 약 40 중량%, 또는 약 1 중량% 내지 약 30 중량%, 또는 약 1 중량% 내지 약 20 중량%, 또는 약 5 중량% 내지 약 90 중량%, 또는 약 5 중량% 내지 약 80 중량%, 또는 약 5 중량% 내지 약 70 중량%, 또는 약 5 중량% 내지 약 60 중량%, 또는 약 5 중량% 내지 약 50 중량%, 또는 약 5 중량% 내지 약 40 중량%, 또는 약 5 중량% 내지 약 30 중량%, 또는 약 5 중량% 내지 약 20 중량%, 또는 약 10 중량% 내지 약 90 중량%, 또는 약 10 중량% 내지 약 80 중량%, 또는 약 10 중량% 내지 약 70 중량%, 또는 약 10 중량% 내지 약 60 중량%, 또는 약 10 중량% 내지 약 50 중량%, 또는 약 10 중량% 내지 약 40 중량%, 또는 약 10 중량% 내지 약 30 중량%, 또는 약 10 중량% 내지 약 20 중량%, 또는 약 20 중량% 내지 약 90 중량%, 또는 약 20 중량% 내지 약 80 중량%, 또는 약 20 중량% 내지 약 70 중량%, 또는 약 20 중량% 내지 약 60 중량%, 또는 약 20 중량% 내지 약 50 중량%, 또는 약 20 중량% 내지 약 40 중량%, 또는 약 20 중량% 내지 약 30 중량%, 또는 약 30 중량% 내지 약 90 중량%, 또는 약 30 중량% 내지 약 80 중량%, 또는 약 30 중량% 내지 약 70 중량%, 또는 약 30 중량% 내지 약 60 중량%, 또는 약 30 중량% 내지 약 50 중량%, 또는 약 30 중량% 내지 약 40 중량%, 또는 약 40 중량% 내지 약 90 중량%, 또는 약 40 중량% 내지 약 80 중량%, 또는 약 40 중량% 내지 약 70 중량%, 또는 약 40 중량% 내지 약 60 중량%, 또는 약 40 중량% 내지 약 50 중량%, 또는 약 50 중량% 내지 약 80 중량%, 또는 약 50 중량% 내지 약 70 중량%, 또는 약 50 중량% 내지 약 60 중량%, 또는 약 60 중량% 내지 약 80 중량%, 또는 약 60 중량% 내지 약 70 중량%, 또는 약 70 중량% 내지 약 80 중량%의 용매를 포함할 수 있다. 달리 명시되지 않는 한, 혼합물(단열 충전제의 분산 후) 내의 용매의 중량%는 단열 충전제의 분산 직후 및 혼합물 건조 전 혼합물 내의 용매의 중량%인 것으로 이해될 것이다.
일부 구현예에서, 혼합물(단열 충전제의 분산 후)은 약 1 중량% 내지 약 10 중량%, 예를 들어, 약 4 중량% 내지 약 7 중량%, 예를 들어, 약 6 중량%의 결합제(예를 들어, 젤라틴과 같은 천연 결합제); 약 0.1 중량% 내지 약 5 중량%, 예를 들어, 약 0.5 중량% 내지 약 1.5 중량%의 발포제(예를 들어, 계면활성제, 예를 들어, SDS); 약 2 중량% 내지 약 98 중량%의 단열 충전제(예를 들어, 팽창된 실리케이트 재료); 및 약 0 중량% 내지 약 30 중량%의 첨가제를 포함(예를 들어, 이들로 구성)하며; 여기서, 나머지는 용매(예를 들어, 물과 같은 액체 용매)이다.
일부 구현예에서, 혼합물(단열 충전제의 분산 후)은 약 1 중량% 내지 약 10 중량%, 예를 들어, 약 1.5 중량% 내지 약 5 중량%, 또는 약 1.8 중량% 내지 약 5 중량%, 또는 약 2 중량% 내지 약 6 중량%의 점토 광물(예를 들어, 몬모릴로나이트와 같은 스멕타이트 점토 광물); 약 1 중량% 내지 약 10 중량%, 예를 들어, 약 1 중량% 내지 약 5 중량%, 또는 약 2 중량% 내지 약 6 중량%의 강화제(예를 들어, 폴리비닐 알콜 및/또는 소듐 폴리아크릴레이트와 같은 중합체 강화제); 약 1 중량% 내지 약 98 중량%, 예를 들어, 약 1 중량% 내지 약 10 중량%, 또는 약 10 중량% 내지 약 98 중량%의 단열 충전제(예를 들어, 팽창된 실리케이트 재료); 및 약 0 중량% 내지 약 30 중량%, 예를 들어, 약 0 중량% 내지 약 10 중량%의 첨가제를 포함(예를 들어, 이들로 구성)하며; 여기서 나머지는 용매(예를 들어, 물과 같은 액체 용매)이다.
단열 충전제
단열 충전제는 단열 특성을 갖는 충전제 재료인 것이 인지될 것이다. 단열 충전제는 전형적으로 EN 12667에 따라 측정된 열 전도도를 가지며, 이는 그것이 분산된 매트릭스의 열 전도도와 같거나 이보다 크다. 단열 충전제는 약 0.0200 W/mK 이상, 예를 들어, 약 0.0300 W/mK 이상, 또는 약 0.0400 W/mK 이상, 또는 약 0.0500 W/mK 이상의 EN 12667에 따라 측정된 열 전도도를 가질 수 있다. 단열 충전제는 약 0.0800 W/mK 이하, 예를 들어, 약 0.0700 W/mK 이하, 또는 약 0.0600 W/mK 이하의 EN 12667에 따라 측정된 열 전도도를 가질 수 있다. 단열 충전제는 약 0.0200 W/mK 내지 약 0.0800 W/mK, 예를 들어, 약 0.0200 W/mK 내지 약 0.0700 W/mK, 또는 약 0.0200 W/mK 내지 약 0.0600 W/mK, 또는 약 0.0300 W/mK 내지 약 0.0800 W/mK, 또는 약 0.0300 W/mK 내지 약 0.0700 W/mK, 또는 약 0.0300 W/mK 내지 약 0.0600 W/mK, 또는 약 0.0400 W/mK 내지 약 0.0800 W/mK, 또는 약 0.0400 W/mK 내지 약 0.0700 W/mK, 또는 약 0.0400 W/mK 내지 약 0.0600 W/mK, 또는 약 0.0500 W/mK 내지 약 0.0800 W/mK, 또는 약 0.0500 W/mK 내지 약 0.0700 W/mK, 또는 약 0.0500 W/mK 내지 약 0.0600 W/mK의 EN 12667에 따라 측정된 열 전도도를 가질 수 있다.
단열 충전제는 입상 재료일 수 있다. 단열 충전제는 다공성 재료일 수 있다. 단열 충전제는 다공성 입상 재료일 수 있다.
단열 충전제는 팽창된 재료일 수 있다. 즉, 단열 충전제는 팽창성 재료를 팽창시킴으로써, 예를 들어, 팽창성 재료를 가열함으로써 형성될 수 있다. 팽창성 재료의 팽창은 재료를 가열할 때 결합된 물을 방출함으로써 달성될 수 있다. 따라서, 팽창성 재료는 수화된 재료일 수 있다.
단열 충전제는 실리케이트 재료일 수 있다. 예를 들어, 단열 충전제는 팽창된 실리케이트 재료일 수 있다.
본 명세서 및 첨부된 청구범위 전체에 걸쳐, 용어 "실리케이트 재료"는 상당한 비율의 실리콘 및 산소를 함유하는 재료를 지칭한다. 실리케이트 재료는 실리케이트 염을 포함하며, 실리케이트 염은 일반식
Figure pct00001
(여기서,
Figure pct00002
)을 갖는 실리케이트 음이온 패밀리의 염이고, 이는 오르토실리케이트, 메타실리케이트 및 피로실리케이트 음이온을 포함한다. 실리케이트 재료는 또한 실리케이트 유리를 포함하며, 실리케이트 유리는 주로 공유 결합된 이산화규소 네트워크로부터 형성된 비정질(즉, 비-결정질) 고체 재료, 즉, 일반적으로 단순히 "유리"로 언급되는 재료이다. 실리케이트 재료는 또한 실리케이트 광물을 포함하며, 실리케이트 광물은 주로 실리케이트 음이온을 갖는 암석-형성 광물이거나 주로 이산화규소로부터 형성된다.
실리케이트 재료는 알루미노실리케이트 재료를 포함한다. 용어 "알루미노실리케이트 재료"는 실리콘 및 산소 이외에 알루미늄을 함유하는 실리케이트 재료를 지칭한다. 따라서, 알루미노실리케이트 재료는 알루미노실리케이트 염, 알루미노실리케이트 유리 및 알루미노실리케이트 광물을 포함한다.
팽창된 실리케이트 재료는 약 15 kg/m3 이상, 예를 들어, 약 20 kg/m3 이상, 또는 약 30 kg/m3 이상, 또는 약 40 kg/m3 이상, 또는 약 50 kg/m3 이상, 또는 약 55 kg/m3 이상, 또는 약 60 kg/m3 이상, 또는 약 65 kg/m3 이상, 또는 약 70 kg/m3 이상의 PI 200-77에 따라 측정된 루스 벌크 밀도를 가질 수 있다. 팽창된 실리케이트 재료는 약 450 kg/m3 이하, 예를 들어, 약 400 kg/m3 이하, 또는 약 350 kg/m3 이하, 또는 약 300 kg/m3 이하, 또는 약 250 kg/m3 이하, 또는 약 200 kg/m3 이하, 또는 약 150 kg/m3 이하, 또는 약 100 kg/m3 이하, 또는 약 80 kg/m3 이하, 또는 약 70 kg/m3 이하, 또는 약 60 kg/m3 이하, 또는 약 50 kg/m3 이하, 또는 약 40 kg/m3 이하의 PI 200-77에 따라 측정된 루스 벌크 밀도를 가질 수 있다.
팽창된 실리케이트 재료는 약 15 kg/m3 내지 약 450 kg/m3, 예를 들어, 약 15 kg/m3 내지 약 400 kg/m3, 또는 약 15 kg/m3 내지 약 350 kg/m3, 또는 약 15 kg/m3 내지 약 300 kg/m3, 또는 약 15 kg/m3 내지 약 250 kg/m3, 또는 약 15 kg/m3 내지 약 200 kg/m3, 또는 약 15 kg/m3 내지 약 150 kg/m3, 또는 약 15 kg/m3 내지 약 100 kg/m3, 또는 약 15 kg/m3 내지 약 80 kg/m3, 또는 약 15 kg/m3 내지 약 70 kg/m3, 또는 약 15 kg/m3 내지 약 60 kg/m3, 또는 약 15 kg/m3 내지 약 50 kg/m3, 또는 약 15 kg/m3 내지 약 40 kg/m3의 PI 200-77에 따라 측정된 루스 벌크 밀도를 가질 수 있다.
팽창된 실리케이트 재료는 약 20 kg/m3 내지 약 450 kg/m3, 예를 들어, 약 20 kg/m3 내지 약 400 kg/m3, 또는 약 20 kg/m3 내지 약 350 kg/m3, 또는 약 20 kg/m3 내지 약 300 kg/m3, 또는 약 20 kg/m3 내지 약 250 kg/m3, 또는 약 20 kg/m3 내지 약 200 kg/m3, 또는 약 20 kg/m3 내지 약 150 kg/m3, 또는 약 20 kg/m3 내지 약 100 kg/m3, 또는 약 20 kg/m3 내지 약 80 kg/m3, 또는 약 20 kg/m3 내지 약 70 kg/m3, 또는 약 20 kg/m3 내지 약 60 kg/m3, 또는 약 20 kg/m3 내지 약 50 kg/m3, 또는 약 20 kg/m3 내지 약 40 kg/m3의 PI 200-77에 따라 측정된 루스 벌크 밀도를 가질 수 있다.
팽창된 실리케이트 재료는 약 30 kg/m3 내지 약 450 kg/m3, 예를 들어, 약 30 kg/m3 내지 약 400 kg/m3, 또는 약 30 kg/m3 내지 약 350 kg/m3, 또는 약 30 kg/m3 내지 약 300 kg/m3, 또는 약 30 kg/m3 내지 약 250 kg/m3, 또는 약 30 kg/m3 내지 약 200 kg/m3, 또는 약 30 kg/m3 내지 약 150 kg/m3, 또는 약 30 kg/m3 내지 약 100 kg/m3, 또는 약 30 kg/m3 내지 약 80 kg/m3, 또는 약 30 kg/m3 내지 약 70 kg/m3, 또는 약 30 kg/m3 내지 약 60 kg/m3, 또는 약 30 kg/m3 내지 약 50 kg/m3, 또는 약 30 kg/m3 내지 약 40 kg/m3의 PI 200-77에 따라 측정된 루스 벌크 밀도를 가질 수 있다.
팽창된 실리케이트 재료는 약 40 kg/m3 내지 약 450 kg/m3, 예를 들어, 약 40 kg/m3 내지 약 400 kg/m3, 또는 약 40 kg/m3 내지 약 350 kg/m3, 또는 약 40 kg/m3 내지 약 300 kg/m3, 또는 약 40 kg/m3 내지 약 250 kg/m3, 또는 약 40 kg/m3 내지 약 200 kg/m3, 또는 약 40 kg/m3 내지 약 150 kg/m3, 또는 약 40 kg/m3 내지 약 100 kg/m3, 또는 약 40 kg/m3 내지 약 80 kg/m3, 또는 약 40 kg/m3 내지 약 70 kg/m3, 또는 약 40 kg/m3 내지 약 60 kg/m3, 또는 약 40 kg/m3 내지 약 50 kg/m3, 또는 약 40 kg/m3 내지 약 40 kg/m3의 PI 200-77에 따라 측정된 루스 벌크 밀도를 가질 수 있다.
팽창된 실리케이트 재료는 약 50 kg/m3 내지 약 450 kg/m3, 예를 들어, 약 50 kg/m3 내지 약 400 kg/m3, 또는 약 50 kg/m3 내지 약 350 kg/m3, 또는 약 50 kg/m3 내지 약 300 kg/m3, 또는 약 50 kg/m3 내지 약 250 kg/m3, 또는 약 50 kg/m3 내지 약 200 kg/m3, 또는 약 50 kg/m3 내지 약 150 kg/m3, 또는 약 50 kg/m3 내지 약 100 kg/m3, 또는 약 50 kg/m3 내지 약 80 kg/m3, 또는 약 50 kg/m3 내지 약 70 kg/m3, 또는 약 50 kg/m3 내지 약 60 kg/m3, 또는 약 50 kg/m3 내지 약 50 kg/m3, 또는 약 50 kg/m3 내지 약 40 kg/m3의 PI 200-77에 따라 측정된 루스 벌크 밀도를 가질 수 있다.
팽창된 실리케이트 재료는 약 55 kg/m3 내지 약 450 kg/m3, 예를 들어, 약 55 kg/m3 내지 약 400 kg/m3, 또는 약 55 kg/m3 내지 약 350 kg/m3, 또는 약 55 kg/m3 내지 약 300 kg/m3, 또는 약 55 kg/m3 내지 약 250 kg/m3, 또는 약 55 kg/m3 내지 약 200 kg/m3, 또는 약 55 kg/m3 내지 약 150 kg/m3, 또는 약 55 kg/m3 내지 약 100 kg/m3, 또는 약 55 kg/m3 내지 약 80 kg/m3, 또는 약 55 kg/m3 내지 약 70 kg/m3, 또는 약 55 kg/m3 내지 약 60 kg/m3, 또는 약 55 kg/m3 내지 약 50 kg/m3, 또는 약 55 kg/m3 내지 약 40 kg/m3의 PI 200-77에 따라 측정된 루스 벌크 밀도를 가질 수 있다.
팽창된 실리케이트 재료는 약 60 kg/m3 내지 약 450 kg/m3, 예를 들어, 약 60 kg/m3 내지 약 400 kg/m3, 또는 약 60 kg/m3 내지 약 350 kg/m3, 또는 약 60 kg/m3 내지 약 300 kg/m3, 또는 약 60 kg/m3 내지 약 250 kg/m3, 또는 약 60 kg/m3 내지 약 200 kg/m3, 또는 약 60 kg/m3 내지 약 150 kg/m3, 또는 약 60 kg/m3 내지 약 100 kg/m3, 또는 약 60 kg/m3 내지 약 80 kg/m3, 또는 약 60 kg/m3 내지 약 70 kg/m3, 또는 약 60 kg/m3 내지 약 60 kg/m3, 또는 약 60 kg/m3 내지 약 50 kg/m3, 또는 약 60 kg/m3 내지 약 40 kg/m3의 PI 200-77에 따라 측정된 루스 벌크 밀도를 가질 수 있다.
팽창된 실리케이트 재료는 약 65 kg/m3 내지 약 450 kg/m3, 예를 들어, 약 65 kg/m3 내지 약 400 kg/m3, 또는 약 65 kg/m3 내지 약 350 kg/m3, 또는 약 65 kg/m3 내지 약 300 kg/m3, 또는 약 65 kg/m3 내지 약 250 kg/m3, 또는 약 65 kg/m3 내지 약 200 kg/m3, 또는 약 65 kg/m3 내지 약 150 kg/m3, 또는 약 65 kg/m3 내지 약 100 kg/m3, 또는 약 65 kg/m3 내지 약 80 kg/m3, 또는 약 65 kg/m3 내지 약 70 kg/m3, 또는 약 65 kg/m3 내지 약 60 kg/m3, 또는 약 65 kg/m3 내지 약 50 kg/m3, 또는 약 65 kg/m3 내지 약 40 kg/m3의 PI 200-77에 따라 측정된 루스 벌크 밀도를 가질 수 있다.
팽창된 실리케이트 재료는 약 70 kg/m3 내지 약 450 kg/m3, 예를 들어, 약 70 kg/m3 내지 약 400 kg/m3, 또는 약 70 kg/m3 내지 약 350 kg/m3, 또는 약 70 kg/m3 내지 약 300 kg/m3, 또는 약 70 kg/m3 내지 약 250 kg/m3, 또는 약 70 kg/m3 내지 약 200 kg/m3, 또는 약 70 kg/m3 내지 약 150 kg/m3, 또는 약 70 kg/m3 내지 약 100 kg/m3, 또는 약 70 kg/m3 내지 약 80 kg/m3, 또는 약 70 kg/m3 내지 약 70 kg/m3, 또는 약 70 kg/m3 내지 약 60 kg/m3, 또는 약 70 kg/m3 내지 약 50 kg/m3, 또는 약 70 kg/m3 내지 약 40 kg/m3의 PI 200-77에 따라 측정된 루스 벌크 밀도를 가질 수 있다.
예를 들어, 팽창된 실리케이트 재료는 약 30 내지 약 60kg/m3의 PI 200-77에 따라 측정된 루스 벌크 밀도를 가질 수 있다.
재료의 루스 벌크 밀도는 샘플러(750-1000 mL)로 재료의 샘플을 취하고, 샘플을 칭량된 실린더에 붓고, 샘플이 침전을 일으키는 것을 방해하지 않도록 주의함으로써 측정될 수 있다. 이후, 샘플의 중량 및 부피가 기록되고, 루스 벌크 밀도가 다음에 따라 계산된다:
루스 벌크 밀도 [kg/m3] = 1000 x 중량 [g] / 부피 [mL]
상기 기재된 임의의 루스 벌크 밀도에 더하여 또는 이에 대해 대안적으로, 팽창된 실리케이트 재료는 2"에서 약 3 이상의 PSI, 예를 들어, 2"에서 약 5 이상의 PSI, 또는 2"에서 약 10 이상의 PSI, 또는 2"에서 약 20 이상의 PSI, 또는 2"에서 약 30 이상의 PSI, 또는 2"에서 약 40 이상의 PSI의 PI 306-80에 따라 측정된 내압축성을 가질 수 있다. 팽창된 실리케이트 재료는 2"에서 약 350 이하의 PSI, 예를 들어, 2"에서 약 300 이하의 PSI, 또는 2"에서 약 250 이하의 PSI, 또는 2"에서 약 200 이하의 PSI, 또는 2"에서 약 100 이하의 PSI, 또는 2"에서 약 90 이하의 PSI, 또는 2"에서 약 80 이하의 PSI, 또는 2"에서 약 75 이하의 PSI, 또는 2"에서 약 50 이하의 PSI, 또는 2"에서 약 40 이하의 PSI, 또는 2"에서 약 30 이하의 PSI, 또는 2"에서 약 20 이하의 PSI, 또는 2"에서 약 15 이하의 PSI, 또는 2"에서 약 10 이하의 PSI의 PI 306-80에 따라 측정된 내압축성을 가질 수 있다.
팽창된 실리케이트 재료는 2"에서 약 3 PSI 내지 약 350 PSI, 예를 들어, 2"에서 약 3 PSI 내지 약 300 PSI, 또는 2"에서 약 3 PSI 내지 약 250 PSI, 또는 2"에서 약 3 PSI 내지 약 200 PSI, 또는 2"에서 약 3 PSI 내지 약 100 PSI, 또는 2"에서 약 3 PSI 내지 약 90 PSI, 또는 2"에서 약 3 PSI 내지 약 80 PSI, 또는 2"에서 약 3 PSI 내지 약 75 PSI, 또는 2"에서 약 3 PSI 내지 약 50 PSI, 또는 2"에서 약 3 PSI 내지 약 40 PSI, 또는 2"에서 약 3 PSI 내지 약 30 PSI, 또는 2"에서 약 3 PSI 내지 약 20 PSI, 또는 2"에서 약 3 PSI 내지 약 15 PSI, 또는 2"에서 약 3 PSI 내지 약 10 PSI의 PI 306-80에 따라 측정된 내압축성을 가질 수 있다.
팽창된 실리케이트 재료는 2"에서 약 5 PSI 내지 약 350 PSI, 예를 들어, 2"에서 약 5 PSI 내지 약 300 PSI, 또는 2"에서 약 5 PSI 내지 약 250 PSI, 또는 2"에서 약 5 PSI 내지 약 200 PSI, 또는 2"에서 약 5 PSI 내지 약 100 PSI, 또는 2"에서 약 5 PSI 내지 약 90 PSI, 또는 2"에서 약 5 PSI 내지 약 80 PSI, 또는 2"에서 약 5 PSI 내지 약 75 PSI, 또는 2"에서 약 5 PSI 내지 약 50 PSI, 또는 2"에서 약 5 PSI 내지 약 40 PSI, 또는 2"에서 약 5 PSI 내지 약 30 PSI, 또는 2"에서 약 5 PSI 내지 약 20 PSI, 또는 2"에서 약 5 PSI 내지 약 15 PSI, 또는 2"에서 약 5 PSI 내지 약 10 PSI의 PI 306-80에 따라 측정된 내압축성을 가질 수 있다.
팽창된 실리케이트 재료는 2"에서 약 10 PSI 내지 약 350 PSI, 예를 들어, 2"에서 약 10 PSI 내지 약 300 PSI, 또는 2"에서 약 10 PSI 내지 약 250 PSI, 또는 2"에서 약 10 PSI 내지 약 200 PSI, 또는 2"에서 약 10 PSI 내지 약 100 PSI, 또는 2"에서 약 10 PSI 내지 약 90 PSI, 또는 2"에서 약 10 PSI 내지 약 80 PSI, 또는 2"에서 약 10 PSI 내지 약 75 PSI, 또는 2"에서 약 10 PSI 내지 약 50 PSI, 또는 2"에서 약 10 PSI 내지 약 40 PSI, 또는 2"에서 약 10 PSI 내지 약 30 PSI, 또는 2"에서 약 10 PSI 내지 약 20 PSI, 또는 2"에서 약 10 PSI 내지 약 15 PSI, 또는 2"에서 약 10 PSI 내지 약 10 PSI의 PI 306-80에 따라 측정된 내압축성을 가질 수 있다.
팽창된 실리케이트 재료는 2"에서 약 20 PSI 내지 약 350 PSI, 예를 들어, 2"에서 약 20 PSI 내지 약 300 PSI, 또는 2"에서 약 20 PSI 내지 약 250 PSI, 또는 2"에서 약 20 PSI 내지 약 200 PSI, 또는 2"에서 약 20 PSI 내지 약 100 PSI, 또는 2"에서 약 20 PSI 내지 약 90 PSI, 또는 2"에서 약 20 PSI 내지 약 80 PSI, 또는 2"에서 약 20 PSI 내지 약 75 PSI, 또는 2"에서 약 20 PSI 내지 약 50 PSI, 또는 2"에서 약 20 PSI 내지 약 40 PSI, 또는 2"에서 약 20 PSI 내지 약 30 PSI, 또는 2"에서 약 20 PSI 내지 약 20 PSI, 또는 2"에서 약 20 PSI 내지 약 15 PSI, 또는 2"에서 약 20 PSI 내지 약 10 PSI의 PI 306-80에 따라 측정된 내압축성을 가질 수 있다.
팽창된 실리케이트 재료는 2"에서 약 30 PSI 내지 약 350 PSI, 예를 들어, 2"에서 약 30 PSI 내지 약 300 PSI, 또는 2"에서 약 30 PSI 내지 약 250 PSI, 또는 2"에서 약 30 PSI 내지 약 200 PSI, 또는 2"에서 약 30 PSI 내지 약 100 PSI, 또는 2"에서 약 30 PSI 내지 약 90 PSI, 또는 2"에서 약 30 PSI 내지 약 80 PSI, 또는 2"에서 약 30 PSI 내지 약 75 PSI, 또는 2"에서 약 30 PSI 내지 약 50 PSI, 또는 2"에서 약 30 PSI 내지 약 40 PSI, 또는 2"에서 약 30 PSI 내지 약 30 PSI, 또는 2"에서 약 30 PSI 내지 약 20 PSI, 또는 2"에서 약 30 PSI 내지 약 15 PSI, 또는 2"에서 약 30 PSI 내지 약 10 PSI의 PI 306-80에 따라 측정된 내압축성을 가질 수 있다.
팽창된 실리케이트 재료는 2"에서 약 40 PSI 내지 약 3500 PSI, 예를 들어, 2"에서 약 40 PSI 내지 약 300 PSI, 또는 2"에서 약 40 PSI 내지 약 250 PSI, 또는 2"에서 약 40 PSI 내지 약 200 PSI, 또는 2"에서 약 40 PSI 내지 약 100 PSI, 또는 2"에서 약 40 PSI 내지 약 90 PSI, 또는 2"에서 약 40 PSI 내지 약 80 PSI, 또는 2"에서 약 40 PSI 내지 약 75 PSI, 또는 2"에서 약 40 PSI 내지 약 50 PSI, 또는 2"에서 약 40 PSI 내지 약 40 PSI, 또는 2"에서 약 40 PSI 내지 약 30 PSI, 또는 2"에서 약 40 PSI 내지 약 20 PSI, 또는 2"에서 약 40 PSI 내지 약 15 PSI, 또는 2"에서 약 40 PSI 내지 약 10 PSI의 PI 306-80에 따라 측정된 내압축성을 가질 수 있다.
추가로 또는 대안적으로, 팽창된 실리케이트 재료는 1"에서 약 0.5 PSI 이상, 예를 들어, 1"에서 약 1 PSI 이상, 또는 1"에서 약 2 PSI 이상, 또는 1"에서 약 2.5 PSI 이상의 PI 306-80에 따라 측정된 내압축성을 가질 수 있다. 팽창된 실리케이트 재료는 1"에서 약 50 PSI 이하, 예를 들어, 1"에서 약 40 PSI 이하, 또는 1"에서 약 30 PSI 이하의 PI 306-80에 따라 측정된 내압축성을 가질 수 있다. 팽창된 실리케이트 재료는 1"에서 약 0.5 PSI 내지 약 50 PSI, 예를 들어, 1"에서 약 1 PSI 내지 약 40 PSI, 또는 1"에서 약 2 PSI 내지 약 40 PSI, 또는 1"에서 약 2.5 PSI 내지 약 30 PSI의 PI 306-80에 따라 측정된 내압축성을 가질 수 있다.
재료의 내압축성은 샘플러로 약 500 mL 부피의 재료의 대표적 샘플을 취함으로써 측정될 수 있다. 샘플은 컴퓨터-제어 유압 프레스의 용기에 넣어진다. 용기는 25회 진탕되어 샘플을 침전시킨다. 이후, 또 다른 250 mL의 재료가 용기에 첨가된다. 샘플은 다시 또 다른 25회 진탕하여 침전된다. 이후, 샘플은 용기의 상단에서 수평을 이룬다. 샘플은 20 mm/분의 속도 및 6800 N(또는 매우 가벼운 샘플의 경우 2800N)의 최대 하중으로 자동 유압 프레스 아래에서 압착된다. 컴퓨터는 샘플의 하중 및 변위를 지속적으로 기록하고, 데이터를 그래프로 작도한다. 최대 하중에 도달하면, 기기는 총 변위 및 제로 변형점을 계산한다. 하중/변위 데이터가 내보내지고, 1 인치(즉, 1") 및 2 인치(즉, 2") 변위에 대한 각각의 부하 값 (B)(제로 변형점 추가, 즉, 1인치 변형 거리(mm) = 25.4 + 제로 변형점(mm))은 다음에 따라 내압축성을 계산하는 데 사용된다:
내압축성 [PSI] = ( B [N] / A [m2] ) * 0.000145037738007
여기서, A는 용기의 단면적이다.
상기 기재된 루스 벌크 밀도 및/또는 내압축성에 더하여 또는 이에 대해 대안적으로, 팽창된 실리케이트 재료는 약 0.0300 W/mK 이상, 예를 들어, 약 0.0310 W/mK 이상, 또는 약 0.0320 W/mK 이상, 또는 약 0.0330 W/mK 이상, 또는 약 0.0340 W/mK 이상, 또는 약 0.0350 W/mK 이상, 또는 약 0.0360 W/mK 이상의 EN 12667에 따라 측정된 열 전도도(즉, λ, 람다 값)를 가질 수 있다. 팽창된 실리케이트 재료는 약 0.0700 W/mK 이하, 예를 들어, 약 0.0600 W/mK 이하, 또는 약 0.0500 W/mK 이하, 또는 약 0.0490 W/mK 이하, 또는 약 0.0480 W/mK 이하, 또는 약 0.0470 W/mK 이하, 또는 약 0.0460 W/mK 이하, 또는 약 0.0450 W/mK 이하, 또는 약 0.0440 W/mK 이하, 또는 약 0.0430 W/mK 이하, 또는 약 0.0420 W/mK 이하, 또는 약 0.0410 W/mK 이하, 또는 약 0.0400 W/mK 이하, 또는 약 0.0390 W/mK 이하, 또는 약 0.0380 W/mK 이하, 또는 약 0.0370 W/mK 이하, 또는 약 0.0360 W/mK 이하, 또는 약 0.0350 W/mK 이하, 또는 약 0.0340 W/mK 이하의 EN 12667에 따라 측정된 열 전도도를 가질 수 있다.
팽창된 실리케이트 재료는 약 0.0300 W/mK 내지 약 0.0700 W/mK, 예를 들어, 약 0.0300 W/mK 내지 약 0.0600 W/mK, 또는 약 0.0300 W/mK 내지 약 0.0500 W/mK, 또는 약 0.0300 W/mK 내지 약 0.0490 W/mK, 또는 약 0.0300 W/mK 내지 약 0.0480 W/mK, 또는 약 0.0300 W/mK 내지 약 0.0470 W/mK, 또는 약 0.0300 W/mK 내지 약 0.0460 W/mK, 또는 약 0.0300 W/mK 내지 약 0.0450 W/mK, 또는 약 0.0300 W/mK 내지 약 0.0440 W/mK, 또는 약 0.0300 W/mK 내지 약 0.0430 W/mK, 또는 약 0.0300 W/mK 내지 약 0.0420 W/mK, 또는 약 0.0300 W/mK 내지 약 0.0410 W/mK, 또는 약 0.0300 W/mK 내지 약 0.0400 W/mK, 또는 약 0.0300 W/mK 내지 약 0.0390 W/mK, 또는 0.0300 W/mK 내지 약 0.0380 W/mK, 또는 약 0.0300 W/mK 내지 약 0.0370 W/mK, 또는 약 0.0300 W/mK 내지 약 0.0360 W/mK, 또는 약 0.0300 W/mK 내지 약 0.0350 W/mK, 또는 약 0.0300 W/mK 내지 약 0.0340 W/mK의 EN 12667에 따라 측정된 열 전도도(즉, λ, 람다 값)를 가질 수 있다.
팽창된 실리케이트 재료는 약 0.0310 W/mK 내지 약 0.0500 W/mK, 예를 들어, 약 0.0310 W/mK 내지 약 0.0490 W/mK, 또는 약 0.0310 W/mK 내지 약 0.0480 W/mK, 또는 약 0.0310 W/mK 내지 약 0.0470 W/mK, 또는 약 0.0310 W/mK 내지 약 0.0460 W/mK, 또는 약 0.0310 W/mK 내지 약 0.0450 W/mK, 또는 약 0.0310 W/mK 내지 약 0.0440 W/mK, 또는 약 0.0310 W/mK 내지 약 0.0430 W/mK, 또는 약 0.0310 W/mK 내지 약 0.0420 W/mK, 또는 약 0.0310 W/mK 내지 약 0.0410 W/mK, 또는 약 0.0310 W/mK 내지 약 0.0400 W/mK, 또는 약 0.0310 W/mK 내지 약 0.0390 W/mK, 또는 0.0310 W/mK 내지 약 0.0380 W/mK, 또는 약 0.0310 W/mK 내지 약 0.0370 W/mK, 또는 약 0.0310 W/mK 내지 약 0.0360 W/mK, 또는 약 0.0310 W/mK 내지 약 0.0350 W/mK, 또는 약 0.0310 W/mK 내지 약 0.0340 W/mK의 EN 12667에 따라 측정된 열 전도도(즉, λ, 람다 값)를 가질 수 있다.
팽창된 실리케이트 재료는 약 0.0320 W/mK 내지 약 0.0500 W/mK, 예를 들어, 약 0.0320 W/mK 내지 약 0.0490 W/mK, 또는 약 0.0320 W/mK 내지 약 0.0480 W/mK, 또는 약 0.0320 W/mK 내지 약 0.0470 W/mK, 또는 약 0.0320 W/mK 내지 약 0.0460 W/mK, 또는 약 0.0320 W/mK 내지 약 0.0450 W/mK, 또는 약 0.0320 W/mK 내지 약 0.0440 W/mK, 또는 약 0.0320 W/mK 내지 약 0.0430 W/mK, 또는 약 0.0320 W/mK 내지 약 0.0420 W/mK, 또는 약 0.0320 W/mK 내지 약 0.0410 W/mK, 또는 약 0.0320 W/mK 내지 약 0.0400 W/mK, 또는 약 0.0320 W/mK 내지 약 0.0390 W/mK, 또는 0.0320 W/mK 내지 약 0.0380 W/mK, 또는 약 0.0320 W/mK 내지 약 0.0370 W/mK, 또는 약 0.0320 W/mK 내지 약 0.0360 W/mK, 또는 약 0.0320 W/mK 내지 약 0.0350 W/mK, 또는 약 0.0320 W/mK 내지 약 0.0340 W/mK의 EN 12667에 따라 측정된 열 전도도(즉, λ, 람다 값)를 가질 수 있다.
팽창된 실리케이트 재료는 약 0.0330 W/mK 내지 약 0.0500 W/mK, 예를 들어, 약 0.0330 W/mK 내지 약 0.0490 W/mK, 또는 약 0.0330 W/mK 내지 약 0.0480 W/mK, 또는 약 0.0330 W/mK 내지 약 0.0470 W/mK, 또는 약 0.0330 W/mK 내지 약 0.0460 W/mK, 또는 약 0.0330 W/mK 내지 약 0.0450 W/mK, 또는 약 0.0330 W/mK 내지 약 0.0440 W/mK, 또는 약 0.0330 W/mK 내지 약 0.0430 W/mK, 또는 약 0.0330 W/mK 내지 약 0.0420 W/mK, 또는 약 0.0330 W/mK 내지 약 0.0410 W/mK, 또는 약 0.0330 W/mK 내지 약 0.0400 W/mK, 또는 약 0.0330 W/mK 내지 약 0.0390 W/mK, 또는 0.0330 W/mK 내지 약 0.0380 W/mK, 또는 약 0.0330 W/mK 내지 약 0.0370 W/mK, 또는 약 0.0330 W/mK 내지 약 0.0360 W/mK, 또는 약 0.0330 W/mK 내지 약 0.0350 W/mK, 또는 약 0.0330 W/mK 내지 약 0.0340 W/mK의 EN 12667에 따라 측정된 열 전도도(즉, λ, 람다 값)를 가질 수 있다.
팽창된 실리케이트 재료는 약 0.0340 W/mK 내지 약 0.0500 W/mK, 예를 들어, 약 0.0340 W/mK 내지 약 0.0490 W/mK, 또는 약 0.0340 W/mK 내지 약 0.0480 W/mK, 또는 약 0.0340 W/mK 내지 약 0.0470 W/mK, 또는 약 0.0340 W/mK 내지 약 0.0460 W/mK, 또는 약 0.0340 W/mK 내지 약 0.0450 W/mK, 또는 약 0.0340 W/mK 내지 약 0.0440 W/mK, 또는 약 0.0340 W/mK 내지 약 0.0430 W/mK, 또는 약 0.0340 W/mK 내지 약 0.0420 W/mK, 또는 약 0.0340 W/mK 내지 약 0.0410 W/mK, 또는 약 0.0340 W/mK 내지 약 0.0400 W/mK, 또는 약 0.0340 W/mK 내지 약 0.0390 W/mK, 또는 0.0340 W/mK 내지 약 0.0380 W/mK, 또는 약 0.0340 W/mK 내지 약 0.0370 W/mK, 또는 약 0.0340 W/mK 내지 약 0.0360 W/mK, 또는 약 0.0340 W/mK 내지 약 0.0350 W/mK의 EN 12667에 따라 측정된 열 전도도(즉, λ, 람다 값)를 가질 수 있다.
팽창된 실리케이트 재료는 약 0.0350 W/mK 내지 약 0.0500 W/mK, 예를 들어, 약 0.0350 W/mK 내지 약 0.0490 W/mK, 또는 약 0.0350 W/mK 내지 약 0.0480 W/mK, 또는 약 0.0350 W/mK 내지 약 0.0470 W/mK, 또는 약 0.0350 W/mK 내지 약 0.0460 W/mK, 또는 약 0.0350 W/mK 내지 약 0.0450 W/mK, 또는 약 0.0350 W/mK 내지 약 0.0440 W/mK, 또는 약 0.0350 W/mK 내지 약 0.0430 W/mK, 또는 약 0.0350 W/mK 내지 약 0.0420 W/mK, 또는 약 0.0350 W/mK 내지 약 0.0410 W/mK, 또는 약 0.0350 W/mK 내지 약 0.0400 W/mK, 또는 약 0.0350 W/mK 내지 약 0.0390 W/mK, 또는 0.0350 W/mK 내지 약 0.0380 W/mK, 또는 약 0.0350 W/mK 내지 약 0.0370 W/mK, 또는 약 0.0350 W/mK 내지 약 0.0360 W/mK의 EN 12667에 따라 측정된 열 전도도(즉, λ, 람다 값)를 가질 수 있다.
팽창된 실리케이트 재료는 약 0.0360 W/mK 내지 약 0.0500 W/mK, 예를 들어, 약 0.0360 W/mK 내지 약 0.0490 W/mK, 또는 약 0.0360 W/mK 내지 약 0.0480 W/mK, 또는 약 0.0360 W/mK 내지 약 0.0470 W/mK, 또는 약 0.0360 W/mK 내지 약 0.0460 W/mK, 또는 약 0.0360 W/mK 내지 약 0.0450 W/mK, 또는 약 0.0360 W/mK 내지 약 0.0440 W/mK, 또는 약 0.0360 W/mK 내지 약 0.0430 W/mK, 또는 약 0.0360 W/mK 내지 약 0.0420 W/mK, 또는 약 0.0360 W/mK 내지 약 0.0410 W/mK, 또는 약 0.0360 W/mK 내지 약 0.0400 W/mK, 또는 약 0.0360 W/mK 내지 약 0.0390 W/mK, 또는 0.0360 W/mK 내지 약 0.0380 W/mK, 또는 약 0.0360 W/mK 내지 약 0.0370 W/mK의 EN 12667에 따라 측정된 열 전도도(즉, λ, 람다 값)를 가질 수 있다.
팽창된 실리케이트 재료는 약 0.042 W/mK 내지 약 0.055 W/mK, 또는 약 0.055 W/mK 내지 약 0.070 W/mK의 EN 12667에 따라 측정된 열 전도도(즉, λ, 람다 값)를 가질 수 있다.
예를 들어, 팽창된 실리케이트 재료는 약 15 kg/m3 내지 약 450 kg/m3, 예를 들어, 약 20 kg/m3 내지 약 100 kg/m3, 또는 약 20 kg/m3 내지 약 30 kg/m3, 또는 약 20 kg/m3 내지 약 40 kg/m3, 또는 약 55 kg/m3 내지 약 100 kg/m3, 또는 약 70 kg/m3 내지 약 100 kg/m3의 PI 200-77에 따라 측정된 루스 벌크 밀도; 2"에서 약 3 PSI 내지 약 100 PSI, 예를 들어, 2"에서 약 3 PSI 내지 약 10 PSI, 또는 2"에서 약 30 PSI 내지 약 80 PSI, 또는 2"에서 약 40 PSI 내지 약 75 PSI, 또는 2"에서 약 5 PSI 내지 약 20 PSI의 PI 306-80에 따라 측정된 내압축성; 및/또는 약 0.0300 W/mK 내지 약 0.0700 W/mk, 예를 들어, 약 0.0320 W/mK 내지 약 0.0420 W/mK, 약 0.0350 W/mK 내지 약 0.0400 W/mK, 또는 약 0.0360 W/mK 내지 약 0.0410 W/mK, 또는 약 0.0320 W/mK 내지 약 0.0340 W/mK, 또는 약 0.042 W/mK 내지 약 0.055 W/mK, 또는 약 0.055 W/mK 내지 약 0.070 W/mK의 EN 12667에 따라 측정된 열 전도도를 가질 수 있다.
재료의 열 전도도는 NetzschHFM 436/3 Lambda 열 유량계를 사용하여 측정될 수 있다. 재료의 샘플은 측정을 수행하기 전에 표준 실험실 조건에 유지된다. 루스 충전 샘플은 내부 치수가 15x15cm인 30x30x2.5 cm XPS 조각으로 구성된 맞춤형 프레임에 배치되고, 루스 충전 샘플을 제 자리에 고정하기 위해 바닥에 얇은 플라스틱 멤브레인이 배치된다. 평균 온도 및 저온 플레이트와 고온 플레이트 사이의 온도 차이는 모두 10℃로 설정된다.
팽창된 실리케이트 재료는 약 0.1 g/g 이상, 예를 들어, 약 0.2 g/g 이상, 또는 약 0.5 g/g 이상, 또는 약 1 g/g 이상의 물 흡수(팽창된 실리케이트 재료의 그램 당 흡수된 물의 그램)를 가질 수 있다. 팽창된 실리케이트 재료는 약 15 g/g 이하, 예를 들어, 약 10 g/g 이하의 물 흡수(팽창된 실리케이트 재료의 그램 당 흡수된 물의 그램)를 가질 수 있다. 팽창된 실리케이트 재료는 약 0.1 g/g 내지 약 15 g/g, 예를 들어, 약 0.2 g/g 내지 약 15 g/g, 또는 약 0.5 g/g 내지 약 10 g/g, 또는 약 1 g/g 내지 약 10 g/g의 물 흡수(팽창된 실리케이트 재료의 그램 당 흡수된 물의 그램)를 가질 수 있다.
입상 재료의 물 흡수는 먼저 정확히 500 ml의 입상 재료를 측정하고 샘플의 중량을 기록함으로써 측정될 수 있다. 500 ml 샘플은 실린더 내에 입상 재료를 보유하고 또한 물이 이를 통해 통과하도록 하기에 충분한 바닥에 매우 미세한 체를 갖는 500 ml 실린더로 옮겨진다. 실린더를 10회 두드려 재료를 침전시킨다. 250 g의 물이 칭량되고, 입상 재료와 함께 실린더에 부어진다. 타이머가 시작되고, 3, 5, 7, 10 및 30분 후에 재료를 통과하고 실린더에서 나오는 물의 질량이 측정된다. 이후, 입상 재료의 물 흡수는 실린더 내의 입상 재료의 질량 당 실린더 밖으로 통과하지 않은 물의 질량(즉, 흡수된 물의 질량)(g/g로 표현됨)이다.
팽창된 실리케이트 재료는 약 40% 이상, 예를 들어, 약 50% 이상, 또는 약 60% 이상, 또는 약 65% 이상의 발수성을 가질 수 있다. 팽창된 실리케이트 재료는 약 95% 이하, 예를 들어, 약 90% 이하의 발수성을 가질 수 있다. 팽창된 실리케이트 재료는 약 40% 내지 약 95%, 예를 들어, 약 50% 내지 약 95%, 또는 약 60% 내지 약 95%, 또는 약 65% 내지 약 90%의 발수성을 가질 수 있다.
재료의 발수성은 샘플러(500 mL)로 재료의 대표적 샘플을 채취하고 샘플을 칭량함으로써 결정될 수 있다. 샘플은 깔때기를 사용하여 천공된 기부가 있는 눈금 실린더로 옮겨진다. 실린더는 샘플이 침전되도록 약 7.5 cm의 높이에서 10회 떨어진다. 250 g의 탈이온수가 샘플과 함께 천천히 실린더에 부어져 샘플의 물 손실 또는 캐비테이션이 방지된다. 샘플을 통과한 물은 3분, 5분, 7분, 10분 및 30분마다 실린더 아래의 칭량된 유리 비커에 수집되고, 유리 비커의 물이 칭량된다. 30분이 지나면, 실린더는 45° 기울어져 임의의 남은 물이 실린더 밖으로 떨어지게 한다. 이후, 30분 동안의 물 흡수는 하기 방정식에 따라 계산된다:
Figure pct00003
WH2O,30min는 30분 후 수집된 물의 질량이고, A(g)는 500 ml의 입상 재료의 질량이다.
팽창된 실리케이트 재료는 약 95% 이상, 예를 들어, 약 97% 이상, 또는 약 99% 이상의 부유물을 함유할 수 있다. 팽창된 실리케이트 재료는 최대 100% 부유물을 함유할 수 있다. 팽창된 실리케이트 재료는 약 95% 내지 약 100%, 예를 들어, 약 97% 내지 약 100%, 또는 약 99% 내지 약 100%의 부유물을 함유할 수 있다.
재료의 샘플의 부유물 수는 임호프 콘(Imhoff cone)을 사용하여 결정된다. 특히, 600 mL 탈이온수가 랙에 수직으로 고정된 임호프 콘에 부어진다. 20 방울의 브로모티몰 블루 또는 메틸렌 블루 지시약을 함유하는 추가 50 mL의 탈이온수가 콘에 첨가된다. 지시약은 물에 제공하는 색으로 콘의 판독을 용이하게 하는 데 사용된다. 조사할 재료의 대표적인 샘플 300mL가 샘플러로 채취된다. 샘플의 정확한 부피(A mL) 및 중량(B g)이 기록되고, 샘플이 콘에 추가된다. 총 950 mL의 물이 임호프 콘에 있도록 추가의 300 mL 탈이온수가 샘플 위에서 콘으로 첨가된다. 샘플 및 물은 막대로 20회 교반된다. 콘과 막대의 상단에 있는 벽은 50 mL 탈이온수로 헹궈져(총 1000 mL의 물이 콘에 존재하도록) 콘에 이들을 부착시키는 임의의 그레인(grain)을 플러싱한다. 콘 및 이의 내용물은 45분 동안 방치된다. 이 시간 후, 콘의 바닥에 있는 어두운 입자(즉, "싱크(sink)")의 수준(C mL)에 상응하는 콘의 부피(C mL)가 기록된다. 콘의 바닥의 총 침전물 수준에 해당하는 콘의 부피(D mL)가 또한 기록된다. "싱크", "파손(shattered)" 및 "부유물"의 백분율은 이후 하기 방정식에 따라 결정된다:
Figure pct00004
Figure pct00005
Figure pct00006
팽창된 실리케이트 재료는 약 8 이상, 예를 들어, 약 9 이상, 또는 약 9.5 이상의 PI 202-77에 따라 측정된 pH를 가질 수 있다. 팽창된 실리케이트 재료는 약 12 이하, 예를 들어, 약 11 이하의 PI 202-77에 따라 측정된 pH를 가질 수 있다. 팽창된 실리케이트 재료는 약 8 내지 약 12, 예를 들어, 약 9 내지 약 11, 또는 약 9.5 내지 약 11의 PI 202-77에 따라 측정된 pH를 가질 수 있다. 팽창된 실리케이트 재료의 pH는 0.5 g의 입상 재료를 50 mL 탈이온수와 혼합하고 실온에서 30분 동안 교반함으로써 결정될 수 있다. 교반의 마지막 2분 동안, pH 값이 측정되고(예를 들어, pH 프로브를 사용함) 기록된다. 천연 펄라이트는 약 8.5 이하의 pH를 가질 수 있다.
팽창된 실리케이트 재료는 약 0.4 g/cm3 이상, 예를 들어, 약 0.5 g/cm3 이상, 또는 약 0.6 g/cm3 이상의 골격 밀도를 가질 수 있다. 팽창된 실리케이트 재료는 약 2 g/cm3 이하, 예를 들어, 약 1.8 g/cm3 이하, 또는 약 1.6 g/cm3 이하의 골격 밀도를 가질 수 있다. 팽창된 실리케이트 재료는 약 0.4 g/cm3 내지 약 2 g/cm3, 예를 들어, 약 0.5 g/cm3 내지 약 1.8 g/cm3, 또는 약 0.6 g/cm3 내지 약 1.6 g/cm3의 골격 밀도를 가질 수 있다. 다공성 재료의 골격 밀도(즉, 다공성 재료의 임의의 기공의 부피 및 입자 사이의 임의의 공극 공간의 부피 둘 모두를 배제하는 부피를 사용하여 결정된 다공성 재료의 절대 밀도)는, 예를 들어, Quantachrome으로부터 이용 가능한 스테레오피크노미터(stereopycnometer)를 사용하여 측정될 수 있다.
팽창된 실리케이트 재료는 약 0.01 중량% 이상, 예를 들어, 약 0.1 중량% 이상, 또는 약 0.2 중량% 이상, 또는 약 0.3 중량% 이상, 또는 약 0.4 중량% 이상, 또는 약 1 중량% 이상, 또는 약 1.5 중량% 이상, 또는 약 2 중량% 이상, 또는 약 3 중량% 이상의 X2O를 포함할 수 있으며, 여기서 X는 Na 또는 Li와 같은 알칼리 금속이다. 팽창된 실리케이트 재료는 약 25 중량% 이하, 예를 들어, 약 20 중량% 이하, 또는 약 15 중량% 이하, 또는 약 10 중량% 이하, 또는 약 5 중량% 이하, 또는 약 3 중량% 이하, 또는 약 2 중량% 이하, 또는 약 1 중량% 이하, 또는 약 0.6 중량% 이하의 X2O를 포함할 수 있으며, 여기서 X는 Na 또는 Li와 같은 알칼리 금속이다. 팽창된 실리케이트 재료는 약 0.01 중량% 내지 약 25 중량%, 예를 들어, 약 0.01 중량% 내지 약 20 중량%, 또는 약 0.01 중량% 내지 약 15 중량%, 또는 약 0.01 중량% 내지 약 10 중량%, 또는 약 0.1 중량% 내지 약 20 중량%, 또는 약 0.1 중량% 내지 약 15 중량%, 또는 약 0.1 중량% 내지 약 10 중량%, 또는 약 1 중량% 내지 약 20 중량%, 또는 약 1 중량% 내지 약 15 중량%, 또는 약 1 중량% 내지 약 10 중량%, 또는 약 3 중량% 내지 약 20 중량%, 또는 약 3 중량% 내지 약 15 중량%, 또는 약 3 중량% 내지 약 10 중량%, 또는 약 0.1 중량% 내지 약 5 중량%, 또는 약 0.2 중량% 내지 약 5 중량%, 또는 약 0.2 중량% 내지 약 1 중량%, 또는 약 0.4 중량% 내지 약 1 중량%, 또는 약 0.4 중량% 내지 약 0.6 중량%, 또는 약 1 중량% 내지 약 3 중량%, 또는 약 1 중량% 내지 약 2 중량%의 X2O를 포함할 수 있으며, 여기서 X는 Na 또는 Li와 같은 알칼리 금속이다.
예를 들어, 팽창된 실리케이트 재료는 약 0.01 중량% 이상, 예를 들어, 약 0.1 중량% 이상, 또는 약 0.2 중량% 이상, 또는 약 0.3 중량% 이상, 또는 약 0.4 중량% 이상, 또는 약 1 중량% 이상, 또는 약 1.5 중량% 이상, 또는 약 2 중량% 이상, 또는 약 3 중량% 이상의 Na2O를 포함할 수 있다. 팽창된 실리케이트 재료는 약 25 중량% 이하, 예를 들어, 약 20 중량% 이하, 또는 약 15 중량% 이하, 또는 약 10 중량% 이하, 또는 약 5 중량% 이하, 또는 약 3 중량% 이하, 또는 약 2 중량% 이하, 또는 약 1 중량% 이하, 또는 약 0.6 중량% 이하의 Na2O를 포함할 수 있다. 팽창된 실리케이트 재료는 약 0.01 중량% 내지 약 25 중량%, 예를 들어, 약 0.01 중량% 내지 약 20 중량%, 또는 약 0.01 중량% 내지 약 15 중량%, 또는 약 0.01 중량% 내지 약 10 중량%, 또는 약 0.1 중량% 내지 약 20 중량%, 또는 약 0.1 중량% 내지 약 15 중량%, 또는 약 0.1 중량% 내지 약 10 중량%, 또는 약 1 중량% 내지 약 20 중량%, 또는 약 1 중량% 내지 약 15 중량%, 또는 약 1 중량% 내지 약 10 중량%, 또는 약 3 중량% 내지 약 20 중량%, 또는 약 3 중량% 내지 약 15 중량%, 또는 약 3 중량% 내지 약 10 중량%, 또는 약 0.1 중량% 내지 약 5 중량%, 또는 약 0.2 중량% 내지 약 5 중량%, 또는 약 0.2 중량% 내지 약 1 중량%, 또는 약 0.4 중량% 내지 약 1 중량%, 또는 약 0.4 중량% 내지 약 0.6 중량%, 또는 약 1 중량% 내지 약 3 중량%, 또는 약 1 중량% 내지 약 2 중량%의 Na2O를 포함할 수 있다.
팽창된 실리케이트 재료는 약 0.01 중량% 이상, 예를 들어, 약 0.1 중량% 이상, 또는 약 0.2 중량% 이상, 또는 약 0.3 중량% 이상, 또는 약 0.4 중량% 이상, 또는 약 1 중량% 이상, 또는 약 1.5 중량% 이상, 또는 약 2 중량% 이상, 또는 약 3 중량% 이상의 Li2O를 포함할 수 있다. 팽창된 실리케이트 재료는 약 25 중량% 이하, 예를 들어, 약 20 중량% 이하, 또는 약 15 중량% 이하, 또는 약 10 중량% 이하, 또는 약 5 중량% 이하, 또는 약 3 중량% 이하, 또는 약 2 중량% 이하, 또는 약 1 중량% 이하, 또는 약 0.6 중량% 이하의 Li2O를 포함할 수 있다. 팽창된 실리케이트 재료는 약 0.01 중량% 내지 약 25 중량%, 예를 들어, 약 0.01 중량% 내지 약 20 중량%, 또는 약 0.01 중량% 내지 약 15 중량%, 또는 약 0.01 중량% 내지 약 10 중량%, 또는 약 0.1 중량% 내지 약 20 중량%, 또는 약 0.1 중량% 내지 약 15 중량%, 또는 약 0.1 중량% 내지 약 10 중량%, 또는 약 1 중량% 내지 약 20 중량%, 또는 약 1 중량% 내지 약 15 중량%, 또는 약 1 중량% 내지 약 10 중량%, 또는 약 3 중량% 내지 약 20 중량%, 또는 약 3 중량% 내지 약 15 중량%, 또는 약 3 중량% 내지 약 10 중량%, 또는 약 0.1 중량% 내지 약 5 중량%, 또는 약 0.2 중량% 내지 약 5 중량%, 또는 약 0.2 중량% 내지 약 1 중량%, 또는 약 0.4 중량% 내지 약 1 중량%, 또는 약 0.4 중량% 내지 약 0.6 중량%, 또는 약 1 중량% 내지 약 3 중량%, 또는 약 1 중량% 내지 약 2 중량%의 Li2O를 포함할 수 있다.
팽창된 실리케이트 재료는 약 0.1 중량% 이상, 예를 들어, 약 0.2 중량% 이상, 또는 약 0.4 중량% 이상, 또는 약 1 중량% 이상, 또는 약 2 중량% 이상, 또는 약 3 중량% 이상, 또는 약 4 중량% 이상의 Al2O3를 포함할 수 있다. 팽창된 실리케이트 재료는 약 30 중량% 이하, 예를 들어, 약 25 중량% 이하, 또는 약 20 중량% 이하, 또는 약 15 중량% 이하, 또는 약 10 중량% 이하, 또는 약 8 중량% 이하, 또는 약 6 중량% 이하, 또는 약 5 중량% 이하, 또는 약 4 중량% 이하, 또는 약 1 중량% 이하, 또는 약 0.8 중량% 이하의 Al2O3를 포함할 수 있다. 팽창된 실리케이트 재료는 약 0.1 중량% 내지 약 30 중량%, 예를 들어, 약 0.1 중량% 내지 약 25 중량%, 또는 약 0.1 중량% 내지 약 20 중량%, 또는 약 0.1 중량% 내지 약 15 중량%, 또는 약 0.2 중량% 내지 약 10 중량%, 또는 약 0.4 중량% 내지 약 1 중량%, 또는 약 0.4 중량% 내지 약 0.8 중량%, 또는 약 1 중량% 내지 약 5 중량%, 또는 약 2 중량% 내지 약 5 중량%, 또는 약 2 중량% 내지 약 4 중량%, 또는 약 4 중량% 내지 약 5 중량%의 Al2O3를 포함할 수 있다.
팽창된 실리케이트 재료는 약 30 중량% 이상, 예를 들어, 약 35 중량% 이상, 또는 약 40 중량% 이상, 또는 약 45 중량% 이상의 SiO2를 포함할 수 있다. 팽창된 실리케이트 재료는 약 80 중량% 이하, 예를 들어, 약 70 중량% 이하, 또는 약 60 중량% 이하, 또는 약 55 중량% 이하, 또는 약 50 중량% 이하의 SiO2를 포함할 수 있다. 팽창된 실리케이트 재료는 약 30 중량% 내지 약 80 중량%, 예를 들어, 약 30 중량% 내지 약 70 중량%, 또는 약 30 중량% 내지 약 60 중량%, 또는 약 35 중량% 내지 약 55 중량%, 또는 약 40 중량% 내지 약 50 중량%의 SiO2를 포함할 수 있다.
팽창된 실리케이트 재료는 약 0.001 중량% 이상, 예를 들어, 약 0.01 중량% 이상, 또는 약 0.05 중량% 이상, 또는 약 0.1 중량% 이상, 또는 약 0.2 중량% 이상, 또는 약 0.3 중량% 이상의 Fe2O3를 포함할 수 있다. 팽창된 실리케이트 재료는 약 1 중량% 이하, 또는 약 0.5 중량% 이하, 또는 약 0.4 중량% 이하, 또는 약 0.1 중량% 이하의 Fe2O3를 포함할 수 있다. 팽창된 실리케이트 재료는 약 0.001 중량% 내지 약 1 중량%, 예를 들어, 약 0.01 중량% 내지 약 0.5 중량%, 또는 약 0.05 중량% 내지 약 0.5 중량%, 또는 약 0.05 중량% 내지 약 0.1 중량%, 또는 약 0.3 중량% 내지 약 0.5 중량%, 또는 약 0.3 중량% 내지 약 0.4 중량%의 Fe2O3를 포함할 수 있다.
팽창된 실리케이트 재료는 약 0.01 중량% 이상, 예를 들어, 약 0.05 중량% 이상, 또는 약 0.1 중량% 이상, 또는 약 0.15 중량% 이상, 또는 약 0.2 중량% 이상, 또는 약 0.3 중량% 이상, 또는 약 0.4 중량% 이상, 또는 약 0.5 중량% 이상의 CaO를 포함할 수 있다. 팽창된 실리케이트 재료는 약 2 중량% 이하, 예를 들어, 약 1 중량% 이하, 또는 약 0.8 중량% 이하, 또는 약 0.6 중량% 이하, 또는 약 0.5 중량% 이하, 또는 약 0.2 중량% 이하의 CaO를 포함할 수 있다. 팽창된 실리케이트 재료는 약 0.01 중량% 내지 약 2 중량%, 예를 들어, 약 0.05 중량% 내지 약 1 중량%, 또는 약 0.1 중량% 내지 약 0.8 중량%, 또는 약 0.15 중량% 내지 약 0.2 중량%, 또는 약 0.3 중량% 내지 약 0.6 중량%, 또는 약 0.3 중량% 내지 약 0.5 중량%, 또는 약 0.5 중량% 내지 약 0.6 중량%의 CaO를 포함할 수 있다.
팽창된 실리케이트 재료는 약 0.001 중량% 이상, 예를 들어, 약 0.005 중량% 이상, 또는 약 0.01 중량% 이상, 또는 약 0.05 중량% 이상의 MgO를 포함할 수 있다. 팽창된 실리케이트 재료는 약 1 중량% 이하, 또는 약 0.5 중량% 이하, 또는 약 0.1 중량% 이하의 MgO를 포함할 수 있다. 팽창된 실리케이트 재료는 약 0.001 중량% 내지 약 1 중량%, 예를 들어, 약 0.005 중량% 내지 약 0.5 중량%, 또는 약 0.01 중량% 내지 약 0.1 중량%, 또는 약 0.05 중량% 내지 약 0.1 중량%의 MgO를 포함할 수 있다.
팽창된 실리케이트 재료는 약 0.05 중량% 이상, 예를 들어, 약 0.1 중량% 이상, 또는 약 0.15 중량% 이상, 또는 약 0.2 중량% 이상, 또는 약 0.5 중량% 이상, 또는 약 1 중량% 이상, 또는 약 1.2 중량% 이상의 K2O를 포함할 수 있다. 팽창된 실리케이트 재료는 약 5 중량% 이하, 예를 들어, 약 3 중량% 이하, 또는 약 2 중량% 이하, 또는 약 1.6 중량% 이하, 또는 약 1 중량% 이하, 또는 약 0.5 중량% 이하의 K2O를 포함할 수 있다. 팽창된 실리케이트 재료는 약 0.05 중량% 내지 약 5 중량%, 예를 들어, 약 0.1 중량% 내지 약 3 중량%, 또는 약 0.15 중량% 내지 약 2 중량%, 또는 약 0.15 중량% 내지 약 1 중량%, 또는 약 0.15 중량% 내지 약 0.5 중량%, 또는 약 0.5 중량% 내지 약 3 중량%, 또는 약 0.5 중량% 내지 약 2 중량%, 또는 약 1 중량% 내지 약 2 중량%, 또는 약 1.2 중량% 내지 약 1.6 중량%의 K2O를 포함할 수 있다.
팽창된 실리케이트 재료는 약 0.1 중량% 이상, 예를 들어, 약 0.5 중량% 이상, 또는 약 1 중량% 이상, 또는 약 1.5 중량% 이상의 B2O3를 포함할 수 있다. 팽창된 실리케이트 재료는 약 5 중량% 이하, 예를 들어, 약 3.5 중량% 이하, 또는 약 3 중량% 이하, 또는 약 2.5 중량% 이하의 B2O3를 포함할 수 있다. 팽창된 실리케이트 재료는 약 0.1 중량% 내지 약 5 중량%, 예를 들어, 약 0.5 중량% 내지 약 3.5 중량%, 또는 약 1 중량% 내지 약 2.5 중량%의 B2O3를 포함할 수 있다.
팽창된 실리케이트 재료는 약 10 중량% 이상, 예를 들어, 약 15 중량% 이상, 또는 약 20 중량% 이상, 또는 약 25 중량% 이상의 물 및/또는 휘발성 물질(즉, "강열감량"(LOI)에 기여하는 물질)을 포함할 수 있다. 팽창된 실리케이트 재료는 약 50 중량% 이하, 예를 들어, 약 40 중량% 이하, 또는 약 30 중량% 이하의 물 및/또는 휘발성 물질(즉, "강열감량"(LOI)에 기여하는 물질)을 포함할 수 있다. 팽창된 실리케이트 재료는 약 10 중량% 내지 약 50 중량%, 예를 들어, 약 15 중량% 내지 약 40 중량%, 또는 약 20 중량% 내지 약 30 중량%, 또는 약 25 중량% 내지 약 40 중량%, 또는 약 25 중량% 내지 약 30 중량%의 물 및/또는 휘발성 물질(즉, "강열감량"(LOI)에 기여하는 물질)을 포함할 수 있다.
팽창된 실리케이트 재료는 약 0.1 중량% 내지 약 25 중량%, 예를 들어, 약 0.2 중량% 내지 약 5 중량%의 X2O(여기서, X는 Na 또는 Li와 같은 알칼리 금속임); 약 0.1 중량% 내지 약 30 중량%, 예를 들어, 약 0.2 중량% 내지 약 20 중량%의 Al2O3; 약 30 중량% 내지 약 80 중량%, 예를 들어, 약 40 중량% 내지 약 60 중량%의 SiO2; 약 10 중량% 내지 약 40 중량%, 예를 들어, 약 15 중량% 내지 약 30 중량%의 H2O; 및 선택적으로 약 5 중량% 이하, 예를 들어, 약 3.5 중량% 이하의 B2O3를 포함할 수 있다.
팽창된 실리케이트 재료는 약 0.1 중량% 내지 약 25 중량%, 예를 들어, 약 0.2 중량% 내지 약 5 중량%의 X2O(여기서, X는 Na 또는 Li와 같은 알칼리 금속임); 약 0.1 중량% 내지 약 30 중량%, 예를 들어, 약 0.2 중량% 내지 약 10 중량%의 Al2O3; 약 30 중량% 내지 약 80 중량%, 예를 들어, 약 40 중량% 내지 약 60 중량%의 SiO2; 약 0.01 중량% 내지 약 2 중량%, 예를 들어, 약 0.05 중량% 내지 약 1 중량%의 Fe2O3; 약 0.01 중량% 내지 약 1 중량%, 예를 들어, 약 0.05 중량% 내지 약 0.8 중량%의 CaO; 약 1 중량% 이하, 예를 들어, 약 0.5 중량% 이하의 MgO; 약 0.05 중량% 내지 약 3 중량%, 예를 들어, 약 0.1 중량% 내지 약 2 중량%의 K2O; 약 10 중량% 내지 약 40 중량%, 예를 들어, 약 15 중량% 내지 약 30 중량%의 H2O; 및 선택적으로 약 5 중량% 이하, 예를 들어, 약 3.5 중량% 이하의 B2O3를 포함할 수 있다.
팽창된 실리케이트 재료는 비정질(즉, 비-결정질)일 수 있다. 팽창된 실리케이트 재료는 무기 중합체 네트워크, 즉, 예를 들어, 하이드록실 기 형태의 물을 포함하는 무기 중합체 네트워크를 포함(예를 들어, 이로부터 형성)할 수 있다. 따라서, 팽창된 실리케이트 재료는 합성 펄라이트 재료, 예를 들어, 합성 펄라이트로 기재될 수 있다.
팽창된 실리케이트 재료는 실리케이트 재료; 알칼리 화합물; 및 물을 포함하는 실리케이트 혼합물을 형성시키고; 실리케이트 혼합물을 경화시켜 고체 전구체를 형성시키고; 고체 전구체를 분쇄시키고/시키거나 밀링시켜 입상 팽창성 실리케이트 재료를 형성시키고; 입상 팽창성 실리케이트 재료를 가열하여 팽창된 실리케이트 재료를 형성시킴으로써 제조될 수 있다.
실리케이트 혼합물 내의 실리케이트 재료는 실리케이트 염일 수 있다. 실리케이트 혼합물 내의 실리케이트 재료는 알루미노실리케이트 염일 수 있다. 예를 들어, 실리케이트 혼합물의 실리케이트 재료는 소듐 실리케이트, 즉, 물유리, 또는 소듐 알루미노실리케이트일 수 있다.
실리케이트 혼합물 내의 실리케이트 재료는 실리케이트 유리일 수 있다. 실리케이트 유리는 주로 실리콘 및 산소를 포함(예를 들어, 이들로 구성)할 수 있다. 그러나, 실리케이트 유리는 또한 실리콘 및 산소에 더하여 하나 이상의 원소를 함유할 수 있다. 예를 들어, 실리케이트 유리는 실리콘 및 산소에 더하여 알루미늄, 소듐, 철, 크롬, 납, 아연, 칼슘, 망간, 마그네슘, 바륨, 포타슘, 붕소, 불소, 게르마늄, 황, 셀레늄 및/또는 텔루르를 함유할 수 있다.
실리케이트 유리는 융합된 실리카 유리, 소다-석회 유리, 보로실리케이트 유리, 납-산화물 유리, 알루미노실리케이트 유리, 및 실리카-게르마니아 유리로부터 선택될 수 있다.
실리케이트 유리는 버진 유리를 포함할 수 있다(예를 들어, 버진 유리일 수 있다). 추가적으로 또는 대안적으로, 실리케이트 유리는 재활용된 유리, 예를 들어, 재활용된 유리 파유리(cullet)를 포함할 수 있다(예를 들어, 재활용된 유리, 예를 들어, 재활용된 유리 파유리일 수 있다).
달리 언급되지 않는 한, 분쇄된 유리 또는 광물과 같은 미립자 재료에 대해 본원에서 언급되는 입자 크기 특성(여기서, 입자 크기는 300 μm 미만으로 인용됨)은 습식 말번(Malvern) 레이저 산란(표준 ISO 13320-1)에 의해 널리 공지된 방식으로 측정된 바와 같다. 이러한 기술에서, 분말, 현탁액 및 에멀젼 내의 입자의 크기는 미(Mie) 이론의 적용에 기초하여 레이저 빔의 회절을 이용하여 측정될 수 있다. 상기 기계, 예를 들어, Malvern Mastersizer S(Malvern instruments에 의해 공급됨)는 제공된 e.s.d 값보다 작은 '등가 구면 직경'(e.s.d)으로 당 분야에서 언급되는 크기를 갖는 입자의 부피에 의한 누적 백분율의 측정 및 플롯을 제공한다. 평균 입자 크기 d50은 d50 값 미만의 등가 구면 직경을 갖는 입자의 50 부피%가 존재하는 입자 e.s.d의 상기 방식으로 결정된 값이다.
입자 크기가 300 μm 이상인 것으로 인용되는 경우, 입자 크기는 체 입도 분석을 적용하여 측정된 바와 같다. 특히, 재료의 대표적 샘플은 샘플러(300-400 mL)로 취해지며 칭량된다. 샘플은 300 μm 이상의 개구부가 있는 체 위에 배치된다(더 미세한 샘플에 대해서는 더 작은 체가 사용될 수 있다). 샘플은 가장 큰 개구부(위에 위치)가 있는 체에 던져지고, 뚜껑이 위에 놓인다. 체가 있는 컬럼은 지면과의 접촉을 잃지 않고(스크롤링(scrolling)과 같이) 30회 앞뒤로 흔들어진다. 이후, 컬럼은 10 cm 높이에서 4회 자유롭게 떨어뜨려진다. 컬럼은 90°만큼 회전되고, 절차가 반복된다. 이후, 300 마이크론 미만의 분획은 레이저 입자 분석기를 사용하여 분석된다.
실리케이트 유리는 분쇄된 실리케이트 유리(즉, 실리케이트 유리 파유리)의 형태로 제공될 수 있다. 분쇄된 실리케이트 유리는 약 200 μm, 예를 들어, 약 150 μm, 또는 약 100 μm, 또는 약 80 μm, 또는 약 70 μm, 또는 약 65 μm의 최대 입자 크기를 가질 수 있다. 분쇄된 실리케이트 유리는 약 100 μm 이하, 예를 들어, 약 80 μm 이하, 또는 약 60 μm 이하, 또는 약 50 μm 이하, 또는 약 40 μm 이하, 또는 약 35 μm 이하, 또는 약 30 μm 이하, 또는 약 29 μm 이하, 또는 약 28 μm 이하의 d50을 가질 수 있다. 분쇄된 실리케이트 유리는 약 5 μm 이상, 예를 들어, 약 10 μm 이상, 또는 약 15 μm 이상, 또는 약 20 μm 이상, 또는 약 25 μm 이상, 또는 약 26 μm 이상, 또는 약 27 μm 이상, 또는 약 28 μm 이상의 d50을 가질 수 있다. 분쇄된 실리케이트 유리는 약 5 μm 내지 약 100 μm, 예를 들어, 약 10 μm 내지 약 80 μm, 또는 약 15 μm 내지 약 50 μm, 또는 약 20 μm 내지 약 35 μm, 또는 약 25 μm 내지 약 30 μm, 또는 약 26 μm 내지 약 28 μm, 또는 약 27 μm 내지 약 28 μm, 또는 약 27 μm 내지 약 29 μm, 또는 약 28 μm 내지 약 29 μm의 d50을 가질 수 있다.
실리케이트 유리는 약 200 μm, 예를 들어, 약 150 μm, 또는 약 100 μm, 또는 약 80 μm, 또는 약 70 μm, 또는 약 65 μm의 최대 입자 크기를 갖는 분쇄된 소다-석회 유리일 수 있다. 실리케이트 유리는 약 5 μm 내지 약 100 μm, 예를 들어, 약 10 μm 내지 약 80 μm, 또는 약 15 μm 내지 약 50 μm, 또는 약 20 μm 내지 약 35 μm, 또는 약 25 μm 내지 약 30 μm, 또는 약 27 μm 내지 약 29 μm, 또는 약 28 μm 내지 약 29 μm의 d50을 갖는 분쇄된 소다-석회 유리일 수 있다.
실리케이트 유리는 약 200 μm, 예를 들어, 약 150 μm, 또는 약 100 μm, 또는 약 80 μm, 또는 약 70 μm의 최대 입자 크기를 갖는 분쇄된 보로실리케이트 유리일 수 있다. 실리케이트 유리는 약 5 μm 내지 약 100 μm, 예를 들어, 약 10 μm 내지 약 80 μm, 또는 약 15 μm 내지 약 50 μm, 또는 약 20 μm 내지 약 35 μm, 또는 약 25 μm 내지 약 30 μm, 또는 약 26 μm 내지 약 28 μm, 또는 약 27 μm 내지 약 28 μm, 또는 약 27 μm 내지 약 29 μm의 d50을 갖는 분쇄된 보로실리케이트 유리일 수 있다.
본 명세서 및 첨부된 청구범위 전체에 걸쳐, 달리 언급되지 않는 한, 유리, 광물 또는 실리케이트 혼합물의 원소 조성은 당해 분야에서 표준인 바와 같은 존재하는 원소의 산화물 등가물로 표현된다는 것이 인지될 것이다. 예를 들어, 실리콘, 알루미늄, 철, 칼슘, 마그네슘, 포타슘 소듐 및/또는 붕소를 함유하는 유리, 광물 또는 실리케이트 혼합물의 조성물은 SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO, K2O, Na2O 및/또는 B2O3의 등가 함량으로 각각 표현된다. 유리, 광물 또는 실리케이트 혼합물의 원소 조성은, 예를 들어, SPECTRO A. I. GmbH로부터 이용 가능한 Xepos 기기를 사용하여 에너지 분산형 X-선 형광(Energy Dispersive X-Ray Fluoresence; EDXRF)을 사용하여 결정될 수 있다. 유사하게, 재료의 광물학적 함량은 X-선 회절분석법을 사용하고, 예를 들어, 2° 내지 72°의 2θ범위 및 0.02°/초 단계에서 Cu Kα1(Ni 여과된) 방사선을 갖는 SIEMENS D5000 회절분석기를 사용하여 결정될 수 있다.
실리케이트 유리는 약 50 중량% 이상, 예를 들어, 약 60 중량% 이상, 또는 약 70 중량% 이상, 또는 약 75 중량% 이상, 또는 약 78 중량% 이상의 SiO2를 포함할 수 있다. 실리케이트 유리는 약 100 중량% 이하, 예를 들어, 약 90 중량% 이하, 또는 약 85 중량% 이하, 또는 약 80 중량% 이하, 또는 약 75 중량% 이하, 또는 약 72 중량% 이하의 SiO2를 포함할 수 있다. 실리케이트 유리는 약 50 중량% 내지 약 100 중량%, 예를 들어, 약 60 중량% 내지 약 90 중량%, 또는 약 70 중량% 내지 약 80 중량%, 또는 약 70 중량% 내지 약 75 중량%, 또는 약 70 중량% 내지 약 72 중량%, 또는 약 75 중량% 내지 약 80 중량%, 또는 약 78 중량% 내지 약 80 중량%의 SiO2를 포함할 수 있다. 실리케이트 유리는 약 50 중량% 내지 약 95 중량%, 예를 들어, 약 60 중량% 내지 약 90 중량%, 또는 약 70 중량% 내지 약 80 중량%, 또는 약 70 중량% 내지 약 75 중량%, 또는 약 70 중량% 내지 약 72 중량%의 SiO2를 포함하는 소다-석회 유리일 수 있다. 실리케이트 유리는 50 중량% 내지 약 95 중량%, 예를 들어, 약 60 중량% 내지 약 90 중량%, 또는 약 70 중량% 내지 약 80 중량%, 또는 약 75 중량% 내지 약 80 중량%, 또는 약 78 중량% 내지 약 80 중량%의 SiO2를 포함하는 보로실리케이트 유리일 수 있다.
실리케이트 유리는 약 0.1 중량% 이상, 예를 들어, 약 0.2 중량% 이상, 또는 약 0.3 중량% 이상, 또는 약 0.5 중량% 이상, 또는 약 1.0 중량% 이상, 또는 약 2.0 중량% 이상, 또는 약 3.0 중량% 이상의 Al2O3를 포함할 수 있다. 실리케이트 유리는 약 10 중량% 이하, 예를 들어, 약 8.0 중량% 이하, 또는 약 6.0 중량% 이하, 또는 약 5.0 중량% 이하, 또는 약 4.0 중량% 이하, 또는 약 3.5 중량% 이하, 또는 약 3.0 중량% 이하, 또는 약 2.0 중량% 이하, 또는 약 1.0 중량% 이하, 또는 약 0.5 중량% 이하의 Al2O3를 포함할 수 있다. 실리케이트 유리는 약 0.1 중량% 내지 약 10 중량%, 예를 들어, 약 0.2 중량% 내지 약 8.0 중량%, 또는 약 0.3 중량% 내지 약 6.0 중량%, 또는 약 0.3 중량% 내지 약 0.5 중량%, 또는 약 0.3 중량% 내지 약 0.4 중량%, 또는 약 2 중량% 내지 약 6 중량%, 또는 약 3 중량% 내지 약 4 중량%의 Al2O3를 포함할 수 있다. 실리케이트 유리는 약 0.1 중량% 내지 약 10 중량%, 예를 들어, 약 0.2 중량% 내지 약 8.0 중량%, 또는 약 0.3 중량% 내지 약 6.0 중량%, 또는 약 0.3 중량% 내지 약 0.5 중량%, 또는 약 0.3 중량% 내지 약 0.4 중량%의 Al2O3를 포함하는 소다-석회 유리일 수 있다. 실리케이트 유리는 약 0.1 중량% 내지 약 10 중량%, 예를 들어, 약 0.2 중량% 내지 약 8.0 중량%, 또는 약 0.3 중량% 내지 약 6.0 중량%, 또는 약 2 중량% 내지 약 6 중량%, 또는 약 3 중량% 내지 약 4 중량%의 Al2O3를 포함하는 보로실리케이트 유리일 수 있다.
실리케이트 유리는 약 0.001 중량% 이상, 예를 들어, 약 0.005 중량% 이상, 또는 약 0.01 중량% 이상, 또는 약 0.02 중량% 이상, 또는 약 0.03 중량% 이상, 또는 약 0.03 중량% 이상, 또는 약 0.04 중량% 이상, 또는 약 0.05 중량% 이상, 또는 약 0.06 중량% 이상, 또는 약 0.07 중량% 이상, 또는 약 0.08 중량% 이상의 Fe2O3를 포함할 수 있다. 실리케이트 유리는 약 1.0 중량% 이하, 예를 들어, 약 0.5 중량% 이하, 또는 약 0.1 중량% 이하, 또는 약 0.09 중량% 이하, 또는 약 0.08 중량% 이하, 또는 약 0.07 중량% 이하, 또는 약 0.06 중량% 이하의 Fe2O3를 포함할 수 있다. 실리케이트 유리는 약 0.001 중량% 내지 약 1.0 중량%, 예를 들어, 약 0.005 중량% 내지 약 0.5 중량%, 또는 약 0.01 중량% 내지 약 0.1 중량%, 또는 약 0.04 중량% 내지 약 0.08 중량%, 또는 약 0.05 중량% 내지 약 0.07 중량%, 또는 약 0.05 중량% 내지 약 0.1 중량%, 또는 약 0.06 중량% 내지 약 0.1 중량%, 또는 약 0.07 중량% 내지 약 0.09 중량%의 Fe2O3를 포함할 수 있다. 실리케이트 유리는 약 0.001 중량% 내지 약 1.0 중량%, 예를 들어, 약 0.005 중량% 내지 약 0.5 중량%, 또는 약 0.01 중량% 내지 약 0.1 중량%, 또는 약 0.04 중량% 내지 약 0.08 중량%, 또는 약 0.05 중량% 내지 약 0.07 중량%의 Fe2O3를 포함하는 소다-석회 유리일 수 있다. 실리케이트 유리는 약 0.001 중량% 내지 약 1.0 중량%, 예를 들어, 약 0.005 중량% 내지 약 0.5 중량%, 또는 약 0.01 중량% 내지 약 0.1 중량%, 또는 약 0.05 중량% 내지 약 0.1 중량%, 또는 약 0.06 중량% 내지 약 0.1 중량%, 또는 약 0.07 중량% 내지 약 0.09 중량%의 Fe2O3를 포함하는 보로실리케이트 유리일 수 있다.
실리케이트 유리는 약 0.01 중량% 이상, 예를 들어, 약 0.05 중량% 이상, 또는 약 0.1 중량% 이상, 또는 약 0.15 중량% 이상, 또는 약 1 중량% 이상, 또는 약 5 중량% 이상, 또는 약 10 중량% 이상, 또는 약 11 중량% 이상의 CaO를 포함할 수 있다. 실리케이트 유리는 약 20 중량% 이하, 예를 들어, 약 15 중량% 이하, 또는 약 13 중량% 이하, 또는 약 10 중량% 이하, 또는 약 5 중량% 이하, 또는 약 1 중량% 이하, 또는 약 0.5 중량% 이하, 또는 약 0.2 중량% 이하의 CaO를 포함할 수 있다. 실리케이트 유리는 약 0.01 중량% 내지 약 20 중량%, 예를 들어, 약 0.05 중량% 내지 약 15 중량%, 또는 약 0.1 중량% 내지 약 13 중량%, 또는 약 10 중량% 내지 약 20 중량%, 또는 약 10 중량% 내지 약 15 중량%, 또는 약 11 중량% 내지 약 13 중량%, 또는 약 0.05 중량% 내지 약 1 중량%, 또는 약 0.1 중량% 내지 약 1 중량%, 또는 약 0.1 중량% 내지 약 0.2 중량%의 CaO를 포함할 수 있다. 실리케이트 유리는 약 0.01 중량% 내지 약 20 중량%, 예를 들어, 약 0.05 중량% 내지 약 15 중량%, 또는 약 0.1 중량% 내지 약 13 중량%, 또는 약 10 중량% 내지 약 20 중량%, 또는 약 10 중량% 내지 약 15 중량%, 또는 약 11 중량% 내지 약 13 중량%의 CaO를 포함하는 소다-석회 유리일 수 있다. 실리케이트 유리는 약 0.01 중량% 내지 약 20 중량%, 예를 들어, 약 0.05 중량% 내지 약 15 중량%, 또는 약 0.1 중량% 내지 약 13 중량%, 또는 약 0.05 중량% 내지 약 1 중량%, 또는 약 0.1 중량% 내지 약 1 중량%, 또는 약 0.1 중량% 내지 약 0.2 중량%의 CaO를 포함하는 보로실리케이트 유리일 수 있다.
실리케이트 유리는 약 10 중량% 이하, 예를 들어, 약 5 중량% 이하, 또는 약 3 중량% 이하의 MgO를 포함할 수 있다. 실리케이트 유리는 약 1 중량% 이상, 예를 들어, 약 2 중량% 이상, 또는 약 2.5 중량% 이상의 MgO를 포함할 수 있다. 실리케이트 유리는 약 1 중량% 내지 약 10 중량%, 예를 들어, 약 2 중량% 내지 약 5 중량%, 또는 약 2.5 중량% 내지 약 3 중량%의 MgO를 포함할 수 있다. 실리케이트 유리는 약 1 중량% 내지 약 10 중량%, 예를 들어, 약 2 중량% 내지 약 5 중량%, 또는 약 2.5 중량% 내지 약 3 중량%의 MgO를 포함하는 소다-석회 유리일 수 있다. 실리케이트 유리는 MgO를 실질적으로 함유하지 않을 수 있으며, 즉, 실리케이트 유리는 실질적으로 MgO가 없을 수 있다. 예를 들어, 실리케이트 유리는 0.1 중량% 이하, 예를 들어, 0.01 중량% 이하, 또는 0.001 중량% 이하의 MgO를 포함할 수 있다. 실리케이트 유리는 MgO를 실질적으로 함유하지 않고, 예를 들어, 0.1 중량% 이하, 예를 들어, 0.01 중량% 이하, 또는 0.001 중량% 이하의 MgO를 포함하는 보로실리케이트 유리일 수 있다.
실리케이트 유리는 약 0.001 중량% 이상, 예를 들어, 약 0.01 중량% 이상, 또는 약 0.04 중량% 이상, 또는 약 0.05 중량% 이상, 또는 약 0.1 중량% 이상, 또는 약 0.2 중량% 이상, 또는 약 0.3 중량% 이상, 또는 약 0.4 중량% 이상의 K2O를 포함할 수 있다. 실리케이트 유리는 약 5 중량% 이하, 예를 들어, 약 1 중량% 이하, 또는 약 0.5 중량% 이하, 또는 약 0.45 중량% 이하, 또는 약 0.2 중량% 이하, 또는 약 0.1 중량% 이하, 또는 약 0.06 중량% 이하의 K2O를 포함할 수 있다. 실리케이트 유리는 약 0.001 중량% 내지 약 5 중량%, 예를 들어, 약 0.01 중량% 내지 약 1 중량%, 또는 약 0.04 중량% 내지 약 0.5 중량%, 또는 약 0.04 중량% 내지 약 0.1 중량%, 또는 약 0.04 중량% 내지 약 0.06 중량%, 또는 약 0.1 중량% 내지 약 1 중량%, 또는 약 0.2 중량% 내지 약 0.5 중량%, 또는 약 0.4 중량% 내지 약 0.5 중량%의 K2O를 포함할 수 있다. 실리케이트 유리는 약 0.001 중량% 내지 약 5 중량%, 예를 들어, 약 0.01 중량% 내지 약 1 중량%, 또는 약 0.04 중량% 내지 약 0.5 중량%, 또는 약 0.04 중량% 내지 약 0.1 중량%, 또는 약 0.04 중량% 내지 약 0.06 중량%의 K2O를 포함하는 소다-석회 유리일 수 있다. 실리케이트 유리는 약 0.01 중량% 내지 약 1 중량%, 또는 약 0.04 중량% 내지 약 0.5 중량%, 또는 약 0.1 중량% 내지 약 1 중량%, 또는 약 0.2 중량% 내지 약 0.5 중량%, 또는 약 0.4 중량% 내지 약 0.5 중량%의 K2O를 포함하는 보로실리케이트 유리일 수 있다.
실리케이트 유리는 약 1 중량% 이상, 예를 들어, 약 2 중량% 이상, 또는 약 3 중량% 이상, 또는 약 5 중량% 이상, 또는 약 10 중량% 이상, 또는 약 11 중량% 이상, 또는 약 12 중량% 이상의 Na2O를 포함할 수 있다. 실리케이트 유리는 약 20 중량% 이하, 예를 들어, 약 15 중량% 이하, 또는 약 13 중량% 이하, 또는 약 10 중량% 이하, 또는 약 5 중량% 이하, 또는 약 4 중량% 이하의 Na2O를 포함할 수 있다. 실리케이트 유리는 약 1 중량% 내지 약 20 중량%, 예를 들어, 약 2 중량% 내지 약 15 중량%, 또는 약 3 중량% 내지 약 13 중량%, 또는 약 10 중량% 내지 약 15 중량%, 또는 약 11 중량% 내지 약 13 중량%, 또는 약 12 중량% 내지 약 13 중량%, 또는 약 1 중량% 내지 약 5 중량%, 또는 약 2 중량% 내지 약 4 중량%의 Na2O를 포함할 수 있다. 실리케이트 유리는 약 1 중량% 내지 약 20 중량%, 예를 들어, 약 2 중량% 내지 약 15 중량%, 또는 약 3 중량% 내지 약 13 중량%, 또는 약 10 중량% 내지 약 15 중량%, 또는 약 11 중량% 내지 약 13 중량%, 또는 약 12 중량% 내지 약 13 중량%의 Na2O를 포함하는 소다-석회 유리일 수 있다. 실리케이트 유리는 약 1 중량% 내지 약 20 중량%, 예를 들어, 약 2 중량% 내지 약 15 중량%, 또는 약 3 중량% 내지 약 13 중량%, 또는 약 1 중량% 내지 약 5 중량%, 또는 약 2 중량% 내지 약 4 중량%의 Na2O를 포함하는 보로실리케이트 유리일 수 있다.
실리케이트 유리는 약 1 중량% 이상, 예를 들어, 약 5 중량% 이상, 또는 약 10 중량% 이상, 또는 약 13 중량% 이상의 B2O3를 포함할 수 있다. 실리케이트 유리는 약 25 중량% 이하, 예를 들어, 약 20 중량% 이하, 또는 약 15 중량% 이하, 또는 약 14 중량%의 B2O3를 포함할 수 있다. 실리케이트 유리는 약 1 중량% 내지 약 25 중량%, 예를 들어, 약 5 중량% 내지 약 20 중량%, 또는 약 10 중량% 내지 약 15 중량%, 또는 약 13 중량% 내지 약 14 중량%의 B2O3를 포함할 수 있다. 실리케이트 유리는 약 1 중량% 내지 약 25 중량%, 예를 들어, 약 5 중량% 내지 약 20 중량%, 또는 약 10 중량% 내지 약 15 중량%, 또는 약 13 중량% 내지 약 14 중량%의 B2O3를 포함하는 보로실리케이트 유리일 수 있다.
실리케이트 유리는 주로 SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO, K2O, Na2O 및/또는 B2O3로 구성될 수 있다. 실리케이트 유리는 적어도 80 중량%, 예를 들어, 적어도 90 중량%, 또는 적어도 95 중량%, 또는 적어도 98 중량%, 또는 적어도 99 중량%의 SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO, K2O, Na2O 및/또는 B2O3를 포함할 수 있다. 실리케이트 유리는 주로 SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO, K2O 및 Na2O로 구성된 소다-석회 유리일 수 있다. 실리케이트 유리는 주로 SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, K2O, Na2O 및 B2O3로 구성된 보로실리케이트 유리일 수 있다.
실리케이트 유리는 SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO, K2O, Na2O 및/또는 B2O3에 더하여 하나 이상의 원소 또는 화합물을 포함할 수 있다. 실리케이트 유리는 약 0.001 중량% 이상, 예를 들어, 약 0.01 중량% 이상, 또는 약 0.05 중량% 이상, 또는 약 0.1 중량% 이상의 물 및/또는 휘발성 물질(즉, "강열감량"(LOI)에 기여하는 물질)을 포함할 수 있다. 실리케이트 유리는 약 1 중량% 이하, 예를 들어, 약 0.5 중량% 이하, 또는 약 0.2 중량% 이하, 또는 약 0.1 중량% 이하의 물 및/또는 휘발성 물질(즉, "강열감량"(LOI)에 기여하는 물질)을 포함할 수 있다. 실리케이트 유리는 약 0.001 중량% 내지 약 1 중량%, 예를 들어, 약 0.01 중량% 내지 약 0.5 중량%, 또는 약 0.05 중량% 내지 약 0.2 중량%, 또는 약 0.1 중량% 내지 약 0.2 중량%의 물 및/또는 휘발성 물질(즉, "강열감량"(LOI)에 기여하는 물질)을 포함할 수 있다.
재료의 강열감량(LOI)은 재료의 건조되고(즉, 수분이 없는) 분쇄된 샘플을 1시간 동안 최대 1050℃까지 가열하고, 가열에 대한 중량 손실을 측정함으로써 결정될 수 있다.
실리케이트 유리는 약 60 중량% 내지 약 80 중량%의 SiO2; 약 0.1 중량% 내지 약 1 중량%의 Al2O3; 약 0.01 중량% 내지 약 0.1 중량%의 Fe2O3; 약 5 중량% 내지 약 20 중량%의 CaO; 약 1 중량% 내지 약 5 중량%의 MgO; 약 0.01 중량% 내지 약 0.1 중량%의 K2O; 약 5 중량% 내지 약 20 중량%의 Na2O; 및 선택적으로 약 0.01 중량% 내지 약 0.5 중량%의 물 및/또는 휘발성 물질(즉, "강열감량"(LOI)에 기여하는 물질)을 포함하는 소다-석회 유리일 수 있다.
실리케이트 유리는 약 70 중량% 내지 약 90 중량%의 SiO2; 약 1 중량% 내지 약 10 중량%의 Al2O3; 약 0.01 중량% 내지 약 0.15 중량%의 Fe2O3; 약 0.05 중량% 내지 약 0.25 중량%의 CaO; 약 0.1 중량% 내지 약 1 중량%의 K2O; 약 1 중량% 내지 약 5 중량%의 Na2O; 약 5 중량% 내지 약 20 중량%의 B2O3; 및 선택적으로 약 0.01 중량% 내지 약 0.5 중량%의 물 및/또는 휘발성 물질(즉, "강열감량"(LOI)에 기여하는 물질)을 포함하는 보로실리케이트 유리일 수 있다.
실리케이트 혼합물 내의 실리케이트 재료는 실리케이트 광물일 수 있다.
본 명세서의 목적을 위해, 용어 "광물"은 결정질 재료로 제한되지 않고 또한 천연 발생 유리(예를 들어, 화산 유리, 예를 들어, 흑요석 또는 펄라이트), 광물의 비정질 상(예를 들어, 메타카올린), 퇴적암(예를 들어, 규산질 암석) 및 화석화된 생물학적 물질(예를 들어, 규조토)을 포함한다.
실리케이트 혼합물 내의 실리케이트 광물은 천연 발생 실리케이트 광물일 수 있다. 실리케이트 혼합물 내의 실리케이트 광물은 물리적 및/또는 화학적 처리, 예를 들어, 하소 또는 열 처리를 거친 천연 발생 실리케이트 광물일 수 있다. 대안적으로, 실리케이트 혼합물 내의 실리케이트 광물은 합성 실리케이트 광물일 수 있다.
실리케이트 광물은 알루미노실리케이트 광물일 수 있다.
실리케이트 재료는 화산 유리일 수 있다.
화산 유리는 약 50 중량% 이상, 예를 들어, 약 60 중량% 이상, 또는 약 65 중량% 이상, 또는 약 70 중량% 이상, 또는 약 75 중량% 이상의 SiO2를 포함할 수 있다. 화산 유리는 약 95 중량% 이하, 예를 들어, 약 90 중량% 이하, 또는 약 85 중량% 이하, 또는 약 80 중량% 이하, 또는 약 75 중량% 이하, 또는 약 70 중량% 이하의 SiO2를 포함할 수 있다. 화산 유리는 약 50 중량% 내지 약 95 중량%, 예를 들어, 약 60 중량% 내지 약 90 중량%, 또는 약 60 중량% 내지 약 80 중량%, 또는 약 60 중량% 내지 약 70 중량%, 또는 약 70 중량% 내지 약 80 중량%의 SiO2를 포함할 수 있다.
화산 유리는 약 5 중량% 이상, 예를 들어, 약 8 중량% 이상, 또는 약 10 중량% 이상, 또는 약 12 중량% 이상의 Al2O3를 포함할 수 있다. 화산 유리는 약 25 중량% 이하, 예를 들어, 약 20 중량% 이하, 또는 약 15 중량% 이하, 또는 약 12 중량% 이하의 Al2O3를 포함할 수 있다. 화산 유리는 약 5 중량% 내지 약 25 중량%, 예를 들어, 약 8 중량% 내지 약 20 중량%, 예를 들어, 약 8 중량% 내지 약 12 중량%, 또는 약 12 중량% 내지 약 15 중량%의 Al2O3를 포함할 수 있다.
화산 유리는 약 0.5 중량% 이상, 예를 들어, 약 1 중량% 이상, 또는 약 2 중량% 이상의 Fe2O3를 포함할 수 있다. 화산 유리는 약 5 중량% 이하, 예를 들어, 약 3 중량% 이하, 또는 약 2 중량% 이하의 Fe2O3를 포함할 수 있다. 화산 유리는 약 0.5 중량% 내지 약 5 중량%, 예를 들어, 약 1 중량% 내지 약 3 중량%, 또는 약 2 중량% 내지 약 3 중량%, 또는 약 1 중량% 내지 약 2 중량%의 Fe2O3를 포함할 수 있다.
화산 유리는 약 0.5 중량% 이상, 예를 들어, 약 0.8 중량% 이상의 CaO를 포함할 수 있다. 화산 유리는 약 5 중량% 이하, 예를 들어, 약 3 중량% 이하, 또는 약 2 중량% 이하의 CaO를 포함할 수 있다. 화산 유리는 약 0.5 중량% 내지 약 5 중량%, 예를 들어, 약 0.8 중량% 내지 약 3 중량%, 또는 약 0.8 중량% 내지 약 2 중량%의 CaO를 포함할 수 있다.
화산 유리는 약 0.05 중량% 이상, 예를 들어, 약 0.1 중량% 이상, 또는 약 0.2 중량% 이상, 또는 약 0.5 중량% 이상, 또는 약 1 중량% 이상, 또는 약 1.2 중량% 이상의 MgO를 포함할 수 있다. 화산 유리는 약 10 중량% 이하, 예를 들어, 약 5 중량% 이하, 또는 약 2 중량% 이하, 또는 약 1 중량% 이하, 또는 약 0.5 중량% 이하, 또는 약 0.3 중량% 이하의 MgO를 포함할 수 있다. 화산 유리는 약 0.05 중량% 내지 약 10 중량%, 예를 들어, 약 0.1 중량% 내지 약 5 중량%, 또는 약 0.2 중량% 내지 약 2 중량%, 또는 약 0.2 중량% 내지 약 1 중량%, 또는 약 0.2 중량% 내지 약 0.5 중량%, 또는 약 0.2 중량% 내지 약 0.3 중량%, 또는 약 1 중량% 내지 약 5 중량%, 또는 약 1 중량% 내지 약 2 중량%의 MgO를 포함할 수 있다.
화산 유리는 약 1 중량% 이상, 예를 들어, 약 2 중량% 이상, 또는 약 3 중량% 이상, 또는 약 4 중량% 이상의 K2O를 포함할 수 있다. 화산 유리는 약 10 중량% 이하, 예를 들어, 약 8 중량% 이하, 또는 약 6 중량% 이하, 또는 약 5 중량% 이하의 K2O를 포함할 수 있다. 화산 유리는 약 1 중량% 내지 약 10 중량%, 예를 들어, 약 2 중량% 내지 약 8 중량%, 또는 약 3 중량% 내지 약 6 중량%, 또는 약 4 중량% 내지 약 5 중량%의 K2O를 포함할 수 있다.
화산 유리는 약 1 중량% 이상, 예를 들어, 약 2 중량% 이상, 또는 약 3 중량% 이상의 Na2O를 포함할 수 있다. 화산 유리는 약 10 중량% 이하, 예를 들어, 약 8 중량% 이하, 또는 약 6 중량% 이하, 또는 약 4 중량% 이하의 Na2O를 포함할 수 있다. 화산 유리는 약 1 중량% 내지 약 10 중량%, 예를 들어, 약 2 중량% 내지 약 8 중량%, 또는 약 3 중량% 내지 약 6 중량%, 또는 약 3 중량% 내지 약 4 중량%의 Na2O를 포함할 수 있다.
화산 유리는 실질적으로 B2O3를 포함하지 않을 수 있다. 예를 들어, 화산 유리는 1 중량% 미만, 예를 들어, 0.1 중량% 미만, 또는 0.01 중량% 미만의 B2O3를 포함할 수 있다.
화산 유리는 약 1 중량% 이상, 예를 들어, 약 2 중량% 이상, 또는 약 2.5 중량% 이상, 또는 약 3 중량% 이상, 또는 약 4 중량% 이상, 또는 약 5 중량% 이상의 화학적으로 결합된 물 및/또는 휘발성 물질(즉, "강열감량"(LOI)에 기여하는 물질)을 포함할 수 있다. 화산 유리는 약 10 중량% 이하, 예를 들어, 약 8 중량% 이하, 또는 약 6 중량% 이하, 또는 약 4 중량% 이하, 또는 약 3 중량% 이하의 화학적으로 결합된 물 및/또는 휘발성 물질(즉, "강열감량"(LOI)에 기여하는 물질)을 포함할 수 있다. 화산 유리는 약 1 중량% 내지 약 10 중량%, 예를 들어, 약 2 중량% 내지 약 8 중량%, 또는 약 2 중량% 내지 약 6 중량%, 또는 약 2 중량% 내지 약 3 중량%, 또는 약 5 중량% 내지 약 6 중량%의 화학적으로 결합된 물 및/또는 휘발성 물질(즉, "강열감량"(LOI)에 기여하는 물질)을 포함할 수 있다.
화산 유리는 약 70 중량% 내지 약 80 중량%의 SiO2; 약 5 중량% 내지 약 15 중량%의 Al2O3; 약 0.5 중량% 내지 약 1.5 중량%의 Fe2O3; 약 0.5 중량% 내지 약 2 중량%의 CaO; 약 0.05 중량% 내지 약 1 중량%의 MgO; 약 1 중량% 내지 약 10 중량%의 K2O; 약 1 중량% 내지 약 8 중량%의 Na2O; 약 1 중량% 내지 약 5 중량%의 화학적으로 결합된 물 및/또는 휘발성 물질(즉, "강열감량"(LOI)에 기여하는 물질); 및 선택적으로 약 1 중량% 미만의 B2O3를 포함할 수 있다.
화산 유리는 약 65 중량% 내지 약 75 중량%의 SiO2; 약 8 중량% 내지 약 17 중량%의 Al2O3; 약 1 중량% 내지 약 5 중량%의 Fe2O3; 약 0.5 중량% 내지 약 2 중량%의 CaO; 약 0.5 중량% 내지 약 5 중량%의 MgO; 약 1 중량% 내지 약 10 중량%의 K2O; 약 1 중량% 내지 약 8 중량%의 Na2O; 약 3 중량% 내지 약 8 중량%의 화학적으로 결합된 물 및/또는 휘발성 물질(즉, "강열감량"(LOI)에 기여하는 물질); 및 선택적으로 약 1 중량% 미만의 B2O3를 포함할 수 있다.
화산 유리는 약 1 μm 이상, 예를 들어, 약 3 μm 이상, 또는 약 5 μm 이상, 또는 약 6 μm 이상, 또는 약 10 μm 이상, 또는 약 20 μm 이상, 또는 약 25 μm 이상, 또는 약 30 μm 이상의 d50을 가질 수 있다. 화산 유리는 약 250 μm 이하, 예를 들어, 약 200 μm 이하, 또는 약 150 μm 이하, 또는 약 100 μm 이하, 또는 약 80 μm 이하, 또는 약 60 μm 이하, 또는 약 50 μm 이하, 또는 약 40 μm 이하, 또는 약 35 μm 이하, 또는 약 30 μm 이하, 또는 약 15 μm 이하, 또는 약 10 μm 이하, 또는 약 8 μm 이하, 또는 약 7 μm 이하의 d50을 가질 수 있다. 화산 유리는 약 1 μm 내지 약 250 μm, 예를 들어, 약 1 μm 내지 약 200 μm, 또는 약 1 μm 내지 약 150 μm, 또는 약 1 μm 내지 약 100 μm, 또는 약 1 μm 내지 약 80 μm, 또는 약 1 μm 내지 약 60 μm, 또는 약 1 μm 내지 약 50 μm, 또는 약 3 μm 내지 약 40 μm, 또는 약 5 μm 내지 약 35 μm, 또는 약 5 μm 내지 약 10 μm, 또는 약 5 μm 내지 약 8 μm, 또는 약 6 μm 내지 약 7 μm, 또는 약 20 μm 내지 약 40 μm, 또는 약 25 μm 내지 약 35 μm의 d50을 가질 수 있다.
실리케이트 재료(예를 들어, 실리케이트 유리 또는 실리케이트 광물)는 펄라이트 재료일 수 있다. 펄라이트 재료는 펄라이트일 수 있다. 펄라이트 재료는 천연 발생 펄라이트, 예를 들어, 천연 발생 펄라이트 광석일 수 있다. 천연 발생 펄라이트는 전형적으로 산화 알루미늄, 산화 나트륨, 산화 칼륨, 산화철, 산화 마그네슘 및/또는 산화 칼슘과 조합된 이산화규소로부터 주로 형성된 비정질 화산 유리이다. 펄라이트는 흑요석의 수화에 의해 자연적으로 형성될 수 있다. 펄라이트 재료는 흑운모, 석영, 크리스토발석, 장석 또는 하이드록시소달라이트와 같은 소량의 결정질 상을 함유할 수 있다.
펄라이트 재료는 비팽창 펄라이트, 예를 들어, 비팽창 천연 펄라이트 광석일 수 있다. 비팽창 펄라이트, 예를 들어, 비팽창 천연 펄라이트 광석은 약 2 중량% 초과의 물 함량을 가질 수 있다. 비팽창 펄라이트, 예를 들어, 비팽창 천연 펄라이트 광석은 비팽창 펄라이트, 예를 들어, 천연 펄라이트 광미로부터 유래된 비팽창 천연 펄라이트 광석일 수 있다. 즉, 비팽창 펄라이트는 비팽창 천연 펄라이트 광석으로부터 더 가치 있는 분획이 제거된 후에 남는 펄라이트 재료(즉, 부산물)일 수 있다. 천연 펄라이트 광미는 다양한 단계의 펄라이트 광석 가공으로부터 유래될 수 있다.
펄라이트 재료(예를 들어, 비팽창 천연 펄라이트 광석)는 약 50 중량% 이상, 예를 들어, 약 60 중량% 이상, 또는 약 65 중량% 이상, 또는 약 70 중량% 이상, 또는 약 75 중량% 이상의 SiO2를 포함할 수 있다. 펄라이트 재료(예를 들어, 비팽창 천연 펄라이트 광석)는 약 95 중량% 이하, 예를 들어, 약 90 중량% 이하, 또는 약 85 중량% 이하, 또는 약 80 중량% 이하, 또는 약 75 중량% 이하, 또는 약 70 중량% 이하의 SiO2를 포함할 수 있다. 펄라이트 재료(예를 들어, 비팽창 천연 펄라이트 광석)는 약 50 중량% 내지 약 95 중량%, 예를 들어, 약 60 중량% 내지 약 90 중량%, 또는 약 60 중량% 내지 약 80 중량%, 또는 약 60 중량% 내지 약 70 중량%, 또는 약 70 중량% 내지 약 80 중량%의 SiO2를 포함할 수 있다.
펄라이트 재료(예를 들어, 비팽창 천연 펄라이트 광석)는 약 5 중량% 이상, 예를 들어, 약 8 중량% 이상, 또는 약 10 중량% 이상, 또는 약 12 중량% 이상의 Al2O3를 포함할 수 있다. 펄라이트 재료(예를 들어, 비팽창 천연 펄라이트 광석)는 약 25 중량% 이하, 예를 들어, 약 20 중량% 이하, 또는 약 15 중량% 이하, 또는 약 12 중량% 이하의 Al2O3를 포함할 수 있다. 펄라이트 재료(예를 들어, 비팽창 천연 펄라이트 광석)는 약 5 중량% 내지 약 25 중량%, 예를 들어, 약 8 중량% 내지 약 20 중량%, 예를 들어, 약 8 중량% 내지 약 12 중량%, 또는 약 12 중량% 내지 약 15 중량%의 Al2O3를 포함할 수 있다.
펄라이트 재료(예를 들어, 비팽창 천연 펄라이트 광석)는 약 0.5 중량% 이상, 예를 들어, 약 1 중량% 이상, 또는 약 2 중량% 이상의 Fe2O3를 포함할 수 있다. 펄라이트 재료(예를 들어, 비팽창 천연 펄라이트 광석)는 약 5 중량% 이하, 예를 들어, 약 3 중량% 이하, 또는 약 2 중량% 이하의 Fe2O3를 포함할 수 있다. 펄라이트 재료(예를 들어, 비팽창 천연 펄라이트 광석)는 약 0.5 중량% 내지 약 5 중량%, 예를 들어, 약 1 중량% 내지 약 3 중량%, 또는 약 2 중량% 내지 약 3 중량%, 또는 약 1 중량% 내지 약 2 중량%의 Fe2O3를 포함할 수 있다.
펄라이트 재료(예를 들어, 비팽창 천연 펄라이트 광석)는 약 0.5 중량% 이상, 예를 들어, 약 0.8 중량% 이상의 CaO를 포함할 수 있다. 펄라이트 재료(예를 들어, 비팽창 천연 펄라이트 광석)는 약 5 중량% 이하, 예를 들어, 약 3 중량% 이하, 또는 약 2 중량% 이하의 CaO를 포함할 수 있다. 펄라이트 재료(예를 들어, 비팽창 천연 펄라이트 광석)는 약 0.5 중량% 내지 약 5 중량%, 예를 들어, 약 0.8 중량% 내지 약 3 중량%, 또는 약 0.8 중량% 내지 약 2 중량%의 CaO를 포함할 수 있다.
펄라이트 재료(예를 들어, 비팽창 천연 펄라이트 광석)는 약 0.05 중량% 이상, 예를 들어, 약 0.1 중량% 이상, 또는 약 0.2 중량% 이상, 또는 약 0.5 중량% 이상, 또는 약 1 중량% 이상, 또는 약 1.2 중량% 이상의 MgO를 포함할 수 있다. 펄라이트 재료(예를 들어, 비팽창 천연 펄라이트 광석)는 약 10 중량% 이하, 예를 들어, 약 5 중량% 이하, 또는 약 2 중량% 이하, 또는 약 1 중량% 이하, 또는 약 0.5 중량% 이하, 또는 약 0.3 중량% 이하의 MgO를 포함할 수 있다. 펄라이트 재료(예를 들어, 비팽창 천연 펄라이트 광석)는 약 0.05 중량% 내지 약 10 중량%, 예를 들어, 약 0.1 중량% 내지 약 5 중량%, 또는 약 0.2 중량% 내지 약 2 중량%, 또는 약 0.2 중량% 내지 약 1 중량%, 또는 약 0.2 중량% 내지 약 0.5 중량%, 또는 약 0.2 중량% 내지 약 0.3 중량%, 또는 약 1 중량% 내지 약 5 중량%, 또는 약 1 중량% 내지 약 2 중량%의 MgO를 포함할 수 있다.
펄라이트 재료(예를 들어, 비팽창 천연 펄라이트 광석)는 약 1 중량% 이상, 예를 들어, 약 2 중량% 이상, 또는 약 3 중량% 이상, 또는 약 4 중량% 이상의 K2O를 포함할 수 있다. 펄라이트 재료(예를 들어, 비팽창 천연 펄라이트 광석)는 약 10 중량% 이하, 예를 들어, 약 8 중량% 이하, 또는 약 6 중량% 이하, 또는 약 5 중량% 이하의 K2O를 포함할 수 있다. 펄라이트 재료(예를 들어, 비팽창 천연 펄라이트 광석)는 약 1 중량% 내지 약 10 중량%, 예를 들어, 약 2 중량% 내지 약 8 중량%, 또는 약 3 중량% 내지 약 6 중량%, 또는 약 4 중량% 내지 약 5 중량%의 K2O를 포함할 수 있다.
펄라이트 재료(예를 들어, 비팽창 천연 펄라이트 광석)는 약 1 중량% 이상, 예를 들어, 약 2 중량% 이상, 또는 약 3 중량% 이상의 Na2O를 포함할 수 있다. 펄라이트 재료(예를 들어, 비팽창 천연 펄라이트 광석)는 약 10 중량% 이하, 예를 들어, 약 8 중량% 이하, 또는 약 6 중량% 이하, 또는 약 4 중량% 이하의 Na2O를 포함할 수 있다. 펄라이트 재료(예를 들어, 비팽창 천연 펄라이트 광석)는 약 1 중량% 내지 약 10 중량%, 예를 들어, 약 2 중량% 내지 약 8 중량%, 또는 약 3 중량% 내지 약 6 중량%, 또는 약 3 중량% 내지 약 4 중량%의 Na2O를 포함할 수 있다.
펄라이트 재료(예를 들어, 비팽창 천연 펄라이트 광석)는 실질적으로 B2O3를 포함하지 않을 수 있다. 예를 들어, 펄라이트 재료(예를 들어, 비팽창 천연 펄라이트 광석)는 1 중량% 미만, 예를 들어, 0.1 중량% 미만, 또는 0.01 중량% 미만의 B2O3를 포함할 수 있다.
펄라이트 재료(예를 들어, 비팽창 천연 펄라이트 광석)는 약 1 중량% 이상, 예를 들어, 약 2 중량% 이상, 또는 약 2.5 중량% 이상, 또는 약 3 중량% 이상, 또는 약 4 중량% 이상, 또는 약 5 중량% 이상의 화학적으로 결합된 물 및/또는 휘발성 물질(즉, "강열감량"(LOI)에 기여하는 물질)을 포함할 수 있다. 펄라이트 재료(예를 들어, 비팽창 천연 펄라이트 광석)는 약 10 중량% 이하, 예를 들어, 약 8 중량% 이하, 또는 약 6 중량% 이하, 또는 약 4 중량% 이하, 또는 약 3 중량% 이하의 화학적으로 결합된 물 및/또는 휘발성 물질(즉, "강열감량"(LOI)에 기여하는 물질)을 포함할 수 있다. 펄라이트 재료(예를 들어, 비팽창 천연 펄라이트 광석)는 약 1 중량% 내지 약 10 중량%, 예를 들어, 약 2 중량% 내지 약 8 중량%, 또는 약 2 중량% 내지 약 6 중량%, 또는 약 2 중량% 내지 약 3 중량%, 또는 약 5 중량% 내지 약 6 중량%의 화학적으로 결합된 물 및/또는 휘발성 물질(즉, "강열감량"(LOI)에 기여하는 물질)을 포함할 수 있다.
펄라이트 재료(예를 들어, 비팽창 천연 펄라이트 광석)는 약 70 중량% 내지 약 80 중량%의 SiO2; 약 5 중량% 내지 약 15 중량%의 Al2O3; 약 0.5 중량% 내지 약 1.5 중량%의 Fe2O3; 약 0.5 중량% 내지 약 2 중량%의 CaO; 약 0.05 중량% 내지 약 1 중량%의 MgO; 약 1 중량% 내지 약 10 중량%의 K2O; 약 1 중량% 내지 약 8 중량%의 Na2O; 약 1 중량% 내지 약 5 중량%의 화학적으로 결합된 물 및/또는 휘발성 물질(즉, "강열감량"(LOI)에 기여하는 물질); 및 선택적으로 약 1 중량% 미만의 B2O3를 포함할 수 있다.
펄라이트 재료(예를 들어, 비팽창 천연 펄라이트 광석)는 약 65 중량% 내지 약 75 중량%의 SiO2; 약 8 중량% 내지 약 17 중량%의 Al2O3; 약 1 중량% 내지 약 5 중량%의 Fe2O3; 약 0.5 중량% 내지 약 2 중량%의 CaO; 약 0.5 중량% 내지 약 5 중량%의 MgO; 약 1 중량% 내지 약 10 중량%의 K2O; 약 1 중량% 내지 약 8 중량%의 Na2O; 약 3 중량% 내지 약 8 중량%의 화학적으로 결합된 물 및/또는 휘발성 물질(즉, "강열감량"(LOI)에 기여하는 물질); 및 선택적으로 약 1 중량% 미만의 B2O3를 포함할 수 있다.
펄라이트 재료(예를 들어, 비팽창 천연 펄라이트 광석)는 약 1 μm 이상, 예를 들어, 약 3 μm 이상, 또는 약 5 μm 이상, 또는 약 6 μm 이상, 또는 약 10 μm 이상, 또는 약 20 μm 이상, 또는 약 25 μm 이상, 또는 약 30 μm 이상의 d50을 가질 수 있다. 펄라이트 재료(예를 들어, 비팽창 천연 펄라이트 광석)는 약 250 μm 이하, 예를 들어, 약 200 μm 이하, 또는 약 150 μm 이하, 또는 약 100 μm 이하, 또는 약 80 μm 이하, 또는 약 60 μm 이하, 또는 약 50 μm 이하, 또는 약 40 μm 이하, 또는 약 35 μm 이하, 또는 약 30 μm 이하, 또는 약 15 μm 이하, 또는 약 10 μm 이하, 또는 약 8 μm 이하, 또는 약 7 μm 이하의 d50을 가질 수 있다. 펄라이트 재료(예를 들어, 비팽창 천연 펄라이트 광석)는 약 1 μm 내지 약 250 μm, 예를 들어, 약 1 μm 내지 약 200 μm, 또는 약 1 μm 내지 약 150 μm, 또는 약 1 μm 내지 약 100 μm, 또는 약 1 μm 내지 약 80 μm, 또는 약 1 μm 내지 약 60 μm, 또는 약 1 μm 내지 약 50 μm, 또는 약 3 μm 내지 약 40 μm, 또는 약 5 μm 내지 약 35 μm, 또는 약 5 μm 내지 약 10 μm, 또는 약 5 μm 내지 약 8 μm, 또는 약 6 μm 내지 약 7 μm, 또는 약 20 μm 내지 약 40 μm, 또는 약 25 μm 내지 약 35 μm의 d50을 가질 수 있다.
실리케이트 재료(예를 들어, 실리케이트 광물)는 필로실리케이트 광물일 수 있다. 필로실리케이트 광물은 점토 광물, 즉, 함수 알루미늄 필로실리케이트 광물일 수 있다. 실리케이트 재료(예를 들어, 실리케이트 광물)는 할로이사이트, 카올리나이트, 일라이트, 몬모릴로나이트, 논트로나이트, 베이델라이트, 버미큘라이트, 활석, 세피올라이트, 팔리고르스카이트, 피로필라이트로부터 선택될 수 있다. 실리케이트 재료(예를 들어, 실리케이트 광물)은 카올린, 예를 들어, 하소된 카올린(즉, 메타카올린)일 수 있다. 실리케이트 재료(예를 들어, 실리케이트 광물)은 벤토나이트 또는 임의의 다른 스멕타이트-함유 점토 광물일 수 있다. 실리케이트 재료(예를 들어, 실리케이트 광물)는 Na-벤토나이트 광미 또는 Ca-벤토마이트 광미와 같은 벤토나이트 광미일 수 있다.
실리케이트 재료(예를 들어, 실리케이트 광물)는 규조토 또는 규조토 함유 광물, 예를 들어, 규조토 및 점토 광물(임의의 상대적 비율) 둘 모두를 함유하는 광물일 수 있다.
실리케이트 재료(예를 들어, 실리케이트 염, 실리케이트 유리 또는 실리케이트 광물)는 약 30 중량% 이상, 예를 들어, 약 40 중량% 이상, 또는 약 50 중량% 이상, 또는 약 60 중량% 이상의 SiO2를 포함할 수 있다. 실리케이트 재료(예를 들어, 실리케이트 염, 실리케이트 유리 또는 실리케이트 광물)는 최대 약 100 중량%, 예를 들어, 약 99 중량% 이하, 또는 약 95 중량% 이하, 또는 약 90 중량% 이하, 또는 약 85 중량% 이하, 또는 약 80 중량% 이하, 또는 약 70 중량% 이하, 또는 약 60 중량% 이하의 SiO2를 포함할 수 있다. 실리케이트 재료(예를 들어, 실리케이트 염, 실리케이트 유리 또는 실리케이트 광물)는 약 30 중량% 내지 약 100 중량%, 예를 들어, 약 40 중량% 내지 약 99 중량%, 또는 약 50 중량% 내지 약 95 중량%, 또는 약 60 중량% 내지 약 90 중량%, 또는 약 60 중량% 내지 약 85 중량%의 SiO2를 포함할 수 있다.
실리케이트 재료(예를 들어, 실리케이트 염, 실리케이트 유리 또는 실리케이트 광물)는 약 0.1 중량% 이상, 예를 들어, 약 0.5 중량% 이상, 또는 약 1 중량% 이상, 또는 약 2 중량% 이상의 Na2O를 포함할 수 있다. 실리케이트 재료(예를 들어, 실리케이트 염, 실리케이트 유리 또는 실리케이트 광물)는 약 40 중량% 이하, 예를 들어, 약 30 중량% 이하, 또는 약 20 중량% 이하, 또는 약 15 중량% 이하의 Na2O를 포함할 수 있다. 실리케이트 재료(예를 들어, 실리케이트 염, 실리케이트 유리 또는 실리케이트 광물)는 약 0.1 중량% 내지 약 40 중량%, 예를 들어, 약 0.5 중량% 내지 약 30 중량%, 또는 약 1 중량% 내지 약 30 중량%, 또는 약 2 중량% 내지 약 15 중량%의 Na2O를 포함할 수 있다.
실리케이트 재료(예를 들어, 실리케이트 염, 실리케이트 유리 또는 실리케이트 광물)는 실질적으로 0 중량%의 K2O를 포함할 수 있다. 실리케이트 재료(예를 들어, 실리케이트 염, 실리케이트 유리 또는 실리케이트 광물)는 약 0.01 중량% 이상의 K2O를 포함할 수 있다. 실리케이트 재료(예를 들어, 실리케이트 염, 실리케이트 유리 또는 실리케이트 광물)는 약 20 중량% 이하, 예를 들어, 약 15 중량% 이하, 또는 약 10 중량% 이하, 또는 약 6 중량% 이하의 K2O를 포함할 수 있다. 실리케이트 재료(예를 들어, 실리케이트 염, 실리케이트 유리 또는 실리케이트 광물)는 약 0 중량% 내지 약 20 중량%, 예를 들어, 약 0 중량% 내지 약 15 중량%, 또는 약 0.01 중량% 내지 약 10 중량%, 또는 약 0.01 중량% 내지 약 6 중량%의 K2O를 포함할 수 있다.
실리케이트 재료(예를 들어, 실리케이트 염, 실리케이트 유리 또는 실리케이트 광물)는 실질적으로 0 중량%의 CaO를 포함할 수 있다. 실리케이트 재료(예를 들어, 실리케이트 염, 실리케이트 유리 또는 실리케이트 광물)는 약 0.05 중량% 이상의 CaO를 포함할 수 있다. 실리케이트 재료(예를 들어, 실리케이트 염, 실리케이트 유리 또는 실리케이트 광물)는 약 20 중량% 이하, 예를 들어, 약 15 중량% 이하의 CaO를 포함할 수 있다. 실리케이트 재료(예를 들어, 실리케이트 염, 실리케이트 유리 또는 실리케이트 광물)는 약 0 중량% 내지 약 20 중량%, 예를 들어, 약 0.05 중량% 내지 약 15 중량%의 CaO를 포함할 수 있다.
실리케이트 재료(예를 들어, 실리케이트 염, 실리케이트 유리 또는 실리케이트 광물)는 실질적으로 0 중량%의 Al2O3를 포함할 수 있다. 실리케이트 재료(예를 들어, 실리케이트 염, 실리케이트 유리 또는 실리케이트 광물)는 약 0.1 중량% 이상의 Al2O3를 포함할 수 있다. 실리케이트 재료(예를 들어, 실리케이트 염, 실리케이트 유리 또는 실리케이트 광물)는 약 20 중량% 이하, 예를 들어, 약 15 중량% 이하의 Al2O3를 포함할 수 있다. 실리케이트 재료(예를 들어, 실리케이트 염, 실리케이트 유리 또는 실리케이트 광물)는 약 0 중량% 내지 약 20 중량%, 예를 들어, 약 0.1 중량% 내지 약 15 중량%의 Al2O3를 포함할 수 있다.
실리케이트 재료(예를 들어, 실리케이트 염, 실리케이트 유리 또는 실리케이트 광물)는 실질적으로 0 중량%의 B2O3를 포함할 수 있다. 실리케이트 재료(예를 들어, 실리케이트 염, 실리케이트 유리 또는 실리케이트 광물)는 약 0.01 중량% 이상, 예를 들어, 약 0.05 중량% 이상, 또는 약 0.1 중량% 이상의 B2O3를 포함할 수 있다. 실리케이트 재료(예를 들어, 실리케이트 염, 실리케이트 유리 또는 실리케이트 광물)는 약 20 중량% 이하, 예를 들어, 약 15 중량% 이하, 또는 약 10 중량% 이하의 B2O3를 포함할 수 있다. 실리케이트 재료(예를 들어, 실리케이트 염, 실리케이트 유리 또는 실리케이트 광물)는 약 0 중량% 내지 약 20 중량%, 예를 들어, 약 0 중량% 내지 약 15 중량%, 또는 약 0.01 중량% 내지 약 10 중량%, 또는 약 0.1 중량% 내지 약 10 중량%의 B2O3를 포함할 수 있다.
실리케이트 재료(예를 들어, 실리케이트 염, 실리케이트 유리 또는 실리케이트 광물)는 실질적으로 0 중량%의 PbO를 포함할 수 있다. 실리케이트 재료(예를 들어, 실리케이트 염, 실리케이트 유리 또는 실리케이트 광물)는 약 0.01 중량% 이상, 예를 들어, 약 0.05 중량% 이상, 또는 약 0.1 중량% 이상의 PbO를 포함할 수 있다. 실리케이트 재료(예를 들어, 실리케이트 염, 실리케이트 유리 또는 실리케이트 광물)는 약 20 중량% 이하, 예를 들어, 약 15 중량% 이하, 또는 약 10 중량% 이하의 PbO를 포함할 수 있다. 실리케이트 재료(예를 들어, 실리케이트 염, 실리케이트 유리 또는 실리케이트 광물)는 약 0 중량% 내지 약 20 중량%, 예를 들어, 약 0 중량% 내지 약 15 중량%, 또는 약 0.01 중량% 내지 약 10 중량%, 또는 약 0.1 중량% 내지 약 10 중량%의 PbO를 포함할 수 있다.
실리케이트 재료(예를 들어, 실리케이트 염, 실리케이트 유리 또는 실리케이트 광물)는 실질적으로 0 중량%의 MgO를 포함할 수 있다. 실리케이트 재료(예를 들어, 실리케이트 염, 실리케이트 유리 또는 실리케이트 광물)는 약 0.01 중량% 이상, 예를 들어, 약 0.05 중량% 이상, 또는 약 0.1 중량% 이상의 MgO를 포함할 수 있다. 실리케이트 재료(예를 들어, 실리케이트 염, 실리케이트 유리 또는 실리케이트 광물)는 약 10 중량% 이하, 예를 들어, 약 5 중량% 이하, 또는 약 2 중량% 이하의 MgO를 포함할 수 있다. 실리케이트 재료(예를 들어, 실리케이트 염, 실리케이트 유리 또는 실리케이트 광물)는 약 0 중량% 내지 약 10 중량%, 예를 들어, 약 0 중량% 내지 약 5 중량%, 또는 약 0.01 중량% 내지 약 2 중량%, 또는 약 0.1 중량% 내지 약 2 중량%의 MgO를 포함할 수 있다.
실리케이트 재료(예를 들어, 실리케이트 염, 실리케이트 유리 또는 실리케이트 광물)는 실질적으로 0 중량%의 BaO를 포함할 수 있다. 실리케이트 재료(예를 들어, 실리케이트 염, 실리케이트 유리 또는 실리케이트 광물)는 약 0.01 중량% 이상, 예를 들어, 약 0.05 중량% 이상, 또는 약 0.1 중량% 이상의 BaO를 포함할 수 있다. 실리케이트 재료(예를 들어, 실리케이트 염, 실리케이트 유리 또는 실리케이트 광물)는 약 10 중량% 이하, 예를 들어, 약 5 중량% 이하, 또는 약 2 중량% 이하의 BaO를 포함할 수 있다. 실리케이트 재료(예를 들어, 실리케이트 염, 실리케이트 유리 또는 실리케이트 광물)는 약 0 중량% 내지 약 10 중량%, 예를 들어, 약 0 중량% 내지 약 5 중량%, 또는 약 0.01 중량% 내지 약 2 중량%, 또는 약 0.1 중량% 내지 약 2 중량%의 BaO를 포함할 수 있다.
실리케이트 재료(예를 들어, 실리케이트 염, 실리케이트 유리 또는 실리케이트 광물)는 약 50 중량% 내지 약 95 중량%, 예를 들어, 약 60 중량% 내지 약 85 중량%의 SiO2; 약 1 중량% 내지 약 30 중량%, 예를 들어, 약 2 중량% 내지 약 15 중량%의 Na2O; 약 0 중량% 내지 약 15 중량%, 예를 들어, 약 0.01 중량% 내지 약 6 중량%의 K2O; 약 0 중량% 내지 약 20 중량%, 예를 들어, 약 0.05 중량% 내지 약 15 중량%의 CaO; 약 0 중량% 내지 약 20 중량%, 예를 들어, 약 0.1 중량% 내지 약 15 중량%의 Al2O3; 약 20 중량% 이하, 예를 들어, 약 15 중량% 미만의 B2O3; 약 20 중량% 이하, 예를 들어, 약 15 중량% 미만의 PbO; 약 10 중량% 이하, 예를 들어, 약 5 중량% 미만의 MgO; 및 약 10 중량% 이하, 예를 들어, 약 5 중량% 미만의 BaO를 포함할 수 있다.
실리케이트 재료는 결정질일 수 있다. 대안적으로, 실리케이트 재료는 비정질일 수 있다. 실리케이트 재료는 25 중량% 이상, 예를 들어, 약 50 중량% 이상, 또는 약 75 중량% 이상, 또는 약 90 중량% 이상의 비정질 재료를 포함할 수 있다. 예를 들어, 실리케이트 재료는 약 25 중량% 내지 약 100 중량%, 예를 들어, 약 50 중량% 내지 약 100 중량%, 또는 약 75 중량% 내지 약 100 중량%, 또는 약 90 중량% 내지 약 100 중량%의 비정질 재료를 포함할 수 있다.
알칼리 화합물은 알칼리 금속 또는 알칼리토 금속의 화합물이다. 따라서, 알칼리 화합물은 알칼리 금속 화합물 또는 알칼리토 금속 화합물일 수 있다.
알칼리 화합물은 알칼리 염일 수 있다. 알칼리 염은 알칼리 금속 또는 알칼리토 금속의 염기성 염이다. 따라서, 알칼리 염은 알칼리 금속 염 또는 알칼리토 금속 염일 수 있다. 알칼리 염은 알칼리 금속 또는 알칼리토 금속의 수산화물, 탄산염 또는 실리케이트 염일 수 있으며, 즉, 알칼리 염은 알칼리 수산화물, 알칼리 탄산염 또는 알칼리 실리케이트일 수 있다. 알칼리 염은 알칼리 금속 수산화물, 알칼리 금속 탄산염 또는 알칼리 금속 실리케이트일 수 있다. 알칼리 염은 수산화 나트륨(NaOH), 수산화 리튬(LiOH), 수산화 칼륨(KOH), 탄산 나트륨(Na2CO3), 탄산 리튬(Li2CO3), 탄산 칼륨(Na2CO3), 규산 나트륨(Na2SiO3, Na4SiO4 또는 Na6Si2O7), 규산 리튬(Li2SiO3, Lia4SiO4 또는 Lia6Si2O7), 규산 칼륨(K2SiO3, K4SiO4 또는 K6Si2O7)으로부터 선택될 수 있다.
특정 구현예에서, 알칼리 염은 수산화 나트륨과 같은 소듐 염이다.
특정 구현예에서, 알칼리 염은 수산화 리튬과 같은 리튬 염이다.
특정 구현예에서, 알칼리 염은 소듐 염 및 리튬 염의 혼합물, 예를 들어, 수산화 나트륨 및 수산화 리튬의 혼합물이다. 혼합물에서 소듐 염의 중량% 대 리튬 염의 중량%의 비율은 약 1 이상, 예를 들어, 약 1.5 이상일 수 있다. 혼합물에서 소듐 염의 중량% 대 리튬 염의 중량%의 비율은 약 20 이하, 예를 들어, 약 15 이하, 또는 약 10 이하일 수 있다. 혼합물에서 소듐 염의 중량% 대 리튬 염의 중량%의 비율은 약 1 내지 약 20, 예를 들어, 약 1.5 내지 약 15, 또는 약 1.5 내지 약 10일 수 있다. 예를 들어, 혼합물에서 수산화 나트륨의 중량% 대 수산화 리튬의 중량%의 비율은 약 1 이상, 예를 들어, 약 1.5 이상일 수 있다. 혼합물에서 수산화 나트륨의 중량% 대 수산화 리튬의 중량%의 비율은 약 20 이하, 예를 들어, 약 15 이하, 또는 약 10 이하일 수 있다. 혼합물에서 수산화 나트륨의 중량% 대 수산화 리튬의 중량%의 비율은 약 1 내지 약 20, 예를 들어, 약 1.5 내지 약 15, 또는 약 1.5 내지 약 10일 수 있다. 따라서, 알칼리 염은 혼합 알칼리 염, 예를 들어, 소듐/리튬 염 또는 소듐/포타슘 염, 예를 들어, 소듐/리튬 실리케이트 또는 소듐/포타슘 실리케이트로 기재될 수 있다.
실리케이트 혼합물은 실리케이트 재료에 더하여 반응성 실리카를 포함할 수 있다. 존재하는 경우, 반응성 실리카는 실리케이트 재료와 상이한 화학적 조성 및/또는 물리적 구조(예를 들어, 결정질, 미정질, 나노결정질 또는 비정질 상, 미세구조, 입자 형태 또는 형상)를 갖는다.
반응성 실리카는 고 표면적(즉, 미립자) 형태의 실리카일 수 있다. 예를 들어, 반응성 실리카는 약 50 m2/g 이상, 또는 약 100 m2/g 이상, 또는 약 200 m2/g 이상, 또는 약 300 m2/g 이상의 비표면적(예를 들어, BET 비표면적)을 가질 수 있다(예를 들어, 이를 갖는 실리카의 입자를 포함할 수 있다). 반응성 실리카는 약 1000 m2/g 이하, 예를 들어, 약 800 m2/g 이하, 또는 약 600 m2/g 이하의 비표면적(예를 들어, BET 비표면적)을 가질 수 있다(예를 들어, 이를 갖는 실리카의 입자를 포함할 수 있다). 반응성 실리카는 약 50 m2/g 내지 약 1000 m2/g, 예를 들어, 약 100 m2/g 내지 약 1000 m2/g, 또는 약 200 m2/g 내지 약 1000 m2/g, 또는 약 300 m2/g 내지 약 1000 m2/g, 또는 약 50 m2/g 내지 약 800 m2/g, 또는 약 200 m2/g 내지 약 800 m2/g, 또는 약 100 m2/g 내지 약 800 m2/g, 또는 약 300 m2/g 내지 약 800 m2/g, 또는 약 50 m2/g 내지 약 600 m2/g, 또는 약 600 m2/g 내지 약 600 m2/g, 또는 약 100 m2/g 내지 약 600 m2/g, 또는 약 300 m2/g 내지 약 600 m2/g의 비표면적(예를 들어, BET 비표면적)을 가질 수 있다(예를 들어, 이를 갖는 실리카의 입자를 포함할 수 있다).
반응성 실리카는 중간 표면적(즉, 미립자) 형태의 실리카일 수 있다. 예를 들어, 반응성 실리카는 약 5 m2/g 이상, 또는 약 8 m2/g 이상, 또는 약 10 m2/g 이상, 또는 약 12 m2/g 이상, 또는 약 15 m2/g 이상의 비표면적(예를 들어, BET 비표면적)을 가질 수 있다(예를 들어, 이를 갖는 실리카의 입자를 포함할 수 있다). 반응성 실리카는 약 100 m2/g 이하, 예를 들어, 약 75 m2/g 이하, 또는 약 50 m2/g 이하, 또는 약 30 m2/g 이하의 비표면적(예를 들어, BET 비표면적)을 가질 수 있다(예를 들어, 이를 갖는 실리카의 입자를 포함할 수 있다). 반응성 실리카는 약 5 m2/g 내지 약 100 m2/g, 예를 들어, 약 8 m2/g 내지 약 100 m2/g, 또는 약 10 m2/g 내지 약 100 m2/g, 또는 약 12 m2/g 내지 약 100 m2/g, 또는 약 15 m2/g 내지 약 100 m2/g, 또는 약 5 m2/g 내지 약 75 m2/g, 또는 약 8 m2/g 내지 약 75 m2/g, 또는 약 10 m2/g 내지 약 75 m2/g, 또는 약 12 m2/g 내지 약 75 m2/g, 또는 약 15 m2/g 내지 약 75 m2/g, 또는 약 5 m2/g 내지 약 50 m2/g, 또는 약 8 m2/g 내지 약 50 m2/g, 또는 약 10 m2/g 내지 약 50 m2/g, 또는 약 12 m2/g 내지 약 50 m2/g, 또는 약 15 m2/g 내지 약 50 m2/g, 또는 약 5 m2/g 내지 약 30 m2/g, 또는 약 8 m2/g 내지 약 30 m2/g, 또는 약 10 m2/g 내지 약 30 m2/g, 또는 약 12 m2/g 내지 약 30 m2/g, 또는 약 15 m2/g 내지 약 30 m2/g의 비표면적(예를 들어, BET 비표면적)을 가질 수 있다(예를 들어, 이를 갖는 실리카의 입자를 포함할 수 있다).
반응성 실리카는 저 표면적(즉, 미립자) 형태의 실리카일 수 있다. 예를 들어, 반응성 실리카는 약 1 m2/g 이상, 또는 약 2 m2/g 이상의 비표면적(예를 들어, BET 비표면적)을 가질 수 있다(예를 들어, 이를 갖는 실리카의 입자를 포함할 수 있다). 반응성 실리카는 약 10 m2/g 이하, 예를 들어, 약 5 m2/g 이하, 또는 약 3 m2/g 이하의 비표면적(예를 들어, BET 비표면적)을 가질 수 있다(예를 들어, 이를 갖는 실리카의 입자를 포함할 수 있다). 반응성 실리카는 약 1 m2/g 내지 약 10 m2/g, 예를 들어, 약 1 m2/g 내지 약 5 m2/g, 또는 약 1 m2/g 내지 약 3 m2/g, 또는 약 2 m2/g 내지 약 10 m2/g, 또는 약 2 m2/g 내지 약 5 m2/g, 또는 약 2 m2/g 내지 약 3 m2/g의 비표면적(예를 들어, BET 비표면적)을 가질 수 있다(예를 들어, 이를 갖는 실리카의 입자를 포함할 수 있다).
반응성 실리카는 주로(예를 들어, 완전히) 비정질일 수 있다. 반응성 실리카는 (예를 들어, 부피 기준) 적어도 약 50%, 예를 들어, 적어도 약 60%, 또는 적어도 약 70%, 또는 적어도 약 80%, 또는 적어도 약 90%, 또는 적어도 약 95% 비정질일 수 있다.
반응성 실리카는 실리카 흄을 포함할 수 있다(예를 들어, 실리카 흄일 수 있다). 마이크로실리카로도 공지된 실리카 흄은 이산화규소의 비정질 다형체이다. 실리카 흄은 분말, 예를 들어, 구형 입자의 분말 형태로 제공될 수 있다. 실리카 흄 입자는 약 10 nm 이상, 예를 들어, 약 50 nm 이상, 또는 약 100 nm 이상, 또는 약 200 nm 이상, 또는 약 500 nm 이상의 d50을 가질 수 있다. 실리카 흄 입자는 약 5 μm 이하, 또는 약 1 μm 이하, 또는 약 900 nm 이하, 또는 약 800 nm 이하, 또는 약 600 nm 이하, 또는 약 500 nm 이하, 또는 약 400 nm 이하, 또는 약 300 nm 이하, 또는 약 200 nm 이하의 d50을 가질 수 있다. 실리카 흄 입자는 약 10 nm 내지 약 5 μm, 예를 들어, 약 50 nm 내지 약 1 μm, 또는 약 100 nm 내지 약 500 nm, 또는 약 100 nm 내지 약 200 nm의 d50을 가질 수 있다.
추가적으로 또는 대안적으로, 반응성 실리카는 흄드 실리카를 포함할 수 있다(예를 들어, 흄드 실리카일 수 있다). 발열 실리카로도 공지된 흄드 실리카는 비정질 이산화규소 1차 입자의 분지형 사슬형 응집물을 포함한다. 이산화규소 1차 입자는 약 1 nm 이상, 또는 약 5 nm 이상, 또는 약 10 nm 이상의 d50을 가질 수 있다. 이산화규소 1차 입자는 약 1 μm 이하, 또는 약 500 nm 이하, 또는 약 100 nm 이하, 또는 약 50 nm 이하의 d50을 가질 수 있다. 이산화규소 1차 입자는 약 1 nm 내지 약 1 μm, 예를 들어, 약 5 nm 내지 약 500 nm, 또는 약 10 nm 내지 약 100 nm, 또는 약 10 nm 내지 약 50 nm의 d50을 가질 수 있다.
추가로 또는 대안적으로, 반응성 실리카는 실리카 겔, 천연 화산 유리, 펄라이트 재료 또는 연소된 유기 물질, 예를 들어, 왕겨 재를 포함할 수 있다(예를 들어, 이들일 수 있다).
실리케이트 혼합물은 실리콘 이외의 유리 네트워크 형성 원소를 포함할 수 있다. 실리케이트 혼합물에서 실리콘 이외의 유리 네트워크-형성 원소는 실리케이트 물질에 의해 제공될 수 있다.
유리 네트워크 형성 원소는 산화물이 자발적으로 공유 결합된 유리 네트워크 구조를 형성(예를 들어, 유리 네트워크 형성에 대한 자카리아슨 법칙(Zachariasen's rules)을 충족함)할 수 있는 원소이다. 유리 네트워크 형성 원소는 실리콘, 붕소, 게르마늄 및 인을 포함한다.
따라서, 혼합물에 존재하는 실리콘 이외의 유리 네트워크 형성 원소는 붕소일 수 있다. 예를 들어, 실리케이트 재료는 보로실리케이트 유리와 같은 붕소 함유 유리인 실리케이트 유리일 수 있다. 추가로 또는 대안적으로, 혼합물은 붕산 또는 하나 이상의 붕산염(예를 들어, 붕사, 즉, 붕산나트륨)과 같은 하나 이상의 다른 붕소 공급원을 포함할 수 있다.
대안적으로, 혼합물에 존재하는 실리콘 이외의 유리 네트워크 형성 원소는 게르마늄일 수 있다. 예를 들어, 실리케이트 재료는 실리카-게르마니아 유리와 같은 게르마늄 함유 유리인 실리케이트 유리일 수 있다.
대안적으로, 혼합물에 존재하는 실리콘 이외의 유리 네트워크 형성 원소는 인일 수 있다. 예를 들어, 실리케이트 재료는 인 함유 유리인 실리케이트 유리일 수 있다. 추가로 또는 대안적으로, 혼합물은 인산 또는 하나 이상의 포스페이트와 같은 하나 이상의 다른 인 공급원을 포함할 수 있다.
실리케이트 혼합물은 하나 이상의 유리 네트워크 중간 원소를 포함할 수 있다. 실리케이트 혼합물에서 하나 이상의 유리 네트워크 중간 원소는 실리케이트 재료에 의해 제공될 수 있다.
유리 네트워크 중간 원소는 산화물이 자발적으로 유리 네트워크 구조를 형성하지 않지만, 다른 유리 네트워크 형성 원소와 조합되는 경우 유리 네트워크 형성제와 같이 작용할 수 있는 원소이다. 유리 네트워크 중간체는 티타늄, 알루미늄, 지르코늄, 베릴륨, 마그네슘 및 아연을 포함한다. 실리케이트 재료는 티타늄, 알루미늄, 지르코늄, 베릴륨, 마그네슘 또는 아연과 같은 하나 이상의 유리 네트워크 중간 원소를 함유하는 실리케이트 유리일 수 있다. 예를 들어, 실리케이트 유리는 알루미노실리케이트 유리와 같은 알루미늄 함유 유리일 수 있다.
실리케이트 혼합물은 하나 이상의 유리 네트워크 개질 원소를 포함할 수 있다. 실리케이트 혼합물에 존재하는 하나 이상의 유리 네트워크 개질 원소는 실리케이트 재료 및/또는 알칼리 화합물에 의해 제공될 수 있다.
유리 네트워크 개질 원소는 산화물이 단독으로 또는 유리 네트워크 형성 원소와 조합하여 유리 네트워크 구조를 형성하지 않는 원소이다. 유리 네트워크 개질 원소는 유리에 존재하는 경우 유리 네트워크 구조를 파괴하거나 개질한다. 유리 네트워크 개질 원소는 전형적으로 이온 형태로 유리에 존재하고; 유리 네트워크 개질 이온의 전하는 근처의 유리 네트워킹-형성 원소에 공유 결합된 근처의 비-브릿징 산소 원자에 의해 보상된다.
유리 네트워크-개질 원소는 칼슘, 납, 리튬, 소듐 및 포타슘을 포함한다. 실리케이트 재료는 칼슘, 납, 리튬, 소듐 또는 포타슘과 같은 하나 이상의 유리 네트워크-개질 원소를 함유하는 실리케이트 유리일 수 있다.
실리케이트 혼합물은 약 5 중량% 이상, 예를 들어, 약 10 중량% 이상, 또는 약 20 중량% 이상, 또는 약 30 중량% 이상, 또는 약 40 중량% 이상, 또는 약 50 중량% 이상의 실리케이트 재료를 포함할 수 있다. 실리케이트 혼합물은 약 90 중량% 이하, 예를 들어, 약 80 중량% 이하, 또는 약 70 중량% 이하, 또는 약 60 중량% 이하의 실리케이트 재료를 포함할 수 있다. 실리케이트 혼합물은 약 5 중량% 내지 약 90 중량%, 예를 들어, 약 10 중량% 내지 약 90 중량%, 또는 약 20 중량% 내지 약 90 중량%, 또는 약 30 중량% 내지 약 90 중량%, 또는 약 40 중량% 내지 약 90 중량%, 또는 약 50 중량% 내지 약 90 중량%, 또는 약 5 중량% 내지 약 80 중량%, 또는 약 10 중량% 내지 약 80 중량%, 또는 약 20 중량% 내지 약 80 중량%, 또는 약 30 중량% 내지 약 80 중량%, 또는 약 40 중량% 내지 약 80 중량%, 또는 약 50 중량% 내지 약 80 중량%, 또는 약 5 중량% 내지 약 70 중량%, 또는 약 10 중량% 내지 약 70 중량%, 또는 약 20 중량% 내지 약 70 중량%, 또는 약 30 중량% 내지 약 70 중량%, 또는 약 40 중량% 내지 약 70 중량%, 또는 약 50 중량% 내지 약 70 중량%, 또는 약 5 중량% 내지 약 60 중량%, 또는 약 10 중량% 내지 약 60 중량%, 또는 약 20 중량% 내지 약 60 중량%, 또는 약 30 중량% 내지 약 60 중량%, 또는 약 40 중량% 내지 약 60 중량%, 또는 약 50 중량% 내지 약 60 중량%의 실리케이트 재료를 포함할 수 있다.
실리케이트 혼합물은 약 5 중량% 이상, 예를 들어, 약 10 중량% 이상, 또는 약 20 중량% 이상, 또는 약 30 중량% 이상, 또는 약 40 중량% 이상, 또는 약 50 중량% 이상의 비정질 실리케이트 재료를 포함할 수 있다. 실리케이트 혼합물은 약 90 중량% 이하, 예를 들어, 약 80 중량% 이하, 또는 약 70 중량% 이하, 또는 약 60 중량% 이하의 비정질 실리케이트 재료를 포함할 수 있다. 실리케이트 혼합물은 약 5 중량% 내지 약 90 중량%, 예를 들어, 약 10 중량% 내지 약 90 중량%, 또는 약 20 중량% 내지 약 90 중량%, 또는 약 30 중량% 내지 약 90 중량%, 또는 약 40 중량% 내지 약 90 중량%, 또는 약 50 중량% 내지 약 90 중량%, 또는 약 5 중량% 내지 약 80 중량%, 또는 약 10 중량% 내지 약 80 중량%, 또는 약 20 중량% 내지 약 80 중량%, 또는 약 30 중량% 내지 약 80 중량%, 또는 약 40 중량% 내지 약 80 중량%, 또는 약 50 중량% 내지 약 80 중량%, 또는 약 5 중량% 내지 약 70 중량%, 또는 약 10 중량% 내지 약 70 중량%, 또는 약 20 중량% 내지 약 70 중량%, 또는 약 30 중량% 내지 약 70 중량%, 또는 약 40 중량% 내지 약 70 중량%, 또는 약 50 중량% 내지 약 70 중량%, 또는 약 5 중량% 내지 약 60 중량%, 또는 약 10 중량% 내지 약 60 중량%, 또는 약 20 중량% 내지 약 60 중량%, 또는 약 30 중량% 내지 약 60 중량%, 또는 약 40 중량% 내지 약 60 중량%, 또는 약 50 중량% 내지 약 60 중량%의 비정질 실리케이트 재료를 포함할 수 있다.
실리케이트 혼합물은 약 5 중량% 이상, 예를 들어, 약 10 중량% 이상, 또는 약 20 중량% 이상, 또는 약 30 중량% 이상, 또는 약 40 중량% 이상, 또는 약 50 중량% 이상의 알루미노실리케이트 재료를 포함할 수 있다. 실리케이트 혼합물은 약 90 중량% 이하, 예를 들어, 약 80 중량% 이하, 또는 약 70 중량% 이하, 또는 약 60 중량% 이하의 알루미노실리케이트 재료를 포함할 수 있다. 실리케이트 혼합물은 약 5 중량% 내지 약 90 중량%, 예를 들어, 약 10 중량% 내지 약 90 중량%, 또는 약 20 중량% 내지 약 90 중량%, 또는 약 30 중량% 내지 약 90 중량%, 또는 약 40 중량% 내지 약 90 중량%, 또는 약 50 중량% 내지 약 90 중량%, 또는 약 5 중량% 내지 약 80 중량%, 또는 약 10 중량% 내지 약 80 중량%, 또는 약 20 중량% 내지 약 80 중량%, 또는 약 30 중량% 내지 약 80 중량%, 또는 약 40 중량% 내지 약 80 중량%, 또는 약 50 중량% 내지 약 80 중량%, 또는 약 5 중량% 내지 약 70 중량%, 또는 약 10 중량% 내지 약 70 중량%, 또는 약 20 중량% 내지 약 70 중량%, 또는 약 30 중량% 내지 약 70 중량%, 또는 약 40 중량% 내지 약 70 중량%, 또는 약 50 중량% 내지 약 70 중량%, 또는 약 5 중량% 내지 약 60 중량%, 또는 약 10 중량% 내지 약 60 중량%, 또는 약 20 중량% 내지 약 60 중량%, 또는 약 30 중량% 내지 약 60 중량%, 또는 약 40 중량% 내지 약 60 중량%, 또는 약 50 중량% 내지 약 60 중량%의 알루미노실리케이트 재료를 포함할 수 있다.
실리케이트 혼합물은 약 5 중량% 이상, 예를 들어, 약 10 중량% 이상, 또는 약 20 중량% 이상, 또는 약 30 중량% 이상, 또는 약 40 중량% 이상, 또는 약 50 중량% 이상의 실리케이트 염을 포함할 수 있다. 실리케이트 혼합물은 약 90 중량% 이하, 예를 들어, 약 80 중량% 이하, 또는 약 70 중량% 이하, 또는 약 60 중량% 이하의 실리케이트 염을 포함할 수 있다. 실리케이트 혼합물은 약 5 중량% 내지 약 90 중량%, 예를 들어, 약 10 중량% 내지 약 90 중량%, 또는 약 20 중량% 내지 약 90 중량%, 또는 약 30 중량% 내지 약 90 중량%, 또는 약 40 중량% 내지 약 90 중량%, 또는 약 50 중량% 내지 약 90 중량%, 또는 약 5 중량% 내지 약 80 중량%, 또는 약 10 중량% 내지 약 80 중량%, 또는 약 20 중량% 내지 약 80 중량%, 또는 약 30 중량% 내지 약 80 중량%, 또는 약 40 중량% 내지 약 80 중량%, 또는 약 50 중량% 내지 약 80 중량%, 또는 약 5 중량% 내지 약 70 중량%, 또는 약 10 중량% 내지 약 70 중량%, 또는 약 20 중량% 내지 약 70 중량%, 또는 약 30 중량% 내지 약 70 중량%, 또는 약 40 중량% 내지 약 70 중량%, 또는 약 50 중량% 내지 약 70 중량%, 또는 약 5 중량% 내지 약 60 중량%, 또는 약 10 중량% 내지 약 60 중량%, 또는 약 20 중량% 내지 약 60 중량%, 또는 약 30 중량% 내지 약 60 중량%, 또는 약 40 중량% 내지 약 60 중량%, 또는 약 50 중량% 내지 약 60 중량%의 실리케이트 염을 포함할 수 있다.
실리케이트 혼합물은 약 5 중량% 이상, 예를 들어, 약 10 중량% 이상, 또는 약 20 중량% 이상, 또는 약 30 중량% 이상, 또는 약 40 중량% 이상, 또는 약 50 중량% 이상의 알루미노실리케이트 염을 포함할 수 있다. 실리케이트 혼합물은 약 90 중량% 이하, 예를 들어, 약 80 중량% 이하, 또는 약 70 중량% 이하, 또는 약 60 중량% 이하의 알루미노실리케이트 염을 포함할 수 있다. 실리케이트 혼합물은 약 5 중량% 내지 약 90 중량%, 예를 들어, 약 10 중량% 내지 약 90 중량%, 또는 약 20 중량% 내지 약 90 중량%, 또는 약 30 중량% 내지 약 90 중량%, 또는 약 40 중량% 내지 약 90 중량%, 또는 약 50 중량% 내지 약 90 중량%, 또는 약 5 중량% 내지 약 80 중량%, 또는 약 10 중량% 내지 약 80 중량%, 또는 약 20 중량% 내지 약 80 중량%, 또는 약 30 중량% 내지 약 80 중량%, 또는 약 40 중량% 내지 약 80 중량%, 또는 약 50 중량% 내지 약 80 중량%, 또는 약 5 중량% 내지 약 70 중량%, 또는 약 10 중량% 내지 약 70 중량%, 또는 약 20 중량% 내지 약 70 중량%, 또는 약 30 중량% 내지 약 70 중량%, 또는 약 40 중량% 내지 약 70 중량%, 또는 약 50 중량% 내지 약 70 중량%, 또는 약 5 중량% 내지 약 60 중량%, 또는 약 10 중량% 내지 약 60 중량%, 또는 약 20 중량% 내지 약 60 중량%, 또는 약 30 중량% 내지 약 60 중량%, 또는 약 40 중량% 내지 약 60 중량%, 또는 약 50 중량% 내지 약 60 중량%의 알루미노실리케이트 염을 포함할 수 있다.
실리케이트 혼합물은 약 5 중량% 이상, 예를 들어, 약 10 중량% 이상, 또는 약 20 중량% 이상, 또는 약 30 중량% 이상, 또는 약 40 중량% 이상, 또는 약 50 중량% 이상의 실리케이트 유리를 포함할 수 있다. 실리케이트 혼합물은 약 90 중량% 이하, 예를 들어, 약 80 중량% 이하, 또는 약 70 중량% 이하, 또는 약 60 중량% 이하의 실리케이트 유리를 포함할 수 있다. 실리케이트 혼합물은 약 5 중량% 내지 약 90 중량%, 예를 들어, 약 10 중량% 내지 약 90 중량%, 또는 약 20 중량% 내지 약 90 중량%, 또는 약 30 중량% 내지 약 90 중량%, 또는 약 40 중량% 내지 약 90 중량%, 또는 약 50 중량% 내지 약 90 중량%, 또는 약 5 중량% 내지 약 80 중량%, 또는 약 10 중량% 내지 약 80 중량%, 또는 약 20 중량% 내지 약 80 중량%, 또는 약 30 중량% 내지 약 80 중량%, 또는 약 40 중량% 내지 약 80 중량%, 또는 약 50 중량% 내지 약 80 중량%, 또는 약 5 중량% 내지 약 70 중량%, 또는 약 10 중량% 내지 약 70 중량%, 또는 약 20 중량% 내지 약 70 중량%, 또는 약 30 중량% 내지 약 70 중량%, 또는 약 40 중량% 내지 약 70 중량%, 또는 약 50 중량% 내지 약 70 중량%, 또는 약 5 중량% 내지 약 60 중량%, 또는 약 10 중량% 내지 약 60 중량%, 또는 약 20 중량% 내지 약 60 중량%, 또는 약 30 중량% 내지 약 60 중량%, 또는 약 40 중량% 내지 약 60 중량%, 또는 약 50 중량% 내지 약 60 중량%의 실리케이트 유리를 포함할 수 있다.
실리케이트 혼합물은 약 5 중량% 이상, 예를 들어, 약 10 중량% 이상, 또는 약 20 중량% 이상, 또는 약 30 중량% 이상, 또는 약 40 중량% 이상, 또는 약 50 중량% 이상의 알루미노실리케이트 유리를 포함할 수 있다. 실리케이트 혼합물은 약 90 중량% 이하, 예를 들어, 약 80 중량% 이하, 또는 약 70 중량% 이하, 또는 약 60 중량% 이하의 알루미노실리케이트 유리를 포함할 수 있다. 실리케이트 혼합물은 약 5 중량% 내지 약 90 중량%, 예를 들어, 약 10 중량% 내지 약 90 중량%, 또는 약 20 중량% 내지 약 90 중량%, 또는 약 30 중량% 내지 약 90 중량%, 또는 약 40 중량% 내지 약 90 중량%, 또는 약 50 중량% 내지 약 90 중량%, 또는 약 5 중량% 내지 약 80 중량%, 또는 약 10 중량% 내지 약 80 중량%, 또는 약 20 중량% 내지 약 80 중량%, 또는 약 30 중량% 내지 약 80 중량%, 또는 약 40 중량% 내지 약 80 중량%, 또는 약 50 중량% 내지 약 80 중량%, 또는 약 5 중량% 내지 약 70 중량%, 또는 약 10 중량% 내지 약 70 중량%, 또는 약 20 중량% 내지 약 70 중량%, 또는 약 30 중량% 내지 약 70 중량%, 또는 약 40 중량% 내지 약 70 중량%, 또는 약 50 중량% 내지 약 70 중량%, 또는 약 5 중량% 내지 약 60 중량%, 또는 약 10 중량% 내지 약 60 중량%, 또는 약 20 중량% 내지 약 60 중량%, 또는 약 30 중량% 내지 약 60 중량%, 또는 약 40 중량% 내지 약 60 중량%, 또는 약 50 중량% 내지 약 60 중량%의 알루미노실리케이트 유리를 포함할 수 있다.
실리케이트 혼합물은 약 5 중량% 이상, 예를 들어, 약 10 중량% 이상, 또는 약 20 중량% 이상, 또는 약 30 중량% 이상, 또는 약 40 중량% 이상, 또는 약 50 중량% 이상의 보로실리케이트 유리를 포함할 수 있다. 실리케이트 혼합물은 약 90 중량% 이하, 예를 들어, 약 80 중량% 이하, 또는 약 70 중량% 이하, 또는 약 60 중량% 이하의 보로실리케이트 유리를 포함할 수 있다. 실리케이트 혼합물은 약 5 중량% 내지 약 90 중량%, 예를 들어, 약 10 중량% 내지 약 90 중량%, 또는 약 20 중량% 내지 약 90 중량%, 또는 약 30 중량% 내지 약 90 중량%, 또는 약 40 중량% 내지 약 90 중량%, 또는 약 50 중량% 내지 약 90 중량%, 또는 약 5 중량% 내지 약 80 중량%, 또는 약 10 중량% 내지 약 80 중량%, 또는 약 20 중량% 내지 약 80 중량%, 또는 약 30 중량% 내지 약 80 중량%, 또는 약 40 중량% 내지 약 80 중량%, 또는 약 50 중량% 내지 약 80 중량%, 또는 약 5 중량% 내지 약 70 중량%, 또는 약 10 중량% 내지 약 70 중량%, 또는 약 20 중량% 내지 약 70 중량%, 또는 약 30 중량% 내지 약 70 중량%, 또는 약 40 중량% 내지 약 70 중량%, 또는 약 50 중량% 내지 약 70 중량%, 또는 약 5 중량% 내지 약 60 중량%, 또는 약 10 중량% 내지 약 60 중량%, 또는 약 20 중량% 내지 약 60 중량%, 또는 약 30 중량% 내지 약 60 중량%, 또는 약 40 중량% 내지 약 60 중량%, 또는 약 50 중량% 내지 약 60 중량%의 보로실리케이트 유리를 포함할 수 있다.
예를 들어, 실리케이트 혼합물은 약 5 중량% 이상, 예를 들어, 약 8 중량% 이상, 또는 약 10 중량% 이상, 또는 약 12 중량% 이상, 또는 약 13 중량% 이상, 또는 약 14 중량% 이상의 보로실리케이트 유리를 포함할 수 있다. 실리케이트 혼합물은 약 50 중량% 이하, 예를 들어, 약 30 중량% 이하, 또는 약 25 중량% 이하, 또는 약 20 중량% 이하, 또는 약 17 중량% 이하, 또는 약 16 중량% 이하, 또는 약 15 중량% 이하, 또는 약 14 중량% 이하의 보로실리케이트 유리를 포함할 수 있다. 실리케이트 혼합물은 약 5 중량% 내지 약 50 중량%, 예를 들어, 약 5 중량% 내지 약 30 중량%, 또는 약 5 중량% 내지 약 25 중량%, 또는 약 10 중량% 내지 약 20 중량%, 또는 약 12 중량% 내지 약 16 중량%, 또는 약 12 중량% 내지 약 14 중량%, 또는 약 13 중량% 내지 약 14 중량%, 또는 약 14 중량% 내지 약 16 중량%, 또는 약 14 중량% 내지 약 15 중량%의 보로실리케이트 유리를 포함할 수 있다.
실리케이트 혼합물은 약 5 중량% 이상, 예를 들어, 약 10 중량% 이상, 또는 약 20 중량% 이상, 또는 약 30 중량% 이상, 또는 약 40 중량% 이상, 또는 약 50 중량% 이상의 실리케이트 광물을 포함할 수 있다. 실리케이트 혼합물은 약 90 중량% 이하, 예를 들어, 약 80 중량% 이하, 또는 약 70 중량% 이하, 또는 약 60 중량% 이하의 실리케이트 광물을 포함할 수 있다. 실리케이트 혼합물은 약 5 중량% 내지 약 90 중량%, 예를 들어, 약 10 중량% 내지 약 90 중량%, 또는 약 20 중량% 내지 약 90 중량%, 또는 약 30 중량% 내지 약 90 중량%, 또는 약 40 중량% 내지 약 90 중량%, 또는 약 50 중량% 내지 약 90 중량%, 또는 약 5 중량% 내지 약 80 중량%, 또는 약 10 중량% 내지 약 80 중량%, 또는 약 20 중량% 내지 약 80 중량%, 또는 약 30 중량% 내지 약 80 중량%, 또는 약 40 중량% 내지 약 80 중량%, 또는 약 50 중량% 내지 약 80 중량%, 또는 약 5 중량% 내지 약 70 중량%, 또는 약 10 중량% 내지 약 70 중량%, 또는 약 20 중량% 내지 약 70 중량%, 또는 약 30 중량% 내지 약 70 중량%, 또는 약 40 중량% 내지 약 70 중량%, 또는 약 50 중량% 내지 약 70 중량%, 또는 약 5 중량% 내지 약 60 중량%, 또는 약 10 중량% 내지 약 60 중량%, 또는 약 20 중량% 내지 약 60 중량%, 또는 약 30 중량% 내지 약 60 중량%, 또는 약 40 중량% 내지 약 60 중량%, 또는 약 50 중량% 내지 약 60 중량%의 실리케이트 광물을 포함할 수 있다.
실리케이트 혼합물은 약 5 중량% 이상, 예를 들어, 약 10 중량% 이상, 또는 약 20 중량% 이상, 또는 약 30 중량% 이상, 또는 약 40 중량% 이상, 또는 약 50 중량% 이상의 알루미노실리케이트 광물을 포함할 수 있다. 실리케이트 혼합물은 약 90 중량% 이하, 예를 들어, 약 80 중량% 이하, 또는 약 70 중량% 이하, 또는 약 60 중량% 이하의 알루미노실리케이트 광물을 포함할 수 있다. 실리케이트 혼합물은 약 5 중량% 내지 약 90 중량%, 예를 들어, 약 10 중량% 내지 약 90 중량%, 또는 약 20 중량% 내지 약 90 중량%, 또는 약 30 중량% 내지 약 90 중량%, 또는 약 40 중량% 내지 약 90 중량%, 또는 약 50 중량% 내지 약 90 중량%, 또는 약 5 중량% 내지 약 80 중량%, 또는 약 10 중량% 내지 약 80 중량%, 또는 약 20 중량% 내지 약 80 중량%, 또는 약 30 중량% 내지 약 80 중량%, 또는 약 40 중량% 내지 약 80 중량%, 또는 약 50 중량% 내지 약 80 중량%, 또는 약 5 중량% 내지 약 70 중량%, 또는 약 10 중량% 내지 약 70 중량%, 또는 약 20 중량% 내지 약 70 중량%, 또는 약 30 중량% 내지 약 70 중량%, 또는 약 40 중량% 내지 약 70 중량%, 또는 약 50 중량% 내지 약 70 중량%, 또는 약 5 중량% 내지 약 60 중량%, 또는 약 10 중량% 내지 약 60 중량%, 또는 약 20 중량% 내지 약 60 중량%, 또는 약 30 중량% 내지 약 60 중량%, 또는 약 40 중량% 내지 약 60 중량%, 또는 약 50 중량% 내지 약 60 중량%의 알루미노실리케이트 광물을 포함할 수 있다.
실리케이트 혼합물은 약 5 중량% 이상, 예를 들어, 약 10 중량% 이상, 또는 약 20 중량% 이상, 또는 약 30 중량% 이상, 또는 약 40 중량% 이상, 또는 약 50 중량% 이상의 화산 유리를 포함할 수 있다. 실리케이트 혼합물은 약 90 중량% 이하, 예를 들어, 약 80 중량% 이하, 또는 약 70 중량% 이하, 또는 약 60 중량% 이하의 화산 유리를 포함할 수 있다. 실리케이트 혼합물은 약 5 중량% 내지 약 90 중량%, 예를 들어, 약 10 중량% 내지 약 90 중량%, 또는 약 20 중량% 내지 약 90 중량%, 또는 약 30 중량% 내지 약 90 중량%, 또는 약 40 중량% 내지 약 90 중량%, 또는 약 50 중량% 내지 약 90 중량%, 또는 약 5 중량% 내지 약 80 중량%, 또는 약 10 중량% 내지 약 80 중량%, 또는 약 20 중량% 내지 약 80 중량%, 또는 약 30 중량% 내지 약 80 중량%, 또는 약 40 중량% 내지 약 80 중량%, 또는 약 50 중량% 내지 약 80 중량%, 또는 약 5 중량% 내지 약 70 중량%, 또는 약 10 중량% 내지 약 70 중량%, 또는 약 20 중량% 내지 약 70 중량%, 또는 약 30 중량% 내지 약 70 중량%, 또는 약 40 중량% 내지 약 70 중량%, 또는 약 50 중량% 내지 약 70 중량%, 또는 약 5 중량% 내지 약 60 중량%, 또는 약 10 중량% 내지 약 60 중량%, 또는 약 20 중량% 내지 약 60 중량%, 또는 약 30 중량% 내지 약 60 중량%, 또는 약 40 중량% 내지 약 60 중량%, 또는 약 50 중량% 내지 약 60 중량%의 화산 유리를 포함할 수 있다.
예를 들어, 실리케이트 혼합물은 약 20 중량% 이상, 예를 들어, 약 25 중량% 이상, 또는 약 28 중량% 이상, 또는 약 30 중량% 이상, 또는 약 34 중량% 이상의 화산 유리를 포함할 수 있다. 실리케이트 혼합물은 약 50 중량% 이하, 예를 들어, 약 45 중량% 이하, 또는 약 40 중량% 이하, 또는 약 35 중량% 이하, 또는 약 30 중량% 이하의 화산 유리를 포함할 수 있다. 실리케이트 혼합물은 약 20 중량% 내지 약 50 중량%, 예를 들어, 약 25 중량% 내지 약 45 중량%, 또는 약 25 중량% 내지 약 35 중량%, 또는 약 25 중량% 내지 약 30 중량%, 또는 약 28 중량% 내지 약 30 중량%, 또는 약 30 중량% 내지 약 40 중량%, 또는 약 34 중량% 내지 약 35 중량%의 화산 유리를 포함할 수 있다.
실리케이트 혼합물은 약 5 중량% 이상, 예를 들어, 약 10 중량% 이상, 또는 약 20 중량% 이상, 또는 약 30 중량% 이상, 또는 약 40 중량% 이상, 또는 약 50 중량% 이상의 펄라이트 재료를 포함할 수 있다. 실리케이트 혼합물은 약 90 중량% 이하, 예를 들어, 약 80 중량% 이하, 또는 약 70 중량% 이하, 또는 약 60 중량% 이하의 펄라이트 재료를 포함할 수 있다. 실리케이트 혼합물은 약 5 중량% 내지 약 90 중량%, 예를 들어, 약 10 중량% 내지 약 90 중량%, 또는 약 20 중량% 내지 약 90 중량%, 또는 약 30 중량% 내지 약 90 중량%, 또는 약 40 중량% 내지 약 90 중량%, 또는 약 50 중량% 내지 약 90 중량%, 또는 약 5 중량% 내지 약 80 중량%, 또는 약 10 중량% 내지 약 80 중량%, 또는 약 20 중량% 내지 약 80 중량%, 또는 약 30 중량% 내지 약 80 중량%, 또는 약 40 중량% 내지 약 80 중량%, 또는 약 50 중량% 내지 약 80 중량%, 또는 약 5 중량% 내지 약 70 중량%, 또는 약 10 중량% 내지 약 70 중량%, 또는 약 20 중량% 내지 약 70 중량%, 또는 약 30 중량% 내지 약 70 중량%, 또는 약 40 중량% 내지 약 70 중량%, 또는 약 50 중량% 내지 약 70 중량%, 또는 약 5 중량% 내지 약 60 중량%, 또는 약 10 중량% 내지 약 60 중량%, 또는 약 20 중량% 내지 약 60 중량%, 또는 약 30 중량% 내지 약 60 중량%, 또는 약 40 중량% 내지 약 60 중량%, 또는 약 50 중량% 내지 약 60 중량%의 펄라이트 재료를 포함할 수 있다.
예를 들어, 실리케이트 혼합물은 약 20 중량% 이상, 예를 들어, 약 25 중량% 이상, 또는 약 28 중량% 이상, 또는 약 30 중량% 이상, 또는 약 34 중량% 이상의 펄라이트 재료를 포함할 수 있다. 실리케이트 혼합물은 약 50 중량% 이하, 예를 들어, 약 45 중량% 이하, 또는 약 40 중량% 이하, 또는 약 35 중량% 이하, 또는 약 30 중량% 이하의 펄라이트 재료를 포함할 수 있다. 실리케이트 혼합물은 약 20 중량% 내지 약 50 중량%, 예를 들어, 약 25 중량% 내지 약 45 중량%, 또는 약 25 중량% 내지 약 35 중량%, 또는 약 25 중량% 내지 약 30 중량%, 또는 약 28 중량% 내지 약 30 중량%, 또는 약 30 중량% 내지 약 40 중량%, 또는 약 34 중량% 내지 약 35 중량%의 펄라이트 재료를 포함할 수 있다.
실리케이트 혼합물은 약 20 중량% 이상, 예를 들어, 약 25 중량% 이상, 또는 약 28 중량% 이상, 또는 약 30 중량% 이상, 또는 약 34 중량% 이상의 비팽창 천연 펄라이트 광석을 포함할 수 있다. 실리케이트 혼합물은 약 50 중량% 이하, 예를 들어, 약 45 중량% 이하, 또는 약 40 중량% 이하, 또는 약 35 중량% 이하, 또는 약 30 중량% 이하의 비팽창 천연 펄라이트 광석을 포함할 수 있다. 실리케이트 혼합물은 약 20 중량% 내지 약 50 중량%, 예를 들어, 약 25 중량% 내지 약 45 중량%, 또는 약 25 중량% 내지 약 35 중량%, 또는 약 25 중량% 내지 약 30 중량%, 또는 약 28 중량% 내지 약 30 중량%, 또는 약 30 중량% 내지 약 40 중량%, 또는 약 34 중량% 내지 약 35 중량%의 비팽창 천연 펄라이트 광석을 포함할 수 있다.
실리케이트 혼합물은 약 5 중량% 이상, 예를 들어, 약 8 중량% 이상, 또는 약 10 중량% 이상, 또는 약 12 중량% 이상, 또는 약 15 중량% 이상, 또는 약 17 중량% 이상의 알칼리 화합물을 포함할 수 있다. 실리케이트 혼합물은 약 30 중량% 이하, 예를 들어, 약 25 중량% 이하, 또는 약 20 중량% 이하, 또는 약 18 중량% 이하, 또는 약 17 중량% 이하, 또는 약 15 중량% 이하, 또는 약 14 중량% 이하의 알칼리 화합물을 포함할 수 있다. 실리케이트 혼합물은 약 5 중량% 내지 약 30 중량%, 예를 들어, 약 5 중량% 내지 약 25 중량%, 또는 약 5 중량% 내지 약 20 중량%, 또는 약 8 중량% 내지 약 20 중량%, 또는 약 8 중량% 내지 약 18 중량%, 또는 약 10 중량% 내지 약 15 중량%, 또는 약 12 중량% 내지 약 15 중량%, 또는 약 12 중량% 내지 약 14 중량%, 또는 약 10 중량% 내지 약 14 중량%, 또는 약 14 중량% 내지 약 18 중량%, 또는 약 15 중량% 내지 약 17 중량%, 또는 약 16 중량% 내지 약 20 중량%의 알칼리 화합물을 포함할 수 있다.
실리케이트 혼합물은 약 5 중량% 이상, 예를 들어, 약 8 중량% 이상, 또는 약 10 중량% 이상, 또는 약 12 중량% 이상, 또는 약 15 중량% 이상, 또는 약 17 중량% 이상의 알칼리 수산화물을 포함할 수 있다. 실리케이트 혼합물은 약 30 중량% 이하, 예를 들어, 약 25 중량% 이하, 또는 약 20 중량% 이하, 또는 약 18 중량% 이하, 또는 약 17 중량% 이하, 또는 약 15 중량% 이하, 또는 약 14 중량% 이하의 알칼리 수산화물을 포함할 수 있다. 실리케이트 혼합물은 약 5 중량% 내지 약 30 중량%, 예를 들어, 약 5 중량% 내지 약 25 중량%, 또는 약 5 중량% 내지 약 20 중량%, 또는 약 8 중량% 내지 약 20 중량%, 또는 약 8 중량% 내지 약 18 중량%, 또는 약 10 중량% 내지 약 15 중량%, 또는 약 12 중량% 내지 약 15 중량%, 또는 약 12 중량% 내지 약 14 중량%, 또는 약 10 중량% 내지 약 14 중량%, 또는 약 14 중량% 내지 약 18 중량%, 또는 약 15 중량% 내지 약 17 중량%, 또는 약 16 중량% 내지 약 20 중량%의 알칼리 수산화물을 포함할 수 있다.
실리케이트 혼합물은 약 5 중량% 이상, 예를 들어, 약 8 중량% 이상, 또는 약 10 중량% 이상, 또는 약 12 중량% 이상, 또는 약 15 중량% 이상, 또는 약 17 중량% 이상의 알칼리 탄산염을 포함할 수 있다. 실리케이트 혼합물은 약 30 중량% 이하, 예를 들어, 약 25 중량% 이하, 또는 약 20 중량% 이하, 또는 약 18 중량% 이하, 또는 약 17 중량% 이하, 또는 약 15 중량% 이하, 또는 약 14 중량% 이하의 알칼리 탄산염을 포함할 수 있다. 실리케이트 혼합물은 약 5 중량% 내지 약 30 중량%, 예를 들어, 약 5 중량% 내지 약 25 중량%, 또는 약 5 중량% 내지 약 20 중량%, 또는 약 8 중량% 내지 약 20 중량%, 또는 약 8 중량% 내지 약 18 중량%, 또는 약 10 중량% 내지 약 15 중량%, 또는 약 12 중량% 내지 약 15 중량%, 또는 약 12 중량% 내지 약 14 중량%, 또는 약 10 중량% 내지 약 14 중량%, 또는 약 14 중량% 내지 약 18 중량%, 또는 약 15 중량% 내지 약 17 중량%, 또는 약 16 중량% 내지 약 20 중량%의 알칼리 탄산염을 포함할 수 있다.
실리케이트 혼합물은 약 5 중량% 이상, 예를 들어, 약 8 중량% 이상, 또는 약 10 중량% 이상, 또는 약 12 중량% 이상, 또는 약 15 중량% 이상, 또는 약 17 중량% 이상의 알칼리 실리케이트를 포함할 수 있다. 실리케이트 혼합물은 약 30 중량% 이하, 예를 들어, 약 25 중량% 이하, 또는 약 20 중량% 이하, 또는 약 18 중량% 이하, 또는 약 17 중량% 이하, 또는 약 15 중량% 이하, 또는 약 14 중량% 이하의 알칼리 실리케이트를 포함할 수 있다. 실리케이트 혼합물은 약 5 중량% 내지 약 30 중량%, 예를 들어, 약 5 중량% 내지 약 25 중량%, 또는 약 5 중량% 내지 약 20 중량%, 또는 약 8 중량% 내지 약 20 중량%, 또는 약 8 중량% 내지 약 18 중량%, 또는 약 10 중량% 내지 약 15 중량%, 또는 약 12 중량% 내지 약 15 중량%, 또는 약 12 중량% 내지 약 14 중량%, 또는 약 10 중량% 내지 약 14 중량%, 또는 약 14 중량% 내지 약 18 중량%, 또는 약 15 중량% 내지 약 17 중량%, 또는 약 16 중량% 내지 약 20 중량%의 알칼리 실리케이트를 포함할 수 있다.
예를 들어, 실리케이트 혼합물은 약 5 중량% 이상, 예를 들어, 약 8 중량% 이상, 또는 약 10 중량% 이상, 또는 약 12 중량% 이상, 또는 약 15 중량% 이상, 또는 약 17 중량% 이상의 수산화 나트륨, 수산화 리튬 및/또는 수산화 칼륨을 포함할 수 있다. 실리케이트 혼합물은 약 30 중량% 이하, 예를 들어, 약 25 중량% 이하, 또는 약 20 중량% 이하, 또는 약 18 중량% 이하, 또는 약 17 중량% 이하, 또는 약 15 중량% 이하, 또는 약 14 중량% 이하의 수산화 나트륨, 수산화 리튬 및/또는 수산화 칼륨을 포함할 수 있다. 실리케이트 혼합물은 약 5 중량% 내지 약 30 중량%, 예를 들어, 약 5 중량% 내지 약 25 중량%, 또는 약 5 중량% 내지 약 20 중량%, 또는 약 8 중량% 내지 약 20 중량%, 또는 약 8 중량% 내지 약 18 중량%, 또는 약 10 중량% 내지 약 15 중량%, 또는 약 12 중량% 내지 약 15 중량%, 또는 약 12 중량% 내지 약 14 중량%, 또는 약 10 중량% 내지 약 14 중량%, 또는 약 14 중량% 내지 약 18 중량%, 또는 약 15 중량% 내지 약 17 중량%, 또는 약 16 중량% 내지 약 20 중량%의 수산화 나트륨, 수산화 리튬 및/또는 수산화 칼륨을 포함할 수 있다.
실리케이트 혼합물은 약 5 중량% 이상, 예를 들어, 약 8 중량% 이상, 또는 약 10 중량% 이상, 또는 약 12 중량% 이상, 또는 약 15 중량% 이상, 또는 약 17 중량% 이상의 탄산 나트륨, 탄산 리튬 및/또는 탄산 칼륨을 포함할 수 있다. 실리케이트 혼합물은 약 30 중량% 이하, 예를 들어, 약 25 중량% 이하, 또는 약 20 중량% 이하, 또는 약 18 중량% 이하, 또는 약 17 중량% 이하, 또는 약 15 중량% 이하, 또는 약 14 중량% 이하의 탄산 나트륨, 탄산 리튬 및/또는 탄산 칼륨을 포함할 수 있다. 실리케이트 혼합물은 약 5 중량% 내지 약 30 중량%, 예를 들어, 약 5 중량% 내지 약 25 중량%, 또는 약 5 중량% 내지 약 20 중량%, 또는 약 8 중량% 내지 약 20 중량%, 또는 약 8 중량% 내지 약 18 중량%, 또는 약 10 중량% 내지 약 15 중량%, 또는 약 12 중량% 내지 약 15 중량%, 또는 약 12 중량% 내지 약 14 중량%, 또는 약 10 중량% 내지 약 14 중량%, 또는 약 14 중량% 내지 약 18 중량%, 또는 약 15 중량% 내지 약 17 중량%, 또는 약 16 중량% 내지 약 20 중량%의 탄산 나트륨, 탄산 리튬 및/또는 탄산 칼륨을 포함할 수 있다.
실리케이트 혼합물은 약 5 중량% 이상, 예를 들어, 약 8 중량% 이상, 또는 약 10 중량% 이상, 또는 약 12 중량% 이상, 또는 약 15 중량% 이상, 또는 약 17 중량% 이상의 규산 나트륨, 규산 리튬 및/또는 규산 칼륨을 포함할 수 있다. 실리케이트 혼합물은 약 30 중량% 이하, 예를 들어, 약 25 중량% 이하, 또는 약 20 중량% 이하, 또는 약 18 중량% 이하, 또는 약 17 중량% 이하, 또는 약 15 중량% 이하, 또는 약 14 중량% 이하의 규산 나트륨, 규산 리튬 및/또는 규산 칼륨을 포함할 수 있다. 실리케이트 혼합물은 약 5 중량% 내지 약 30 중량%, 예를 들어, 약 5 중량% 내지 약 25 중량%, 또는 약 5 중량% 내지 약 20 중량%, 또는 약 8 중량% 내지 약 20 중량%, 또는 약 8 중량% 내지 약 18 중량%, 또는 약 10 중량% 내지 약 15 중량%, 또는 약 12 중량% 내지 약 15 중량%, 또는 약 12 중량% 내지 약 14 중량%, 또는 약 10 중량% 내지 약 14 중량%, 또는 약 14 중량% 내지 약 18 중량%, 또는 약 15 중량% 내지 약 17 중량%, 또는 약 16 중량% 내지 약 20 중량%의 규산 나트륨, 규산 리튬 및/또는 규산 칼륨을 포함할 수 있다.
실리케이트 혼합물은 약 15 중량% 이상, 예를 들어, 약 20 중량% 이상, 또는 약 22 중량% 이상, 또는 약 25 중량% 이상의 물을 포함할 수 있다. 실리케이트 혼합물은 약 45 중량% 이하, 예를 들어, 약 40 중량% 이하, 또는 약 35 중량% 이하, 또는 약 30 중량% 이하의 물을 포함할 수 있다. 실리케이트 혼합물은 약 15 중량% 내지 약 45 중량%, 예를 들어, 약 20 중량% 내지 약 40 중량%, 또는 약 20 중량% 내지 약 30 중량%, 또는 약 25 중량% 내지 약 30 중량%의 물을 포함할 수 있다.
실리케이트 혼합물은 2개의 상이한 실리케이트 재료를 포함할 수 있다.
예를 들어, 실리케이트 혼합물은 실리케이트 유리(예를 들어, 알루미노실리케이트 유리) 및 실리케이트 광물(예를 들어, 알루미노실리케이트 광물)을 포함할 수 있다. 실리케이트 혼합물은 약 5 중량% 이상, 예를 들어, 약 8 중량% 이상, 또는 약 10 중량% 이상, 또는 약 12 중량% 이상, 또는 약 15 중량% 이상, 또는 약 20 중량% 이상의 실리케이트 유리(예를 들어, 알루미노실리케이트 유리)를 포함할 수 있다. 실리케이트 혼합물은 약 50 중량% 이하, 예를 들어, 약 40 중량% 이하, 또는 약 30 중량% 이하, 또는 약 25 중량% 이하, 또는 약 20 중량% 이하, 또는 약 16 중량% 이하의 실리케이트 유리(예를 들어, 알루미노실리케이트 유리)를 포함할 수 있다. 실리케이트 혼합물은 약 5 중량% 내지 약 50 중량%, 예를 들어, 약 8 중량% 내지 약 40 중량%, 또는 약 10 중량% 내지 약 30 중량%, 또는 약 10 중량% 내지 약 20 중량%, 또는 약 12 중량% 내지 약 16 중량%의 실리케이트 유리(예를 들어, 알루미노실리케이트 유리)를 포함할 수 있다. 추가로, 실리케이트 혼합물은 약 10 중량% 이상, 예를 들어, 약 15 중량% 이상, 또는 약 20 중량% 이상, 또는 약 25 중량% 이상의 실리케이트 광물(예를 들어, 알루미노실리케이트 광물)을 포함할 수 있다. 실리케이트 혼합물은 약 60 중량% 이하, 예를 들어, 약 50 중량% 이하, 또는 약 45 중량% 이하, 또는 약 40 중량% 이하, 또는 약 35 중량% 이하의 실리케이트 광물(예를 들어, 알루미노실리케이트 광물)을 포함할 수 있다. 실리케이트 혼합물은 약 10 중량% 내지 약 60 중량%, 예를 들어, 약 15 중량% 내지 약 50 중량%, 또는 약 20 중량% 내지 약 45 중량%, 또는 약 25 중량% 내지 약 45 중량%, 또는 약 25 중량% 내지 약 30 중량%의 실리케이트 광물(예를 들어, 알루미노실리케이트 광물)을 포함할 수 있다.
대안적으로, 실리케이트 혼합물은 제1 실리케이트 유리(예를 들어, 제1 알루미노실리케이트 유리) 및 제2 실리케이트 유리(예를 들어, 제2 알루미노실리케이트 유리)를 포함할 수 있다. 실리케이트 혼합물은 약 5 중량% 이상, 예를 들어, 약 8 중량% 이상, 또는 약 10 중량% 이상, 또는 약 12 중량% 이상, 또는 약 15 중량% 이상, 또는 약 20 중량% 이상의 제1 실리케이트 유리(예를 들어, 제1 알루미노실리케이트 유리)를 포함할 수 있다. 실리케이트 혼합물은 약 50 중량% 이하, 예를 들어, 약 40 중량% 이하, 또는 약 30 중량% 이하, 또는 약 25 중량% 이하, 또는 약 20 중량% 이하, 또는 약 16 중량% 이하의 제1 실리케이트 유리(예를 들어, 제1 알루미노실리케이트 유리)를 포함할 수 있다. 실리케이트 혼합물은 약 5 중량% 내지 약 50 중량%, 예를 들어, 약 8 중량% 내지 약 40 중량%, 또는 약 10 중량% 내지 약 30 중량%, 또는 약 10 중량% 내지 약 20 중량%, 또는 약 12 중량% 내지 약 16 중량%의 제1 실리케이트 유리(예를 들어, 제1 알루미노실리케이트 유리)를 포함할 수 있다. 추가로, 실리케이트 혼합물은 약 5 중량% 이상, 예를 들어, 약 8 중량% 이상, 또는 약 10 중량% 이상, 또는 약 12 중량% 이상, 또는 약 15 중량% 이상, 또는 약 20 중량% 이상의 제2 실리케이트 유리(예를 들어, 제2 알루미노실리케이트 유리)를 포함할 수 있다. 실리케이트 혼합물은 약 50 중량% 이하, 예를 들어, 약 40 중량% 이하, 또는 약 30 중량% 이하, 또는 약 25 중량% 이하, 또는 약 20 중량% 이하, 또는 약 16 중량% 이하의 제2 실리케이트 유리(예를 들어, 제2 알루미노실리케이트 유리)를 포함할 수 있다. 실리케이트 혼합물은 약 5 중량% 내지 약 50 중량%, 예를 들어, 약 8 중량% 내지 약 40 중량%, 또는 약 10 중량% 내지 약 30 중량%, 또는 약 10 중량% 내지 약 20 중량%, 또는 약 12 중량% 내지 약 16 중량%의 제2 실리케이트 유리(예를 들어, 제2 알루미노실리케이트 유리)를 포함할 수 있다.
2개의 상이한 실리케이트 재료 중 1개는 펄라이트 재료, 예를 들어, 약 2 중량% 초과의 물 함량을 갖는 비팽창 천연 펄라이트 광석; 필로실리케이트 광물, 예를 들어, 벤토나이트, 카올린 또는 하소된 카올린; 규조토로부터 선택될 수 있다. 추가로 또는 대안적으로, 2개의 상이한 실리케이트 재료 중 1개는 융합된 실리카 유리, 소다-석회 유리, 보로실리케이트 유리, 납-산화물 유리, 알루미노실리케이트 유리, 실리카-게르마니아 유리로부터 선택될 수 있다.
예를 들어, 실리케이트 혼합물은 하기를 포함할 수 있다:
약 2 중량% 초과의 물 함량을 갖는 화산 유리, 예를 들어, 펄라이트 재료, 예를 들어, 비팽창 천연 펄라이트 광석;
필로실리케이트 광물, 예를 들어, 벤토나이트, 카올린 또는 하소된 카올린; 및 규조토; 또는 이들의 조합으로부터 선택되는 제1 실리케이트 재료; 및
융합된 실리카 유리, 소다-석회 유리, 보로실리케이트 유리, 납-산화물 유리, 알루미노실리케이트 유리, 실리카-게르마니아 유리로부터 선택되는 제2 실리케이트 재료.
실리케이트 혼합물은 펄라이트 재료인 제1 실리케이트 재료, 및 융합된 실리카 유리, 소다-석회 유리, 보로실리케이트 유리, 납-산화물 유리, 알루미노실리케이트 유리, 실리카-게르마니아 유리로부터 선택되는 제2 실리케이트 재료를 포함할 수 있다.
실리케이트 혼합물은 펄라이트 재료, 예를 들어, 약 2 중량% 초과의 물 함량을 갖는 비팽창 천연 펄라이트 광석, 및 펄라이트 재료 이외의 실리케이트 유리를 포함할 수 있다. 예를 들어, 실리케이트 혼합물은 펄라이트 재료, 예를 들어, 약 2 중량% 초과의 물 함량을 갖는 비팽창 천연 펄라이트 광석, 및 보로실리케이트 유리를 포함할 수 있다.
제1 실리케이트 재료 및 제2 실리케이트 재료 둘 모두는 실리케이트 유리일 수 있다. 예를 들어, 실리케이트 혼합물은 융합된 실리카 유리, 소다-석회 유리, 보로실리케이트 유리, 납-산화물 유리, 알루미노실리케이트 유리, 실리카-게르마니아 유리로부터 선택된 2개의 상이한 실리케이트 유리를 포함할 수 있다. 실리케이트 혼합물은 보로실리케이트 유리 및 소다-석회 유리를 포함할 수 있다.
실리케이트 혼합물은 3개 이상의 상이한 실리케이트 재료를 포함할 수 있다. 예를 들어, 실리케이트 혼합물은 제1 실리케이트 유리, 제1 실리케이트 유리와 상이한 제2 실리케이트 유리 및 제1 및 제2 실리케이트 유리와 상이한 실리케이트 광물을 포함할 수 있다. 예를 들어, 실리케이트 혼합물은 사용된 실리카 유리, 소다-석회 유리, 보로실리케이트 유리, 납-산화물 유리, 알루미노실리케이트 유리, 실리카-게르마니아 유리로부터 선택되는 제1 및 제2 실리케이트 유리; 및 화산 유리, 예를 들어, 펄라이트 재료, 예를 들어, 약 2 중량% 초과의 물 함량을 갖는 비팽창 천연 펄라이트 광석으로부터 선택되는 실리케이트 광물; 필로실리케이트 광물, 예를 들어, 벤토나이트, 카올린 또는 하소된 카올린; 규조토; 또는 이들의 조합(예를 들어, 몰러(moler)(즉, 점토 광물 및 규조토 둘 모두를 함유하는 점토 규조토))을 포함할 수 있다. 실리케이트 혼합물은 보로실리케이트 유리, 소다-석회 유리 및 펄라이트 재료(예를 들어, 약 2 중량% 초과의 물 함량을 갖는 비팽창 천연 펄라이트 광석)를 포함할 수 있다.
실리케이트 혼합물이 실리케이트 재료(예를 들어, 실리케이트 유리 또는 실리케이트 광물) 및 펄라이트 재료 둘 모두를 포함하는 것으로 기재될 때마다, 실리케이트 재료(예를 들어, 실리케이트 유리 또는 실리케이트 광물)는 펄라이트 재료가 아님이 인지될 것이다. 유사하게, 실리케이트 혼합물이 실리케이트 유리 및 실리케이트 광물 둘 모두를 포함하는 것으로 기재될 때마다, 실리케이트 유리 및 실리케이트 광물은 동일한 재료가 아니고, 즉, 실리케이트 유리 및 실리케이트 광물은 화학적 조성 및/또는 물리적 구조, 예를 들어, 결정질 또는 비정질 상 및/또는 미세구조가 상이하다.
실리케이트 혼합물은 약 1 중량% 이상, 예를 들어, 약 5 중량% 이상, 또는 약 8 중량% 이상, 또는 약 10 중량% 이상, 또는 약 12 중량% 이상, 또는 약 14 중량% 이상, 또는 약 20 중량% 이상, 또는 약 30 중량% 이상, 또는 약 35 중량% 이상, 또는 약 40 중량% 이상의 반응성 실리카를 포함할 수 있다. 실리케이트 혼합물은 약 60 중량% 이하, 예를 들어, 약 50 중량% 이하, 또는 약 45 중량% 이하, 또는 약 40 중량% 이하, 또는 약 30 중량% 이하, 또는 약 20 중량% 이하, 또는 약 18 중량% 이하, 또는 약 15 중량% 이하의 반응성 실리카를 포함할 수 있다. 실리케이트 혼합물은 약 1 중량% 내지 약 60 중량%, 예를 들어, 약 5 중량% 내지 약 50 중량%, 또는 약 5 중량% 내지 약 45 중량%, 또는 약 5 중량% 내지 약 25 중량%, 또는 약 5 중량% 내지 약 20 중량%, 또는 약 8 중량% 내지 약 20 중량%, 또는 약 8 중량% 내지 약 18 중량%, 또는 약 8 중량% 내지 약 12 중량%, 또는 약 10 중량% 내지 약 18 중량%, 또는 약 12 중량% 내지 약 18 중량%, 또는 약 14 중량% 내지 약 15 중량%, 또는 약 20 중량% 내지 약 60 중량%, 또는 약 30 중량% 내지 약 50 중량%, 또는 약 35 중량% 내지 약 45 중량%의 반응성 실리카를 포함할 수 있다.
예를 들어, 실리케이트 혼합물은 약 1 중량% 이상, 예를 들어, 약 5 중량% 이상, 또는 약 8 중량% 이상, 또는 약 10 중량% 이상, 또는 약 12 중량% 이상, 또는 약 14 중량% 이상, 또는 약 20 중량% 이상, 또는 약 30 중량% 이상, 또는 약 35 중량% 이상, 또는 약 40 중량% 이상의 실리카 흄을 포함할 수 있다. 실리케이트 혼합물은 약 60 중량% 이하, 예를 들어, 약 50 중량% 이하, 또는 약 45 중량% 이하, 또는 약 40 중량% 이하, 또는 약 30 중량% 이하, 또는 약 20 중량% 이하, 또는 약 18 중량% 이하, 또는 약 15 중량% 이하의 실리카 흄을 포함할 수 있다. 실리케이트 혼합물은 약 1 중량% 내지 약 60 중량%, 예를 들어, 약 5 중량% 내지 약 50 중량%, 또는 약 5 중량% 내지 약 45 중량%, 또는 약 5 중량% 내지 약 25 중량%, 또는 약 5 중량% 내지 약 20 중량%, 또는 약 8 중량% 내지 약 20 중량%, 또는 약 8 중량% 내지 약 18 중량%, 또는 약 8 중량% 내지 약 12 중량%, 또는 약 10 중량% 내지 약 18 중량%, 또는 약 12 중량% 내지 약 18 중량%, 또는 약 14 중량% 내지 약 15 중량%, 또는 약 20 중량% 내지 약 60 중량%, 또는 약 30 중량% 내지 약 50 중량%, 또는 약 35 중량% 내지 약 45 중량%의 실리카 흄을 포함할 수 있다.
대안적으로, 실리케이트 혼합물은 약 1 중량% 이상, 예를 들어, 약 5 중량% 이상, 또는 약 8 중량% 이상, 또는 약 10 중량% 이상, 또는 약 12 중량% 이상, 또는 약 14 중량% 이상, 또는 약 20 중량% 이상, 또는 약 30 중량% 이상, 또는 약 35 중량% 이상, 또는 약 40 중량% 이상의 흄드 실리카를 포함할 수 있다. 실리케이트 혼합물은 약 60 중량% 이하, 예를 들어, 약 50 중량% 이하, 또는 약 45 중량% 이하, 또는 약 40 중량% 이하, 또는 약 30 중량% 이하, 또는 약 20 중량% 이하, 또는 약 18 중량% 이하, 또는 약 15 중량% 이하의 흄드 실리카를 포함할 수 있다. 실리케이트 혼합물은 약 1 중량% 내지 약 60 중량%, 예를 들어, 약 5 중량% 내지 약 50 중량%, 또는 약 5 중량% 내지 약 45 중량%, 또는 약 5 중량% 내지 약 25 중량%, 또는 약 5 중량% 내지 약 20 중량%, 또는 약 8 중량% 내지 약 20 중량%, 또는 약 8 중량% 내지 약 18 중량%, 또는 약 8 중량% 내지 약 12 중량%, 또는 약 10 중량% 내지 약 18 중량%, 또는 약 12 중량% 내지 약 18 중량%, 또는 약 14 중량% 내지 약 15 중량%, 또는 약 20 중량% 내지 약 60 중량%, 또는 약 30 중량% 내지 약 50 중량%, 또는 약 35 중량% 내지 약 45 중량%의 흄드 실리카를 포함할 수 있다.
실리케이트 혼합물은 약 5 중량% 내지 약 80 중량%, 예를 들어, 약 10 중량% 내지 약 70 중량%, 또는 약 10 중량% 내지 약 20 중량%, 또는 약 20 중량% 내지 약 70 중량%, 또는 약 30 중량% 내지 약 70 중량%, 또는 약 40 중량% 내지 약 70 중량%, 또는 약 50 중량% 내지 약 70 중량%의 실리케이트 재료; 약 5 중량% 내지 약 30 중량%, 예를 들어, 약 5 중량% 내지 약 20 중량%의 알칼리 화합물; 및 약 20 중량% 내지 약 40 중량%, 예를 들어, 약 20 중량% 내지 약 30 중량%의 물을 포함할 수 있다.
예를 들어, 실리케이트 혼합물은 약 40 중량% 내지 약 80 중량%, 예를 들어, 약 50 중량% 내지 약 70 중량%의 실리케이트 재료; 약 5 중량% 내지 약 30 중량%, 예를 들어, 약 5 중량% 내지 약 20 중량%의 알칼리 화합물; 및 약 20 중량% 내지 약 50 중량%, 예를 들어, 약 20 중량% 내지 약 40 중량%의 물로 구성될 수 있다. 실리케이트 혼합물은 약 40 중량% 내지 약 80 중량%, 예를 들어, 약 50 중량% 내지 약 70 중량%의 실리케이트 유리(예를 들어, 보로실리케이트 유리); 약 5 중량% 내지 약 30 중량%, 예를 들어, 약 5 중량% 내지 약 20 중량%의 알칼리 화합물; 및 약 20 중량% 내지 약 50 중량%, 예를 들어, 약 20 중량% 내지 약 40 중량%의 물로 구성될 수 있다.
실리케이트 혼합물은 약 5 중량% 내지 약 80 중량%, 예를 들어, 약 10 중량% 내지 약 70 중량%, 또는 약 10 중량% 내지 약 50 중량%, 또는 약 10 중량% 내지 약 30 중량%의 실리케이트 재료; 약 10 중량% 내지 약 60 중량%, 예를 들어, 약 15 중량% 내지 약 50 중량%의 실리케이트 재료 이외의 반응성 실리카; 약 5 중량% 내지 약 30 중량%, 예를 들어, 약 5 중량% 내지 약 25 중량%의 알칼리 화합물; 및 약 20 중량% 내지 약 40 중량%, 예를 들어, 약 20 중량% 내지 약 35 중량%의 물을 포함할 수 있다.
예를 들어, 실리케이트 혼합물은 약 5 중량% 내지 약 80 중량%, 예를 들어, 약 10 중량% 내지 약 70 중량%, 또는 약 10 중량% 내지 약 50 중량%, 또는 약 10 중량% 내지 약 30 중량%의 실리케이트 유리(예를 들어, 보로실리케이트 유리 및/또는 소다-석회 유리); 약 10 중량% 내지 약 60 중량%, 예를 들어, 약 15 중량% 내지 약 50 중량%의 반응성 실리카; 약 5 중량% 내지 약 30 중량%, 예를 들어, 약 5 중량% 내지 약 25 중량%의 알칼리 화합물; 및 약 20 중량% 내지 약 40 중량%, 예를 들어, 약 20 중량% 내지 약 35 중량%의 물로 구성될 수 있다.
실리케이트 혼합물은 약 5 중량% 내지 약 50 중량%, 예를 들어, 약 5 중량% 내지 약 40 중량%의 제1 실리케이트 재료; 약 5 중량% 내지 약 50 중량%, 예를 들어, 약 5 중량% 내지 약 40 중량%의 제2 실리케이트 재료; 약 5 중량% 내지 약 30 중량%, 예를 들어, 약 5 중량% 내지 약 25 중량%의 알칼리 화합물; 및 약 20 중량% 내지 약 40 중량%, 예를 들어, 약 20 중량% 내지 약 35 중량%의 물을 포함할 수 있다.
실리케이트 혼합물은 약 5 중량% 내지 약 50 중량%, 예를 들어, 약 5 중량% 내지 약 40 중량%의 제1 실리케이트 유리(예를 들어, 보로실리케이트 유리); 약 5 중량% 내지 약 50 중량%, 예를 들어, 약 5 중량% 내지 약 40 중량%의 제2 실리케이트 유리(예를 들어, 소다-석회 유리); 약 5 중량% 내지 약 30 중량%, 예를 들어, 약 5 중량% 내지 약 25 중량%의 알칼리 화합물; 및 약 20 중량% 내지 약 40 중량%, 예를 들어, 약 20 중량% 내지 약 35 중량%의 물을 포함할 수 있다.
실리케이트 혼합물은 약 5 중량% 내지 약 50 중량%, 예를 들어, 약 5 중량% 내지 약 40 중량%의 실리케이트 유리(예를 들어, 보로실리케이트 및/또는 소다-석회 유리); 약 5 중량% 내지 약 50 중량%, 예를 들어, 약 5 중량% 내지 약 40 중량%의 실리케이트 유리 이외의 실리케이트 광물; 약 5 중량% 내지 약 30 중량%, 예를 들어, 약 5 중량% 내지 약 25 중량%의 알칼리 화합물; 및 약 20 중량% 내지 약 40 중량%, 예를 들어, 약 20 중량% 내지 약 35 중량%의 물을 포함할 수 있다.
실리케이트 혼합물은 약 5 중량% 내지 약 50 중량%, 예를 들어, 약 5 중량% 내지 약 40 중량%의 펄라이트 재료(예를 들어, 약 2 중량% 초과의 물 함량을 갖는 비팽창 천연 펄라이트 광석); 약 5 중량% 내지 약 50 중량%, 예를 들어, 약 5 중량% 내지 약 40 중량%의 펄라이트 재료 이외의 실리케이트 유리(예를 들어, 보로실리케이트 및/또는 소다-석회 유리); 약 5 중량% 내지 약 30 중량%, 예를 들어, 약 5 중량% 내지 약 25 중량%의 알칼리 화합물; 및 약 20 중량% 내지 약 40 중량%, 예를 들어, 약 20 중량% 내지 약 35 중량%의 물을 포함할 수 있다.
실리케이트 혼합물은 약 5 중량% 내지 약 50 중량%, 예를 들어, 약 5 중량% 내지 약 40 중량%의 제1 실리케이트 재료; 약 5 중량% 내지 약 50 중량%, 예를 들어, 약 5 중량% 내지 약 40 중량%의 제2 실리케이트 재료; 약 5 중량% 내지 약 50 중량%, 예를 들어, 약 5 중량% 내지 약 40 중량%의 제1 및 제2 실리케이트 재료 이외의 반응성 실리카; 약 5 중량% 내지 약 30 중량%, 예를 들어, 약 5 중량% 내지 약 25 중량%의 알칼리 화합물; 및 약 20 중량% 내지 약 40 중량%, 예를 들어, 약 20 중량% 내지 약 35 중량%의 물을 포함할 수 있다.
실리케이트 혼합물은 약 5 중량% 내지 약 50 중량%, 예를 들어, 약 5 중량% 내지 약 40 중량%의 제1 실리케이트 유리; 약 5 중량% 내지 약 50 중량%, 예를 들어, 약 5 중량% 내지 약 40 중량%의 제2 실리케이트 유리; 약 5 중량% 내지 약 50 중량%, 예를 들어, 약 5 중량% 내지 약 40 중량%의 반응성 실리카; 약 5 중량% 내지 약 30 중량%, 예를 들어, 약 5 중량% 내지 약 25 중량%의 알칼리 화합물; 및 약 20 중량% 내지 약 40 중량%, 예를 들어, 약 20 중량% 내지 약 35 중량%의 물을 포함할 수 있다.
실리케이트 혼합물은 약 5 중량% 내지 약 50 중량%, 예를 들어, 약 5 중량% 내지 약 40 중량%의 실리케이트 유리; 약 5 중량% 내지 약 50 중량%, 예를 들어, 약 5 중량% 내지 약 40 중량%의 실리케이트 광물; 약 5 중량% 내지 약 50 중량%, 예를 들어, 약 5 중량% 내지 약 40 중량%의 반응성 실리카; 약 5 중량% 내지 약 30 중량%, 예를 들어, 약 5 중량% 내지 약 25 중량%의 알칼리 화합물; 및 약 20 중량% 내지 약 40 중량%, 예를 들어, 약 20 중량% 내지 약 35 중량%의 물을 포함할 수 있다.
실리케이트 혼합물은 약 5 중량% 내지 약 50 중량%, 예를 들어, 약 5 중량% 내지 약 40 중량%의 펄라이트 재료(예를 들어, 약 2 중량% 초과의 물 함량을 갖는 비팽창 천연 펄라이트 광석); 약 5 중량% 내지 약 50 중량%, 예를 들어, 약 5 중량% 내지 약 40 중량%의 펄라이트 재료 이외의 실리케이트 유리(예를 들어, 보로실리케이트 및/또는 소다-석회 유리); 약 5 중량% 내지 약 50 중량%, 예를 들어, 약 5 중량% 내지 약 40 중량%의 제1 및 제2 실리케이트 재료 이외의 반응성 실리카; 약 5 중량% 내지 약 30 중량%, 예를 들어, 약 5 중량% 내지 약 25 중량%의 알칼리 화합물; 및 약 20 중량% 내지 약 40 중량%, 예를 들어, 약 20 중량% 내지 약 35 중량%의 물을 포함할 수 있다.
실리케이트 혼합물은 약 5 중량% 내지 약 25 중량%, 예를 들어, 약 10 중량% 내지 약 20 중량%의 실리케이트 유리; 약 1 중량% 내지 약 50 중량%, 예를 들어, 약 5 중량% 내지 약 45 중량%의 반응성 실리카; 약 5 중량% 내지 약 30 중량%, 예를 들어, 약 10 중량% 내지 약 20 중량%의 알칼리 화합물; 약 20 중량% 내지 약 40 중량%, 예를 들어, 약 20 중량% 내지 약 30 중량%의 물; 및 선택적으로 약 20 중량% 내지 약 55 중량%, 예를 들어, 약 25 중량% 내지 약 50 중량%의 펄라이트 재료를 포함할 수 있다. 예를 들어, 실리케이트 혼합물은 약 5 중량% 내지 약 25 중량%, 예를 들어, 약 10 중량% 내지 약 20 중량%의 보로실리케이트 유리; 약 5 중량% 내지 약 20 중량%, 예를 들어, 약 10 중량% 내지 약 45 중량%의 실리카 흄; 약 5 중량% 내지 약 20 중량%, 예를 들어, 약 10 중량% 내지 약 20 중량%의 수산화 나트륨 및/또는 수산화 리튬; 약 20 중량% 내지 약 40 중량%, 예를 들어, 약 20 중량% 내지 약 30 중량%의 물; 및 선택적으로 약 20 중량% 내지 약 55 중량%, 예를 들어, 약 25 중량% 내지 약 50 중량%의 비팽창 천연 펄라이트 광석을 포함할 수 있다.
실리케이트 혼합물은 약 5 중량% 내지 약 25 중량%, 예를 들어, 약 10 중량% 내지 약 20 중량%의 실리케이트 유리; 약 20 중량% 내지 약 50 중량%, 예를 들어, 약 25 중량% 내지 약 45 중량%의 펄라이트 재료; 약 5 중량% 내지 약 20 중량%, 예를 들어, 약 10 중량% 내지 약 15 중량%의 반응성 실리카; 약 5 중량% 내지 약 20 중량%, 약 10 중량% 내지 약 17 중량%의 알칼리 화합물; 및 약 20 중량% 내지 약 40 중량%, 예를 들어, 약 20 중량% 내지 약 30 중량%의 물을 포함할 수 있다. 예를 들어, 실리케이트 혼합물은 약 5 중량% 내지 약 25 중량%, 예를 들어, 약 10 중량% 내지 약 20 중량%의 보로실리케이트 유리; 약 20 중량% 내지 약 50 중량%, 예를 들어, 약 25 중량% 내지 약 45 중량%의 비팽창 천연 펄라이트 광석; 약 5 중량% 내지 약 20 중량%, 예를 들어, 약 10 중량% 내지 약 15 중량%의 실리카 흄; 약 5 중량% 내지 약 20 중량%, 약 10 중량% 내지 약 17 중량%의 수산화 나트륨 및/또는 수산화 리튬; 및 약 20 중량% 내지 약 40 중량%, 예를 들어, 약 20 중량% 내지 약 30 중량%의 물을 포함할 수 있다.
실리케이트 혼합물은 약 10 중량% 내지 약 15 중량%의 실리케이트 유리; 약 35 중량% 내지 약 45 중량%의 반응성 실리카; 약 15 중량% 내지 약 20 중량%의 알칼리 화합물; 및 약 25 중량% 내지 약 35 중량%의 물을 포함(예를 들어, 이를 필수구성으로 포함하거나 이로 구성)할 수 있다. 예를 들어, 실리케이트 혼합물은 약 10 중량% 내지 약 15 중량%의 보로실리케이트 유리; 약 35 중량% 내지 약 45 중량%의 실리카 흄; 약 15 중량% 내지 약 20 중량%의 수산화 나트륨 및/또는 수산화 리튬; 및 약 25 중량% 내지 약 35 중량%의 물을 포함(예를 들어, 이를 필수구성으로 포함하거나 이로 구성)할 수 있다.
실리케이트 혼합물은 약 30 중량% 내지 약 40 중량%의 펄라이트 재료; 약 10 중량% 내지 약 20 중량%의 실리케이트 유리; 약 5 중량% 내지 약 15 중량%의 반응성 실리카; 약 10 중량% 내지 약 15 중량%의 알칼리 화합물; 및 약 20 중량% 내지 약 30 중량%의 물을 포함(예를 들어, 이를 필수구성으로 포함하거나 이로 구성)할 수 있다. 예를 들어, 실리케이트 혼합물은 약 30 중량% 내지 약 40 중량%의 비팽창 천연 펄라이트 광석; 약 10 중량% 내지 약 20 중량%의 보로실리케이트 유리; 약 5 중량% 내지 약 15 중량%의 실리카 흄; 약 10 중량% 내지 약 15 중량%의 수산화 나트륨 및/또는 수산화 리튬; 및 약 20 중량% 내지 약 30 중량%의 물을 포함(예를 들어, 이를 필수구성으로 포함하거나 이로 구성)할 수 있다.
실리케이트 혼합물은 약 25 중량% 내지 약 35 중량%의 펄라이트 재료; 약 10 중량% 내지 약 20 중량%의 실리케이트 유리; 약 10 중량% 내지 약 20 중량%의 반응성 실리카; 약 10 중량% 내지 약 20 중량%의 알칼리 화합물; 및 약 20 중량% 내지 약 30 중량%의 물을 포함(예를 들어, 이를 필수구성으로 포함하거나 이로 구성)할 수 있다. 예를 들어, 실리케이트 혼합물은 약 25 중량% 내지 약 35 중량%의 비팽창 천연 펄라이트 광석; 약 10 중량% 내지 약 20 중량%의 보로실리케이트 유리; 약 10 중량% 내지 약 20 중량%의 실리카 흄; 약 10 중량% 내지 약 20 중량%의 수산화 나트륨 및/또는 수산화 리튬; 및 약 20 중량% 내지 약 30 중량%의 물을 포함(예를 들어, 이를 필수구성으로 포함하거나 이로 구성)할 수 있다.
실리케이트 혼합물은 약 20 중량% 내지 약 50 중량%의 실리케이트 광물; 약 10 중량% 내지 약 20 중량%의 실리케이트 유리; 약 5 중량% 내지 약 45 중량%의 반응성 실리카; 약 5 중량% 내지 약 30 중량%의 알칼리 화합물; 및 약 15 중량% 내지 약 40 중량%의 물을 포함(예를 들어, 이를 필수구성으로 포함하거나 이로 구성)할 수 있다. 예를 들어, 실리케이트 혼합물은 약 20 중량% 내지 약 50 중량%의 펄라이트 재료; 약 10 중량% 내지 약 20 중량%의 보로실리케이트 및/또는 소다-석회 유리; 약 5 중량% 내지 약 45 중량%의 실리카 흄; 약 5 중량% 내지 약 30 중량%의 수산화 나트륨 및/또는 수산화 리튬; 및 약 15 중량% 내지 약 40 중량%의 물을 포함(예를 들어, 이를 필수구성으로 포함하거나 이로 구성)할 수 있다. 실리케이트 혼합물은 약 20 중량% 내지 약 50 중량%의 펄라이트 재료; 약 10 중량% 내지 약 20 중량%의 보로실리케이트 및/또는 소다-석회 유리; 약 5 중량% 내지 약 45 중량%의 실리카 흄; 약 5 중량% 내지 약 20 중량%의 수산화 나트륨; 약 0 중량% 내지 약 10 중량%의 수산화 리튬; 및 약 15 중량% 내지 약 40 중량%의 물을 포함(예를 들어, 이를 필수구성으로 포함하거나 이로 구성)할 수 있다.
실리케이트 혼합물은 약 0.01 중량% 이상, 예를 들어, 약 0.1 중량% 이상, 또는 약 1 중량% 이상의 실리콘 이외의 유리 네트워크-형성 원소를 포함할 수 있다. 실리케이트 혼합물은 약 20 중량% 이하, 예를 들어, 약 15 중량% 이하, 또는 약 10 중량% 이하, 또는 약 5 중량% 이하, 또는 약 3 중량% 이하, 또는 약 1 중량% 이하의 실리콘 이외의 유리 네트워크-형성 원소를 포함할 수 있다. 실리케이트 혼합물은 약 0.01 중량% 내지 약 10 중량%, 예를 들어, 약 0.01 중량% 내지 약 5 중량%, 또는 약 0.01 중량% 내지 약 3 중량%, 또는 약 0.01 중량% 내지 약 1 중량%의 실리콘 이외의 유리 네트워크-형성 원소를 포함할 수 있다.
예를 들어, 실리케이트 혼합물은 약 0.01 중량% 이상, 예를 들어, 약 0.1 중량% 이상, 또는 약 1 중량% 이상의 붕소를 포함할 수 있다. 실리케이트 혼합물은 약 20 중량% 이하, 예를 들어, 약 15 중량% 이하, 또는 약 10 중량% 이하, 또는 약 5 중량% 이하, 또는 약 3 중량% 이하, 또는 약 1 중량% 이하의 붕소를 포함할 수 있다. 실리케이트 혼합물은 약 0.01 중량% 내지 약 10 중량%, 예를 들어, 약 0.01 중량% 내지 약 5 중량%, 또는 약 0.01 중량% 내지 약 3 중량%, 또는 약 0.01 중량% 내지 약 1 중량%의 붕소를 포함할 수 있다.
실리케이트 혼합물은 경화된 실리케이트 혼합물(즉, 고체 전구체 또는 팽창성 재료) 및/또는 팽창된 재료가 약 5.0 중량% 미만, 예를 들어, 약 3.5 중량% 미만의 B2O3를 포함하도록 하는 양으로 붕소를 포함할 수 있다.
실리케이트 혼합물은 약 0.01 중량% 이상, 예를 들어, 약 0.1 중량% 이상, 또는 약 1 중량% 이상의 유리 네트워크 중간 원소를 포함할 수 있다. 실리케이트 혼합물은 약 20 중량% 이하, 예를 들어, 약 15 중량% 이하, 또는 약 10 중량% 이하, 또는 약 5 중량% 이하, 또는 약 3 중량% 이하, 또는 약 1 중량% 이하의 유리 네트워크 중간 원소를 포함할 수 있다. 실리케이트 혼합물은 약 0.01 중량% 내지 약 10 중량%, 예를 들어, 약 0.01 중량% 내지 약 5 중량%, 또는 약 0.01 중량% 내지 약 3 중량%, 또는 약 0.01 중량% 내지 약 1 중량%의 유리 네트워크 중간 원소를 포함할 수 있다.
실리케이트 혼합물은 약 0.01 중량% 이상, 예를 들어, 약 0.1 중량% 이상, 또는 약 1 중량% 이상의 유리 네트워크-개질 원소를 포함할 수 있다. 실리케이트 혼합물은 약 20 중량% 이하, 예를 들어, 약 15 중량% 이하, 또는 약 10 중량% 이하, 또는 약 5 중량% 이하, 또는 약 3 중량% 이하, 또는 약 1 중량% 이하의 유리 네트워크-개질 원소를 포함할 수 있다. 실리케이트 혼합물은 약 0.01 중량% 내지 약 10 중량%, 예를 들어, 약 0.01 중량% 내지 약 5 중량%, 또는 약 0.01 중량% 내지 약 3 중량%, 또는 약 0.01 중량% 내지 약 1 중량%의 유리 네트워크-개질 원소를 포함할 수 있다.
실리케이트 혼합물 내의 반응성 실리카의 총 중량% 대 실리케이트 혼합물 내의 실리케이트 유리의 총 중량%의 비율, 즉,
Figure pct00007
는 약 1이상, 또는 약 1.5 이상, 또는 약 2 이상, 또는 약 2.5 이상, 또는 약 3 이상일 수 있다. 실리케이트 혼합물 내의 반응성 실리카의 총 중량% 대 실리케이트 혼합물 내의 실리케이트 유리의 총 중량%의 비율은 약 4 이하, 또는 약 3.5 이하, 또는 약 3 이하일 수 있다. 실리케이트 혼합물 내의 반응성 실리카의 총 중량% 대 실리케이트 혼합물 내의 실리케이트 유리의 총 중량%의 비율은 약 1 내지 약 4, 또는 약 1.5 내지 약 3.5, 또는 약 2 내지 약 3일 수 있다. 실리케이트 혼합물 내의 반응성 실리카의 총 중량% 대 실리케이트 혼합물 내의 실리케이트 유리의 총 중량%의 비율은 약 2일 수 있다. 실리케이트 혼합물 내의 반응성 실리카의 총 중량% 대 실리케이트 혼합물 내의 실리케이트 유리의 총 중량%의 비율은 약 3일 수 있다.
실리카 혼합물 내의 실리카 흄의 총 중량% 대 실리케이트 혼합물 내의 보로실리케이트 유리의 총 중량%의 비율, 즉,
Figure pct00008
는 약 1이상, 또는 약 1.5 이상, 또는 약 2 이상, 또는 약 2.5 이상, 또는 약 3 이상일 수 있다. 실리케이트 혼합물 내의 실리카 흄의 총 중량% 대 실리케이트 혼합물 내의 보로실리케이트 유리의 총 중량%의 비율은 약 4 이하, 또는 약 3.5 이하, 또는 약 3 이하일 수 있다. 실리케이트 혼합물 내의 실리카 흄의 총 중량% 대 실리케이트 혼합물 내의 보로실리케이트 유리의 총 중량%의 비율은 약 1 내지 약 4, 또는 약 1.5 내지 약 3.5, 또는 약 2 내지 약 3일 수 있다. 실리케이트 혼합물 내의 실리카 흄의 총 중량% 대 실리케이트 혼합물 내의 보로실리케이트 유리의 총 중량%의 비율은 약 2일 수 있다. 실리케이트 혼합물 내의 실리카 흄의 총 중량% 대 실리케이트 혼합물 내의 보로실리케이트 유리의 총 중량%의 비율은 약 3일 수 있다.
실리케이트 혼합물 내의 반응성 실리카 및 실리케이트 광물의 조합된 총 중량% 대 실리케이트 혼합물 내의 실리케이트 유리의 총 중량%의 비율, 즉,
Figure pct00009
는 약 2 이상, 예를 들어, 약 2.5 이상, 또는 약 3 이상일 수 있다. 실리케이트 혼합물 내의 반응성 실리카 및 실리케이트 광물의 조합된 총 중량% 대 실리케이트 혼합물 내의 실리케이트 유리의 총 중량%의 비율은 약 4 이하, 또는 약 3.5 이하, 또는 약 3 이하일 수 있다. 실리케이트 혼합물 내의 반응성 실리카 및 실리케이트 광물의 조합된 총 중량% 대 실리케이트 혼합물 내의 실리케이트 유리의 총 중량%의 비율은 약 2 내지 약 4, 또는 약 2.5 내지 약 3.5일 수 있다. 실리케이트 혼합물 내의 반응성 실리카 및 실리케이트 광물의 조합된 총 중량% 대 실리케이트 혼합물 내의 실리케이트 유리의 총 중량%의 비율은 약 3일 수 있다.
실리케이트 혼합물 내의 실리카 흄 및 펄라이트 재료의 조합된 총 중량% 대 실리케이트 혼합물 내의 보로실리케이트 유리의 총 중량%의 비율, 즉,
Figure pct00010
는 약 2 이상, 예를 들어, 약 2.5 이상, 또는 약 3 이상일 수 있다. 실리케이트 혼합물 내의 실리카 흄 및 펄라이트 재료의 조합된 총 중량% 대 실리케이트 혼합물 내의 보로실리케이트 유리의 총 중량%의 비율은 약 4 이하, 또는 약 3.5 이하, 또는 약 3 이하일 수 있다. 실리케이트 혼합물 내의 실리카 흄 및 펄라이트 재료의 조합된 총 중량% 대 실리케이트 혼합물 내의 보로실리케이트 유리의 총 중량%의 비율은 약 2 내지 약 4, 또는 약 2.5 내지 약 3.5일 수 있다. 실리케이트 혼합물 내의 실리카 흄 및 펄라이트 재료의 조합된 총 중량% 대 실리케이트 혼합물 내의 보로실리케이트 유리의 총 중량%의 비율은 약 3일 수 있다.
실리케이트 혼합물 내의 반응성 실리카의 총 중량% 대 실리케이트 혼합물 내의 실리케이트 유리의 총 중량%의 비율은 약 0.1 이상, 또는 약 0.2 이상, 또는 약 0.3 이상일 수 있다.
실리케이트 혼합물 내의 실리콘의 총 중량% 대 실리케이트 혼합물 내의 소듐의 총 중량%의 비율(즉, Si/Na 비율)은 약 1 이상, 또는 약 1.2 이상, 또는 약 1.4 이상, 또는 약 1.5 이상일 수 있다. Si/Na 비율은 약 4 이하, 또는 약 3.5 이하, 또는 약 3 이하, 또는 약 2.9 이하일 수 있다. Si/Na 비율은 약 1 내지 약 4, 예를 들어, 약 1.2 내지 약 3.5, 또는 약 1.4 내지 약 3, 또는 약 1.5 내지 약 2.9일 수 있다.
상기 방법은 알칼리 화합물을 물에 용해시켜 알칼리성 수용액을 형성하는 것을 포함할 수 있다. 물에서의 알칼리 화합물의 용해는 발열 과정일 수 있다. 상기 방법은 실리케이트 재료를 알칼리성 수용액에 첨가하고 교반하는 것을 포함할 수 있다. 실리케이트 재료를 알칼리성 수용액에 첨가하는 것은 임의의 실리케이트 유리, 실리케이트 광물 및/또는 반응성 실리카를 포함하는 임의의 다른 투입 재료를 알칼리성 수용액에 첨가하는 것을 포함할 수 있다. 상기 방법은 전형적으로 1 내지 10분 동안 실리케이트 혼합물을 교반하여 페이스트를 형성하는 것을 포함할 수 있다. 알칼리 화합물의 용해시 생성되는 열은 다른 투입 재료의 용해를 도울 수 있다.
상기 방법은 경화 전에 실리케이트 혼합물을 성형하는 것을 포함할 수 있다.
실리케이트 혼합물은 오븐에서 경화될 수 있다. 실리케이트 혼합물은 약 250℃ 이하, 예를 들어, 약 20℃ 내지 약 200℃, 또는 약 20℃ 내지 약 150℃, 또는 약 20℃ 내지 약 120℃, 또는 약 50℃ 내지 약 120℃, 또는 약 50℃ 내지 약 110℃, 또는 약 70℃ 내지 약 100℃의 온도에서 경화될 수 있다. 실리케이트 혼합물은 약 1시간 이상, 예를 들어, 약 2시간 이상, 또는 약 4시간 이상, 또는 약 6시간 이상, 또는 약 8시간 이상, 또는 약 10시간 이상, 또는 약 12시간 이상, 또는 약 24시간 이상 동안 경화될 수 있다. 실리케이트 혼합물은 약 72시간 이하, 예를 들어, 약 48시간 이하, 또는 약 24시간 이하 동안 경화될 수 있다. 실리케이트 혼합물은 약 1시간 내지 약 72시간, 예를 들어, 약 2시간 내지 약 48시간, 또는 약 4시간 내지 약 24시간, 또는 약 4시간 내지 약 12시간, 또는 약 12시간 내지 약 72시간, 또는 약 24시간 내지 약 72시간 동안 경화될 수 있다.
경화 동안, 실리케이트 혼합물은 중합을 겪어 무기 중합체 네트워크를 형성할 수 있다. 실리케이트 혼합물의 중합은 지오폴리머 반응법 공정과 유사할 수 있다. 지오폴리머 반응법에서, 알루미노실리케이트 재료는 알칼리 활성화시 중합되어 공유된 산소에 의해 연결된 SiO4 및 AlO4 사면체의 경질의 3차원 프레임워크를 형성한다. 생성된 프레임워크(즉, 폴리(시알레이트), 폴리(시알레이트-실록소) 또는 폴리(시알레이트-디실록소))의 형태는 초기 실리케이트 혼합물에서 SiO2 대 Al2O3의 비율에 의존한다. 그러나, 본 발명에서 실리케이트 혼합물의 경화 동안 형성된 무기 중합체 네트워크는 전형적으로 지오폴리머보다 덜 단단하고 더 선형적이며 다량의 물을 포함한다.
고체 전구체는 경화 후에 분쇄되어 입상 재료(즉, 입상 팽창성 재료)를 형성할 수 있다. 상기 방법은 분쇄 후 고체 전구체(즉, 입상 재료)를 체질하는 것을 포함할 수 있다. 상기 방법은 약 10 μm 이상, 예를 들어, 약 50 μm 이상, 또는 약 100 μm 이상, 또는 약 250 μm 이상, 또는 약 500 μm 이상, 또는 약 750 μm 이상, 또는 약 1 mm 이상의 입자 크기(예를 들어, d50)를 갖는 입상 재료(즉, 입상 팽창성 재료)를 획득하기 위해 고체 전구체를 분쇄(및 임의로 체질)하는 것을 포함할 수 있다. 상기 방법은 약 10 mm 이하, 예를 들어, 약 8 mm 이하, 또는 약 6 mm 이하, 또는 약 4 mm 이하, 2 mm, 또는 약 1.5 mm 이하, 또는 약 1 mm 이하의 평균 입자 크기(예를 들어, d50)를 갖는 입상 재료(즉, 입상 팽창성 재료)를 획득하기 위해 고체 전구체를 분쇄(및 선택적으로 체질)하는 것을 포함할 수 있다. 상기 방법은 약 10 μm 내지 약 10 mm, 또는 약 10 μm 내지 약 8 mm, 또는 약 10 μm 내지 약 6 mm, 또는 약 10 μm 내지 약 4 mm, 또는 약 10 μm 내지 약 2 mm, 또는 약 100 μm 내지 약 2 mm, 또는 약 500 μm 내지 약 1 mm, 또는 약 250 μm 내지 약 750 μm, 또는 약 500 μm 내지 약 1.5 mm, 또는 약 750 μm 내지 약 1.5 mm의 평균 입자 크기(예를 들어, d50)를 갖는 입상 재료(즉, 입상 팽창성 재료)를 획득하기 위해 고체 전구체를 분쇄(및 선택적으로 체질)하는 것을 포함할 수 있다.
상기 방법은 하나 초과의 분쇄 및/또는 체질 단계를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 방법은 제1 분쇄 단계에서 고체 전구체를 분쇄하여 제1 입자 크기를 갖는 입상 재료를 형성하고; 제1 입자 크기를 결정한 후; 제2 분쇄 단계에서 입상 재료를 분쇄하여 제2 입자 크기를 갖는 입상 재료를 형성시키는 것을 포함할 수 있고, 제2 입자 크기는 제1 입자 크기보다 작다.
상기 방법은 입상 재료(즉, 입상 팽창성 재료)를 가열하여 팽창된 입상 재료를 형성하는 것을 포함할 수 있다. 상기 방법은 입상 재료(즉, 입상 팽창성 재료)를 약 1100℃ 이하, 예를 들어, 약 1000℃ 이하, 또는 약 900℃ 이하, 또는 약 700℃ 이하, 또는 약 600℃ 이하의 온도로 가열하는 것을 포함할 수 있다. 상기 방법은 입상 재료(즉, 입상 팽창성 재료)를 약 200℃ 이상, 예를 들어, 약 300℃ 이상, 또는 약 400℃ 이상의 온도로 가열하는 것을 포함할 수 있다. 상기 방법은 입상 재료(즉, 입상 팽창성 재료)를 약 200℃ 내지 약 1100℃, 예를 들어, 약 200℃ 내지 약 1000℃, 또는 약 200℃ 내지 약 900℃, 또는 약 300℃ 내지 약 700℃, 또는 약 300℃ 내지 약 700℃, 또는 약 400℃ 내지 약 600℃의 온도로 가열하는 것을 포함할 수 있다.
상기 방법은 노(furnace), 예를 들어, 적외선(IR) 노, 전기 가열 노, 천연 가스 또는 LPG 팽창 노로부터 선택되는 노에서 입상 재료(즉, 입상 팽창성 재료)를 가열하는 것을 포함할 수 있다. 노는 수평 가열로, 수직 가열로 또는 경사 가열로일 수 있다. 상기 방법은 입상 재료(즉, 입상 팽창성 재료)를 유동층 반응기에서 가열하는 것을 포함할 수 있다.
상기 방법은 고체 전구체를 분쇄(및 선택적으로 체질)하여 약 500 μm 이상, 예를 들어, 약 1 mm 이상, 또는 약 2 mm 이상의 입자 크기(예를 들어, d50)를 갖는 입상 재료(즉, 입상 팽창성 재료)를 획득하고, 적외선(IR) 노에서 입상 재료(즉, 입상 팽창성 재료)를 가열하여 팽창된 입상 재료를 형성하는 것을 포함할 수 있다. 예시적 적외선(IR) 노는 860℃의 최대 작동 온도로 64 kW/m에서 작동하는 Elstein HTS (125x125 mm) 세라믹 적외선 패널 라디에이터를 포함한다. 적외선(IR) 노는 가열 동안 입상 재료를 진동시키기 위한 강철 진동판을 포함할 수 있다. 예시적인 기계적 진동 요소는 Italvibras G. Silingardi S.p.A로부터 이용 가능한 것, 예를 들어, 모델 M3/45-S02, 시리즈: AA, C.F.KN 0.44/0.64, RPM 3000/3800이다.
상기 방법은 약 500 μm 이하의 입자 크기(예를 들어, d50)를 갖는 입상 재료(예를 들어, 입상 팽창성 재료)를 획득하기 위해 고체 전구체를 분쇄(및 선택적으로 체질)하고, 전기로(예를 들어, 수직형 전기로)에서 입상 재료(즉, 입상 팽창성 재료)를 가열하여 팽창된 입상 재료를 형성시키는 것을 포함할 수 있다.
의심의 여지를 없애기 위해, 팽창된 실리케이트 재료는,
(a) 약 15 kg/m3 내지 약 450 kg/m3, 예를 들어, 약 20 kg/m3 내지 약 100 kg/m3, 또는 약 20 kg/m3 내지 약 30 kg/m3, 또는 약 20 kg/m3 내지 약 40 kg/m3, 또는 약 55 kg/m3 내지 약 100 kg/m3, 또는 약 70 kg/m3 내지 약 100 kg/m3의 PI 200-77에 따라 측정된 루스 벌크 밀도;
2"에서 약 3 PSI 내지 약 350 PSI, 예를 들어, 2"에서 약 3 PSI 내지 약 200 PSI, 또는 2"에서 약 3 PSI 내지 약 100 PSI, 또는 2"에서 약 3 PSI 내지 약 10 PSI, 또는 2"에서 약 30 PSI 내지 약 80 PSI, 또는 2"에서 약 40 PSI 내지 약 75 PSI, 또는 2"에서 약 5 PSI 내지 약 20 PSI의 PI 306-80에 따라 측정된 내압축성; 및/또는
약 0.0300 W/mK 내지 약 0.0700 W/mk, 예를 들어, 약 0.0320 W/mK 내지 약 0.0420 W/mK, 약 0.0350 W/mK 내지 약 0.0400 W/mK, 또는 약 0.0360 W/mK 내지 약 0.0410 W/mK, 또는 약 0.0320 W/mK 내지 약 0.0340 W/mK, 또는 약 0.042 W/mK 내지 약 0.055 W/mK, 또는 약 0.055 W/mK 내지 약 0.070 W/mK의 EN 12667에 따라 측정된 열 전도도를 갖고/갖거나;
(b) 약 8 중량% 내지 약 30 중량%, 예를 들어, 약 13 중량% 내지 약 22 중량%의 X2O(X는 Na 또는 Li와 같은 알칼리 금속임);
약 0 중량% 내지 약 15 중량%, 예를 들어, 약 5 중량% 내지 약 9 중량%의 Al2O3; 및
약 50 중량% 내지 약 80 중량%, 예를 들어, 약 60 중량% 내지 약 75 중량%의 SiO2; 및 선택적으로
약 0 중량% 내지 약 10 중량%, 예를 들어, 약 0.5 중량% 내지 약 5 중량%의 H2O를 포함하고;
선택적으로, 팽창된 실리케이트 재료는 약 5 중량% 미만, 예를 들어, 약 3.5 중량% 미만의 B2O3를 포함하고/하거나;
(c) 실리케이트 재료;
알칼리 화합물; 및
물을 포함하는 실리케이트 혼합물을 형성시키고;
실리케이트 혼합물을 경화시켜 고체 전구체를 형성시키고;
고체 전구체를 분쇄 및/또는 밀링시켜 입상 팽창성 실리케이트 재료를 형성시키고;
입상 팽창성 실리케이트 재료를 가열하여 팽창된 실리케이트 물질을 형성시킴으로써 제조될 수 있다.
팽창된 실리케이트 재료는,
(a) 약 18 kg/m3 내지 약 30 kg/m3의 PI 200-77에 따라 측정된 루스 벌크 밀도;
(b) 2"에서 약 4 PSI 내지 약 8 PSI의 PI 306-80에 따라 측정된 내압축성; 및/또는
(c) 약 0.0300 W/mK 내지 약 0.0400 W/mk의 EN 12667에 따라 측정된 열 전도도를 가질 수 있다.
팽창된 실리케이트 재료는,
(a) 약 50 kg/m3 내지 약 100 kg/m3의 PI 200-77에 따라 측정된 루스 벌크 밀도;
(b) 2"에서 약 30 PSI 내지 약 80 PSI의 PI 306-80에 따라 측정된 내압축성; 및/또는
(c) 약 0.0350 W/mK 내지 약 0.0450 W/mk의 EN 12667에 따라 측정된 열 전도도를 가질 수 있다.
팽창된 실리케이트 재료는,
(a) 약 70 kg/m3 내지 약 105 kg/m3의 PI 200-77에 따라 측정된 루스 벌크 밀도;
(b) 2"에서 약 40 PSI 내지 약 75 PSI의 PI 306-80에 따라 측정된 내압축성; 및/또는
(c) 약 0.0350 W/mK 내지 약 0.0450 W/mk의 EN 12667에 따라 측정된 열 전도도를 가질 수 있다.
팽창된 실리케이트 재료는,
(a) 약 20 kg/m3 내지 약 40 kg/m3의 PI 200-77에 따라 측정된 루스 벌크 밀도;
(b) 2"에서 약 5 PSI 내지 약 15 PSI의 PI 306-80에 따라 측정된 내압축성; 및/또는
(c) 약 0.0310 W/mK 내지 약 0.0350 W/mk의 EN 12667에 따라 측정된 열 전도도를 가질 수 있다.
팽창된 실리케이트 재료는,
약 44 중량% 내지 약 54 중량%의 SiO2; 약 0.1 중량% 내지 약 1 중량%의 Na2O; 약 0.1 중량% 내지 약 1 중량%의 Al2O3; 약 0.2 중량% 미만의 Fe2O3; 약 0.05 중량% 내지 약 0.5 중량%의 CaO; 약 0.1 중량% 미만의 MgO; 약 0.05 중량% 내지 약 0.5 중량%의 K2O; 약 1 중량% 내지 약 3 중량%의 B2O3; 및 약 0.1 내지 약 1 중량%의 물 및/또는 휘발성 물질(즉, "강열감량"(LOI)에 기여하는 물질)을 포함하는 하나 이상의 실리케이트 재료 및/또는 반응성 실리카;
알칼리 화합물; 및
물을 포함하는 실리케이트 혼합물로부터 형성될 수 있고;
팽창된 실리케이트 재료는,
(a) 약 18 kg/m3 내지 약 30 kg/m3의 PI 200-77에 따라 측정된 루스 벌크 밀도;
(b) 2"에서 약 4 PSI 내지 약 8 PSI의 PI 306-80에 따라 측정된 내압축성; 및/또는
(c) 약 0.0300 W/mK 내지 약 0.0400 W/mk의 EN 12667에 따라 측정된 열 전도도를 가질 수 있다.
팽창된 실리케이트 재료는,
약 42 중량% 내지 약 52 중량%의 SiO2; 약 1.2 중량% 내지 약 2.4 중량%의 Na2O; 약 3 중량% 내지 약 6 중량%의 Al2O3; 약 0.1 중량% 내지 약 1 중량%의 Fe2O3; 약 0.1 중량% 내지 약 1 중량%의 CaO; 약 0.2 중량% 미만의 MgO; 약 1 중량% 내지 약 2 중량%의 K2O; 약 1 중량% 내지 약 3 중량%의 B2O3; 및 약 0.5 내지 약 1.5 중량%의 물 및/또는 휘발성 물질(즉, "강열감량"(LOI)에 기여하는 물질)을 포함하는 하나 이상의 실리케이트 재료 및/또는 반응성 실리카;
알칼리 화합물; 및
물을 포함하는 실리케이트 혼합물로부터 형성될 수 있고;
팽창된 실리케이트 재료는,
(a) 약 50 kg/m3 내지 약 100 kg/m3의 PI 200-77에 따라 측정된 루스 벌크 밀도;
(b) 2"에서 약 30 PSI 내지 약 80 PSI의 PI 306-80에 따라 측정된 내압축성; 및/또는
(c) 약 0.0350 W/mK 내지 약 0.0450 W/mk의 EN 12667에 따라 측정된 열 전도도를 가질 수 있다.
팽창된 실리케이트 재료는,
약 42 중량% 내지 약 52 중량%의 SiO2; 약 1.2 중량% 내지 약 2.4 중량%의 Na2O; 약 3 중량% 내지 약 6 중량%의 Al2O3; 약 0.1 중량% 내지 약 1 중량%의 Fe2O3; 약 0.1 중량% 내지 약 1 중량%의 CaO; 약 0.2 중량% 미만의 MgO; 약 1 중량% 내지 약 2 중량%의 K2O; 약 1 중량% 내지 약 3 중량%의 B2O3; 및 약 0.5 내지 약 1.5 중량%의 물 및/또는 휘발성 물질(즉, "강열감량"(LOI)에 기여하는 물질)을 포함하는 하나 이상의 실리케이트 재료 및/또는 반응성 실리카;
알칼리 화합물; 및
물을 포함하는 실리케이트 혼합물로부터 형성될 수 있고;
팽창된 실리케이트 재료는,
(a) 약 70 kg/m3 내지 약 105 kg/m3의 PI 200-77에 따라 측정된 루스 벌크 밀도;
(b) 2"에서 약 40 PSI 내지 약 75 PSI의 PI 306-80에 따라 측정된 내압축성; 및/또는
(c) 약 0.0350 W/mK 내지 약 0.0450 W/mk의 EN 12667에 따라 측정된 열 전도도를 가질 수 있다.
팽창된 실리케이트 재료는,
약 42 중량% 내지 약 52 중량%의 SiO2; 약 1.2 중량% 내지 약 2.4 중량%의 Na2O; 약 2.5 중량% 내지 약 4.5 중량%의 Al2O3; 약 0.1 중량% 내지 약 1 중량%의 Fe2O3; 약 0.1 중량% 내지 약 1 중량%의 CaO; 약 0.2 중량% 미만의 MgO; 약 1 중량% 내지 약 2 중량%의 K2O; 약 1 중량% 내지 약 3 중량%의 B2O3; 및 약 0.5 내지 약 1.5 중량%의 물 및/또는 휘발성 물질(즉, "강열감량"(LOI)에 기여하는 물질)을 포함하는 하나 이상의 실리케이트 재료 및/또는 반응성 실리카;
알칼리 화합물; 및
물을 포함하는 실리케이트 혼합물로부터 형성될 수 있고;
팽창된 실리케이트 재료는,
(a) 약 20 kg/m3 내지 약 40 kg/m3의 PI 200-77에 따라 측정된 루스 벌크 밀도;
(b) 2"에서 약 5 PSI 내지 약 15 PSI의 PI 306-80에 따라 측정된 내압축성; 및/또는
(c) 약 0.0310 W/mK 내지 약 0.0350 W/mk의 EN 12667에 따라 측정된 열 전도도를 가질 수 있다.
팽창된 실리케이트 재료는 약 10 중량% 내지 약 15 중량%의 보로실리케이트 유리; 약 35 중량% 내지 약 45 중량%의 실리카 흄; 약 15 중량% 내지 약 20 중량%의 수산화 나트륨; 및 약 25 중량% 내지 약 32 중량%의 물을 포함하는 실리케이트 혼합물로부터 형성될 수 있고; 팽창된 실리케이트 재료는,
(a) 약 18 kg/m3 내지 약 30 kg/m3의 PI 200-77에 따라 측정된 루스 벌크 밀도;
(b) 2"에서 약 4 PSI 내지 약 8 PSI의 PI 306-80에 따라 측정된 내압축성; 및/또는
(c) 약 0.0300 W/mK 내지 약 0.0400 W/mk의 EN 12667에 따라 측정된 열 전도도를 가질 수 있다.
팽창된 실리케이트 재료는 약 12 중량% 내지 약 18 중량%의 보로실리케이트 유리; 약 5 중량% 내지 약 15 중량%의 실리카 흄; 약 10 중량% 내지 약 15 중량%의 수산화 나트륨; 및 약 20 중량% 내지 약 30 중량%의 물을 포함하는 실리케이트 혼합물로부터 형성될 수 있고; 팽창된 실리케이트 재료는,
(a) 약 50 kg/m3 내지 약 100 kg/m3의 PI 200-77에 따라 측정된 루스 벌크 밀도;
(b) 2"에서 약 30 PSI 내지 약 80 PSI의 PI 306-80에 따라 측정된 내압축성; 및/또는
(c) 약 0.0350 W/mK 내지 약 0.0450 W/mk의 EN 12667에 따라 측정된 열 전도도를 가질 수 있다.
팽창된 실리케이트 재료는 약 12 중량% 내지 약 18 중량%의 보로실리케이트 유리; 약 5 중량% 내지 약 10 중량%의 실리카 흄; 약 8 중량% 내지 약 16 중량%의 수산화 나트륨; 및 약 20 중량% 내지 약 32 중량%의 물을 포함하는 실리케이트 혼합물로부터 형성될 수 있고; 팽창된 실리케이트 재료는,
(a) 약 70 kg/m3 내지 약 105 kg/m3의 PI 200-77에 따라 측정된 루스 벌크 밀도;
(b) 2"에서 약 40 PSI 내지 약 75 PSI의 PI 306-80에 따라 측정된 내압축성; 및/또는
(c) 약 0.0350 W/mK 내지 약 0.0450 W/mk의 EN 12667에 따라 측정된 열 전도도를 가질 수 있다.
팽창된 실리케이트 재료는 약 10 중량% 내지 약 20 중량%의 보로실리케이트 유리; 약 10 중량% 내지 약 20 중량%의 실리카 흄; 약 10 중량% 내지 약 20 중량%의 수산화 나트륨; 및 약 20 중량% 내지 약 30 중량%의 물을 포함하는 실리케이트 혼합물로부터 형성될 수 있고; 팽창된 실리케이트 재료는,
(a) 약 20 kg/m3 내지 약 40 kg/m3의 PI 200-77에 따라 측정된 루스 벌크 밀도;
(b) 2"에서 약 5 PSI 내지 약 15 PSI의 PI 306-80에 따라 측정된 내압축성; 및/또는
(c) 약 0.0310 W/mK 내지 약 0.0350 W/mk의 EN 12667에 따라 측정된 열 전도도를 가질 수 있다.
팽창된 실리케이트 재료는 약 0.125 mm 내지 약 1 mm의 입자 크기(체질에 의한 입도분석에 의해 결정됨)를 갖는 팽창성 입상 재료를 가열함으로써 형성될 수 있으며, 팽창성 입상 재료는,
약 44 중량% 내지 약 54 중량%의 SiO2; 약 0.1 중량% 내지 약 1 중량%의 Na2O; 약 0.1 중량% 내지 약 1 중량%의 Al2O3; 약 0.2 중량% 미만의 Fe2O3; 약 0.05 중량% 내지 약 0.5 중량%의 CaO; 약 0.1 중량% 미만의 MgO; 약 0.05 중량% 내지 약 0.5 중량%의 K2O; 약 1 중량% 내지 약 3 중량%의 B2O3; 및 약 0.1 내지 약 1 중량%의 물 및/또는 휘발성 물질(즉, "강열감량"(LOI)에 기여하는 물질)을 포함하는 하나 이상의 실리케이트 재료 및/또는 반응성 실리카;
알칼리 화합물; 및
물을 포함하는 실리케이트 혼합물로부터 형성되었고;
팽창된 실리케이트 재료는,
(a) 약 18 kg/m3 내지 약 30 kg/m3의 PI 200-77에 따라 측정된 루스 벌크 밀도;
(b) 2"에서 약 4 PSI 내지 약 8 PSI의 PI 306-80에 따라 측정된 내압축성; 및/또는
(c) 약 0.0300 W/mK 내지 약 0.0400 W/mk의 EN 12667에 따라 측정된 열 전도도를 가질 수 있다.
팽창된 실리케이트 재료는 약 2 mm 이하의 입자 크기(체질에 의한 입도분석에 의해 결정됨)를 갖는 팽창성 입상 재료를 가열함으로써 형성될 수 있으며, 팽창성 입상 재료는,
약 42 중량% 내지 약 52 중량%의 SiO2; 약 1.2 중량% 내지 약 2.4 중량%의 Na2O; 약 3 중량% 내지 약 6 중량%의 Al2O3; 약 0.1 중량% 내지 약 1 중량%의 Fe2O3; 약 0.1 중량% 내지 약 1 중량%의 CaO; 약 0.2 중량% 미만의 MgO; 약 1 중량% 내지 약 2 중량%의 K2O; 약 1 중량% 내지 약 3 중량%의 B2O3; 및 약 0.5 내지 약 1.5 중량%의 물 및/또는 휘발성 물질(즉, "강열감량"(LOI)에 기여하는 물질)을 포함하는 하나 이상의 실리케이트 재료 및/또는 반응성 실리카;
알칼리 화합물; 및
물을 포함하는 실리케이트 혼합물로부터 형성되었고;
팽창된 실리케이트 재료는,
(a) 약 50 kg/m3 내지 약 100 kg/m3의 PI 200-77에 따라 측정된 루스 벌크 밀도;
(b) 2"에서 약 30 PSI 내지 약 80 PSI의 PI 306-80에 따라 측정된 내압축성; 및/또는
(c) 약 0.0350 W/mK 내지 약 0.0450 W/mk의 EN 12667에 따라 측정된 열 전도도를 가질 수 있다.
팽창된 실리케이트 재료는 약 0.1 mm 내지 약 1 mm의 입자 크기(체질에 의한 입도분석에 의해 결정됨)를 갖는 팽창성 입상 재료를 가열함으로써 형성될 수 있으며, 팽창성 입상 재료는,
약 42 중량% 내지 약 52 중량%의 SiO2; 약 1.2 중량% 내지 약 2.4 중량%의 Na2O; 약 3 중량% 내지 약 6 중량%의 Al2O3; 약 0.1 중량% 내지 약 1 중량%의 Fe2O3; 약 0.1 중량% 내지 약 1 중량%의 CaO; 약 0.2 중량% 미만의 MgO; 약 1 중량% 내지 약 2 중량%의 K2O; 약 1 중량% 내지 약 3 중량%의 B2O3; 및 약 0.5 내지 약 1.5 중량%의 물 및/또는 휘발성 물질(즉, "강열감량"(LOI)에 기여하는 물질)을 포함하는 하나 이상의 실리케이트 재료 및/또는 반응성 실리카;
알칼리 화합물; 및
물을 포함하는 실리케이트 혼합물로부터 형성되었고;
팽창된 실리케이트 재료는,
(a) 약 70 kg/m3 내지 약 105 kg/m3의 PI 200-77에 따라 측정된 루스 벌크 밀도;
(b) 2"에서 약 40 PSI 내지 약 75 PSI의 PI 306-80에 따라 측정된 내압축성; 및/또는
(c) 약 0.0350 W/mK 내지 약 0.0450 W/mk의 EN 12667에 따라 측정된 열 전도도를 가질 수 있다.
팽창된 실리케이트 재료는 약 1 mm 미만의 입자 크기(체질에 의한 입도분석에 의해 결정됨)를 갖는 팽창성 입상 재료를 가열함으로써 형성될 수 있으며, 팽창성 입상 재료는,
약 42 중량% 내지 약 52 중량%의 SiO2; 약 1.2 중량% 내지 약 2.4 중량%의 Na2O; 약 2.5 중량% 내지 약 4.5 중량%의 Al2O3; 약 0.1 중량% 내지 약 1 중량%의 Fe2O3; 약 0.1 중량% 내지 약 1 중량%의 CaO; 약 0.2 중량% 미만의 MgO; 약 1 중량% 내지 약 2 중량%의 K2O; 약 1 중량% 내지 약 3 중량%의 B2O3; 및 약 0.5 내지 약 1.5 중량%의 물 및/또는 휘발성 물질(즉, "강열감량"(LOI)에 기여하는 물질)을 포함하는 하나 이상의 실리케이트 재료 및/또는 반응성 실리카;
알칼리 염; 및
물을 포함하는 실리케이트 혼합물로부터 형성되었고;
팽창된 실리케이트 재료는,
(a) 약 20 kg/m3 내지 약 40 kg/m3의 PI 200-77에 따라 측정된 루스 벌크 밀도;
(b) 2"에서 약 5 PSI 내지 약 15 PSI의 PI 306-80에 따라 측정된 내압축성; 및/또는
(c) 약 0.0310 W/mK 내지 약 0.0350 W/mk의 EN 12667에 따라 측정된 열 전도도를 가질 수 있다.
팽창된 실리케이트 재료는 약 0.5 mm 내지 약 1 mm의 입자 크기(체질에 의한 입도분석에 의해 결정됨)를 갖는 팽창성 입상 재료를 가열함으로써 형성될 수 있으며, 팽창성 입상 재료는,
약 44 중량% 내지 약 54 중량%의 SiO2; 약 0.1 중량% 내지 약 1 중량%의 Na2O; 약 0.1 중량% 내지 약 1 중량%의 Al2O3; 약 0.2 중량% 미만의 Fe2O3; 약 0.05 중량% 내지 약 0.5 중량%의 CaO; 약 0.1 중량% 미만의 MgO; 약 0.05 중량% 내지 약 0.5 중량%의 K2O; 약 1 중량% 내지 약 3 중량%의 B2O3; 및 약 0.1 내지 약 1 중량%의 물 및/또는 휘발성 물질(즉, "강열감량"(LOI)에 기여하는 물질)을 포함하는 하나 이상의 실리케이트 재료 및/또는 반응성 실리카;
알칼리 화합물; 및
물을 포함하는 실리케이트 혼합물로부터 형성되었고;
팽창된 실리케이트 재료는,
(a) 약 18 kg/m3 내지 약 25 kg/m3의 PI 200-77에 따라 측정된 루스 벌크 밀도;
(b) 2"에서 약 4 PSI 내지 약 8 PSI의 PI 306-80에 따라 측정된 내압축성; 및/또는
(c) 약 0.0320 W/mK 내지 약 0.0360 W/mk의 EN 12667에 따라 측정된 열 전도도를 가질 수 있다.
팽창된 실리케이트 재료는 약 0.125 mm 내지 약 0.5 mm의 입자 크기(체질에 의한 입도분석에 의해 결정됨)를 갖는 팽창성 입상 재료를 가열함으로써 형성될 수 있으며, 팽창성 입상 재료는,
약 44 중량% 내지 약 54 중량%의 SiO2; 약 0.1 중량% 내지 약 1 중량%의 Na2O; 약 0.1 중량% 내지 약 1 중량%의 Al2O3; 약 0.2 중량% 미만의 Fe2O3; 약 0.05 중량% 내지 약 0.5 중량%의 CaO; 약 0.1 중량% 미만의 MgO; 약 0.05 중량% 내지 약 0.5 중량%의 K2O; 약 1 중량% 내지 약 3 중량%의 B2O3; 및 약 0.1 내지 약 1 중량%의 물 및/또는 휘발성 물질(즉, "강열감량"(LOI)에 기여하는 물질)을 포함하는 하나 이상의 실리케이트 재료 및/또는 반응성 실리카;
알칼리 화합물; 및
물을 포함하는 실리케이트 혼합물로부터 형성되었고;
팽창된 실리케이트 재료는,
(a) 약 25 kg/m3 내지 약 30 kg/m3의 PI 200-77에 따라 측정된 루스 벌크 밀도;
(b) 2"에서 약 4 PSI 내지 약 8 PSI의 PI 306-80에 따라 측정된 내압축성; 및/또는
(c) 약 0.0310 W/mK 내지 약 0.0350 W/mk의 EN 12667에 따라 측정된 열 전도도를 가질 수 있다.
팽창된 실리케이트 재료는 약 0.3 mm 내지 약 2 mm의 입자 크기(체질에 의한 입도분석에 의해 결정됨)를 갖는 팽창성 입상 재료를 가열함으로써 형성될 수 있으며, 팽창성 입상 재료는,
약 42 중량% 내지 약 52 중량%의 SiO2; 약 1.2 중량% 내지 약 2.4 중량%의 Na2O; 약 3 중량% 내지 약 6 중량%의 Al2O3; 약 0.1 중량% 내지 약 1 중량%의 Fe2O3; 약 0.1 중량% 내지 약 1 중량%의 CaO; 약 0.2 중량% 미만의 MgO; 약 1 중량% 내지 약 2 중량%의 K2O; 약 1 중량% 내지 약 3 중량%의 B2O3; 및 약 0.5 내지 약 1.5 중량%의 물 및/또는 휘발성 물질(즉, "강열감량"(LOI)에 기여하는 물질)을 포함하는 하나 이상의 실리케이트 재료 및/또는 반응성 실리카;
알칼리 화합물; 및
물을 포함하는 실리케이트 혼합물로부터 형성되었고;
팽창된 실리케이트 재료는,
(a) 약 55 kg/m3 내지 약 65 kg/m3의 PI 200-77에 따라 측정된 루스 벌크 밀도;
(b) 2"에서 약 35 PSI 내지 약 40 PSI의 PI 306-80에 따라 측정된 내압축성; 및/또는
(c) 약 0.0360 W/mK 내지 약 0.0400 W/mk의 EN 12667에 따라 측정된 열 전도도를 가질 수 있다.
팽창된 실리케이트 재료는 약 0.3 mm 미만의 입자 크기(체질에 의한 입도분석에 의해 결정됨)를 갖는 팽창성 입상 재료를 가열함으로써 형성될 수 있으며, 팽창성 입상 재료는,
약 42 중량% 내지 약 52 중량%의 SiO2; 약 1.2 중량% 내지 약 2.4 중량%의 Na2O; 약 3 중량% 내지 약 6 중량%의 Al2O3; 약 0.1 중량% 내지 약 1 중량%의 Fe2O3; 약 0.1 중량% 내지 약 1 중량%의 CaO; 약 0.2 중량% 미만의 MgO; 약 1 중량% 내지 약 2 중량%의 K2O; 약 1 중량% 내지 약 3 중량%의 B2O3; 및 약 0.5 내지 약 1.5 중량%의 물 및/또는 휘발성 물질(즉, "강열감량"(LOI)에 기여하는 물질)을 포함하는 하나 이상의 실리케이트 재료 및/또는 반응성 실리카;
알칼리 화합물; 및
물을 포함하는 실리케이트 혼합물로부터 형성되었고;
팽창된 실리케이트 재료는,
(a) 약 90 kg/m3 내지 약 100 kg/m3의 PI 200-77에 따라 측정된 루스 벌크 밀도;
(b) 2"에서 약 70 PSI 내지 약 80 PSI의 PI 306-80에 따라 측정된 내압축성; 및/또는
(c) 약 0.0370 W/mK 내지 약 0.0420 W/mk의 EN 12667에 따라 측정된 열 전도도를 가질 수 있다.
팽창된 실리케이트 재료는 약 0.5 mm 내지 약 1 mm의 입자 크기(체질에 의한 입도분석에 의해 결정됨)를 갖는 팽창성 입상 재료를 가열함으로써 형성될 수 있으며, 팽창성 입상 재료는,
약 42 중량% 내지 약 52 중량%의 SiO2; 약 1.2 중량% 내지 약 2.4 중량%의 Na2O; 약 3 중량% 내지 약 6 중량%의 Al2O3; 약 0.1 중량% 내지 약 1 중량%의 Fe2O3; 약 0.1 중량% 내지 약 1 중량%의 CaO; 약 0.2 중량% 미만의 MgO; 약 1 중량% 내지 약 2 중량%의 K2O; 약 1 중량% 내지 약 3 중량%의 B2O3; 및 약 0.5 내지 약 1.5 중량%의 물 및/또는 휘발성 물질(즉, "강열감량"(LOI)에 기여하는 물질)을 포함하는 하나 이상의 실리케이트 재료 및/또는 반응성 실리카;
알칼리 화합물; 및
물을 포함하는 실리케이트 혼합물로부터 형성되었고;
팽창된 실리케이트 재료는,
(a) 약 75 kg/m3 내지 약 85 kg/m3의 PI 200-77에 따라 측정된 루스 벌크 밀도;
(b) 2"에서 약 40 PSI 내지 약 50 PSI의 PI 306-80에 따라 측정된 내압축성; 및/또는
(c) 약 0.0370 W/mK 내지 약 0.0410 W/mk의 EN 12667에 따라 측정된 열 전도도를 가질 수 있다.
팽창된 실리케이트 재료는 약 0.125 mm 내지 약 0.5 mm의 입자 크기(체질에 의한 입도분석에 의해 결정됨)를 갖는 팽창성 입상 재료를 가열함으로써 형성될 수 있으며, 팽창성 입상 재료는,
약 42 중량% 내지 약 52 중량%의 SiO2; 약 1.2 중량% 내지 약 2.4 중량%의 Na2O; 약 3 중량% 내지 약 6 중량%의 Al2O3; 약 0.1 중량% 내지 약 1 중량%의 Fe2O3; 약 0.1 중량% 내지 약 1 중량%의 CaO; 약 0.2 중량% 미만의 MgO; 약 1 중량% 내지 약 2 중량%의 K2O; 약 1 중량% 내지 약 3 중량%의 B2O3; 및 약 0.5 내지 약 1.5 중량%의 물 및/또는 휘발성 물질(즉, "강열감량"(LOI)에 기여하는 물질)을 포함하는 하나 이상의 실리케이트 재료 및/또는 반응성 실리카;
알칼리 화합물; 및
물을 포함하는 실리케이트 혼합물로부터 형성되었고;
팽창된 실리케이트 재료는,
(a) 약 78 kg/m3 내지 약 86 kg/m3의 PI 200-77에 따라 측정된 루스 벌크 밀도;
(b) 2"에서 약 60 PSI 내지 약 74 PSI의 PI 306-80에 따라 측정된 내압축성; 및/또는
(c) 약 0.0360 W/mK 내지 약 0.0420 W/mk의 EN 12667에 따라 측정된 열 전도도를 가질 수 있다.
팽창된 실리케이트 재료는 약 0.1 mm 내지 약 1 mm의 입자 크기(체질에 의한 입도분석에 의해 결정됨)를 갖는 팽창성 입상 재료를 가열함으로써 형성될 수 있으며, 팽창성 입상 재료는,
약 42 중량% 내지 약 52 중량%의 SiO2; 약 1.2 중량% 내지 약 2.4 중량%의 Na2O; 약 3 중량% 내지 약 6 중량%의 Al2O3; 약 0.1 중량% 내지 약 1 중량%의 Fe2O3; 약 0.1 중량% 내지 약 1 중량%의 CaO; 약 0.2 중량% 미만의 MgO; 약 1 중량% 내지 약 2 중량%의 K2O; 약 1 중량% 내지 약 3 중량%의 B2O3; 및 약 0.5 내지 약 1.5 중량%의 물 및/또는 휘발성 물질(즉, "강열감량"(LOI)에 기여하는 물질)을 포함하는 하나 이상의 실리케이트 재료 및/또는 반응성 실리카;
알칼리 화합물; 및
물을 포함하는 실리케이트 혼합물로부터 형성되었고;
팽창된 실리케이트 재료는,
(a) 약 70 kg/m3 내지 약 105 kg/m3의 PI 200-77에 따라 측정된 루스 벌크 밀도;
(b) 2"에서 약 60 PSI 내지 약 75 PSI의 PI 306-80에 따라 측정된 내압축성; 및/또는
(c) 약 0.0360 W/mK 내지 약 0.0430 W/mk의 EN 12667에 따라 측정된 열 전도도를 가질 수 있다.
팽창된 실리케이트 재료는 약 0.5 mm 내지 약 1 mm의 입자 크기(체질에 의한 입도분석에 의해 결정됨)를 갖는 팽창성 입상 재료를 가열함으로써 형성될 수 있으며, 팽창성 입상 재료는,
약 42 중량% 내지 약 52 중량%의 SiO2; 약 1.2 중량% 내지 약 2.4 중량%의 Na2O; 약 2.5 중량% 내지 약 4.5 중량%의 Al2O3; 약 0.1 중량% 내지 약 1 중량%의 Fe2O3; 약 0.1 중량% 내지 약 1 중량%의 CaO; 약 0.2 중량% 미만의 MgO; 약 1 중량% 내지 약 2 중량%의 K2O; 약 1 중량% 내지 약 3 중량%의 B2O3; 및 약 0.5 내지 약 1.5 중량%의 물 및/또는 휘발성 물질(즉, "강열감량"(LOI)에 기여하는 물질)을 포함하는 하나 이상의 실리케이트 재료 및/또는 반응성 실리카;
알칼리 화합물; 및
물을 포함하는 실리케이트 혼합물로부터 형성되었고;
팽창된 실리케이트 재료는,
(a) 약 20 kg/m3 내지 약 30 kg/m3의 PI 200-77에 따라 측정된 루스 벌크 밀도;
(b) 2"에서 약 5 PSI 내지 약 10 PSI의 PI 306-80에 따라 측정된 내압축성; 및/또는
(c) 약 0.0310 W/mK 내지 약 0.0360 W/mk의 EN 12667에 따라 측정된 열 전도도를 가질 수 있다.
팽창된 실리케이트 재료는 약 0.125 mm 내지 약 0.5 mm의 입자 크기(체질에 의한 입도분석에 의해 결정됨)를 갖는 팽창성 입상 재료를 가열함으로써 형성될 수 있으며, 팽창성 입상 재료는,
약 42 중량% 내지 약 52 중량%의 SiO2; 약 1.2 중량% 내지 약 2.4 중량%의 Na2O; 약 2.5 중량% 내지 약 4.5 중량%의 Al2O3; 약 0.1 중량% 내지 약 1 중량%의 Fe2O3; 약 0.1 중량% 내지 약 1 중량%의 CaO; 약 0.2 중량% 미만의 MgO; 약 1 중량% 내지 약 2 중량%의 K2O; 약 1 중량% 내지 약 3 중량%의 B2O3; 및 약 0.5 내지 약 1.5 중량%의 물 및/또는 휘발성 물질(즉, "강열감량"(LOI)에 기여하는 물질)을 포함하는 하나 이상의 실리케이트 재료 및/또는 반응성 실리카;
알칼리 화합물; 및
물을 포함하는 실리케이트 혼합물로부터 형성되었고;
팽창된 실리케이트 재료는,
(a) 약 25 kg/m3 내지 약 35 kg/m3의 PI 200-77에 따라 측정된 루스 벌크 밀도;
(b) 2"에서 약 5 PSI 내지 약 15 PSI의 PI 306-80에 따라 측정된 내압축성; 및/또는
(c) 약 0.0310 W/mK 내지 약 0.0350 W/mk의 EN 12667에 따라 측정된 열 전도도를 가질 수 있다.
팽창된 실리케이트 재료는 약 0.3 mm 미만의 입자 크기(체질에 의한 입도분석에 의해 결정됨)를 갖는 팽창성 입상 재료를 가열함으로써 형성될 수 있으며, 팽창성 입상 재료는,
약 42 중량% 내지 약 52 중량%의 SiO2; 약 1.2 중량% 내지 약 2.4 중량%의 Na2O; 약 2.5 중량% 내지 약 4.5 중량%의 Al2O3; 약 0.1 중량% 내지 약 1 중량%의 Fe2O3; 약 0.1 중량% 내지 약 1 중량%의 CaO; 약 0.2 중량% 미만의 MgO; 약 1 중량% 내지 약 2 중량%의 K2O; 약 1 중량% 내지 약 3 중량%의 B2O3; 및 약 0.5 내지 약 1.5 중량%의 물 및/또는 휘발성 물질(즉, "강열감량"(LOI)에 기여하는 물질)을 포함하는 하나 이상의 실리케이트 재료 및/또는 반응성 실리카;
알칼리 염; 및
물을 포함하는 실리케이트 혼합물로부터 형성되었고;
팽창된 실리케이트 재료는,
(a) 약 30 kg/m3 내지 약 40 kg/m3의 PI 200-77에 따라 측정된 루스 벌크 밀도;
(b) 2"에서 약 8 PSI 내지 약 16 PSI의 PI 306-80에 따라 측정된 내압축성; 및/또는
(c) 약 0.0300 W/mK 내지 약 0.0350 W/mk의 EN 12667에 따라 측정된 열 전도도를 가질 수 있다.
팽창된 실리케이트 재료는 약 0.5 mm 내지 약 1 mm의 입자 크기(체질에 의한 입도분석에 의해 결정됨)를 갖는 팽창성 입상 재료를 가열함으로써 형성될 수 있으며, 팽창성 입상 재료는 약 10 중량% 내지 약 15 중량%의 보로실리케이트 유리; 약 35 중량% 내지 약 45 중량%의 실리카 흄; 약 15 중량% 내지 약 20 중량%의 수산화 나트륨; 및 약 25 중량% 내지 약 32 중량%의 물을 포함하는 실리케이트 혼합물로부터 형성되었고; 팽창된 실리케이트 재료는,
(a) 약 18 kg/m3 내지 약 25 kg/m3의 PI 200-77에 따라 측정된 루스 벌크 밀도;
(b) 2"에서 약 4 PSI 내지 약 8 PSI의 PI 306-80에 따라 측정된 내압축성; 및/또는
(c) 약 0.0320 W/mK 내지 약 0.0360 W/mk의 EN 12667에 따라 측정된 열 전도도를 가질 수 있다.
팽창된 실리케이트 재료는 약 0.125 mm 내지 약 0.5 mm의 입자 크기(체질에 의한 입도분석에 의해 결정됨)를 갖는 팽창성 입상 재료를 가열함으로써 형성될 수 있으며, 팽창성 입상 재료는 약 10 중량% 내지 약 15 중량%의 보로실리케이트 유리; 약 35 중량% 내지 약 45 중량%의 실리카 흄; 약 15 중량% 내지 약 20 중량%의 수산화 나트륨; 및 약 25 중량% 내지 약 32 중량%의 물을 포함하는 실리케이트 혼합물로부터 형성되었고; 팽창된 실리케이트 재료는,
(a) 약 25 kg/m3 내지 약 30 kg/m3의 PI 200-77에 따라 측정된 루스 벌크 밀도;
(b) 2"에서 약 4 PSI 내지 약 8 PSI의 PI 306-80에 따라 측정된 내압축성; 및/또는
(c) 약 0.0310 W/mK 내지 약 0.0350 W/mk의 EN 12667에 따라 측정된 열 전도도를 가질 수 있다.
팽창된 실리케이트 재료는 약 0.3 mm 내지 약 2 mm의 입자 크기(체질에 의한 입도분석에 의해 결정됨)를 갖는 팽창성 입상 재료를 가열함으로써 형성될 수 있으며, 팽창성 입상 재료는 약 12 중량% 내지 약 18 중량%의 보로실리케이트 유리; 약 5 중량% 내지 약 15 중량%의 실리카 흄; 약 10 중량% 내지 약 15 중량%의 수산화 나트륨; 및 약 20 중량% 내지 약 30 중량%의 물을 포함하는 실리케이트 혼합물로부터 형성되었고; 팽창된 실리케이트 재료는,
(a) 약 55 kg/m3 내지 약 65 kg/m3의 PI 200-77에 따라 측정된 루스 벌크 밀도;
(b) 2"에서 약 35 PSI 내지 약 40 PSI의 PI 306-80에 따라 측정된 내압축성; 및/또는
(c) 약 0.0360 W/mK 내지 약 0.0400 W/mk의 EN 12667에 따라 측정된 열 전도도를 가질 수 있다.
팽창된 실리케이트 재료는 약 0.3 mm 미만의 입자 크기(체질에 의한 입도분석에 의해 결정됨)를 갖는 팽창성 입상 재료를 가열함으로써 형성될 수 있으며, 팽창성 입상 재료는 약 12 중량% 내지 약 18 중량%의 보로실리케이트 유리; 약 5 중량% 내지 약 15 중량%의 실리카 흄; 약 10 중량% 내지 약 15 중량%의 수산화 나트륨; 및 약 20 중량% 내지 약 30 중량%의 물을 포함하는 실리케이트 혼합물로부터 형성되었고; 팽창된 실리케이트 재료는,
(a) 약 90 kg/m3 내지 약 100 kg/m3의 PI 200-77에 따라 측정된 루스 벌크 밀도;
(b) 2"에서 약 70 PSI 내지 약 80 PSI의 PI 306-80에 따라 측정된 내압축성; 및/또는
(c) 약 0.0370 W/mK 내지 약 0.0420 W/mk의 EN 12667에 따라 측정된 열 전도도를 가질 수 있다.
팽창된 실리케이트 재료는 약 0.5 mm 내지 약 1 mm의 입자 크기(체질에 의한 입도분석에 의해 결정됨)를 갖는 팽창성 입상 재료를 가열함으로써 형성될 수 있으며, 팽창성 입상 재료는 약 12 중량% 내지 약 18 중량%의 보로실리케이트 유리; 약 5 중량% 내지 약 10 중량%의 실리카 흄; 약 8 중량% 내지 약 16 중량%의 수산화 나트륨; 및 약 20 중량% 내지 약 32 중량%의 물을 포함하는 실리케이트 혼합물로부터 형성되었고; 팽창된 실리케이트 재료는,
(a) 약 75 kg/m3 내지 약 85 kg/m3의 PI 200-77에 따라 측정된 루스 벌크 밀도;
(b) 2"에서 약 40 PSI 내지 약 50 PSI의 PI 306-80에 따라 측정된 내압축성; 및/또는
(c) 약 0.0370 W/mK 내지 약 0.0410 W/mk의 EN 12667에 따라 측정된 열 전도도를 가질 수 있다.
팽창된 실리케이트 재료는 약 0.125 mm 내지 약 0.5 mm의 입자 크기(체질에 의한 입도분석에 의해 결정됨)를 갖는 팽창성 입상 재료를 가열함으로써 형성될 수 있으며, 팽창성 입상 재료는 약 12 중량% 내지 약 18 중량%의 보로실리케이트 유리; 약 5 중량% 내지 약 10 중량%의 실리카 흄; 약 8 중량% 내지 약 16 중량%의 수산화 나트륨; 및 약 20 중량% 내지 약 32 중량%의 물을 포함하는 실리케이트 혼합물로부터 형성되었고; 팽창된 실리케이트 재료는,
(a) 약 78 kg/m3 내지 약 86 kg/m3의 PI 200-77에 따라 측정된 루스 벌크 밀도;
(b) 2"에서 약 60 PSI 내지 약 74 PSI의 PI 306-80에 따라 측정된 내압축성; 및/또는
(c) 약 0.0360 W/mK 내지 약 0.0420 W/mk의 EN 12667에 따라 측정된 열 전도도를 가질 수 있다.
팽창된 실리케이트 재료는 약 0.1 mm 내지 약 1 mm의 입자 크기(체질에 의한 입도분석에 의해 결정됨)를 갖는 팽창성 입상 재료를 가열함으로써 형성될 수 있으며, 팽창성 입상 재료는 약 12 중량% 내지 약 18 중량%의 보로실리케이트 유리; 약 5 중량% 내지 약 10 중량%의 실리카 흄; 약 8 중량% 내지 약 16 중량%의 수산화 나트륨; 및 약 20 중량% 내지 약 32 중량%의 물을 포함하는 실리케이트 혼합물로부터 형성되었고; 팽창된 실리케이트 재료는,
(a) 약 70 kg/m3 내지 약 105 kg/m3의 PI 200-77에 따라 측정된 루스 벌크 밀도;
(b) 2"에서 약 60 PSI 내지 약 75 PSI의 PI 306-80에 따라 측정된 내압축성; 및/또는
(c) 약 0.0360 W/mK 내지 약 0.0430 W/mk의 EN 12667에 따라 측정된 열 전도도를 가질 수 있다.
팽창된 실리케이트 재료는 약 0.5 mm 내지 약 1 mm의 입자 크기(체질에 의한 입도분석에 의해 결정됨)를 갖는 팽창성 입상 재료를 가열함으로써 형성될 수 있으며, 팽창성 입상 재료는 약 10 중량% 내지 약 20 중량%의 보로실리케이트 유리; 약 10 중량% 내지 약 20 중량%의 실리카 흄; 약 10 중량% 내지 약 20 중량%의 수산화 나트륨; 및 약 20 중량% 내지 약 30 중량%의 물을 포함하는 실리케이트 혼합물로부터 형성되었고; 팽창된 실리케이트 재료는,
(a) 약 20 kg/m3 내지 약 30 kg/m3의 PI 200-77에 따라 측정된 루스 벌크 밀도;
(b) 2"에서 약 5 PSI 내지 약 10 PSI의 PI 306-80에 따라 측정된 내압축성; 및/또는
(c) 약 0.0310 W/mK 내지 약 0.0360 W/mk의 EN 12667에 따라 측정된 열 전도도를 가질 수 있다.
팽창된 실리케이트 재료는 약 0.125 mm 내지 약 0.5 mm의 입자 크기(체질에 의한 입도분석에 의해 결정됨)를 갖는 팽창성 입상 재료를 가열함으로써 형성될 수 있으며, 팽창성 입상 재료는 약 10 중량% 내지 약 20 중량%의 보로실리케이트 유리; 약 10 중량% 내지 약 20 중량%의 실리카 흄; 약 10 중량% 내지 약 20 중량%의 수산화 나트륨; 및 약 20 중량% 내지 약 30 중량%의 물을 포함하는 실리케이트 혼합물로부터 형성되었고; 팽창된 실리케이트 재료는,
(a) 약 25 kg/m3 내지 약 35 kg/m3의 PI 200-77에 따라 측정된 루스 벌크 밀도;
(b) 2"에서 약 5 PSI 내지 약 15 PSI의 PI 306-80에 따라 측정된 내압축성; 및/또는
(c) 약 0.0310 W/mK 내지 약 0.0350 W/mk의 EN 12667에 따라 측정된 열 전도도를 가질 수 있다.
팽창된 실리케이트 재료는 약 0.3 mm 미만의 입자 크기(체질에 의한 입도분석에 의해 결정됨)를 갖는 팽창성 입상 재료를 가열함으로써 형성될 수 있으며, 팽창성 입상 재료는 약 10 중량% 내지 약 20 중량%의 보로실리케이트 유리; 약 10 중량% 내지 약 20 중량%의 실리카 흄; 약 10 중량% 내지 약 20 중량%의 수산화 나트륨; 및 약 20 중량% 내지 약 30 중량%의 물을 포함하는 실리케이트 혼합물로부터 형성되었고; 팽창된 실리케이트 재료는,
(a) 약 30 kg/m3 내지 약 40 kg/m3의 PI 200-77에 따라 측정된 루스 벌크 밀도;
(b) 2"에서 약 8 PSI 내지 약 16 PSI의 PI 306-80에 따라 측정된 내압축성; 및/또는
(c) 약 0.0300 W/mK 내지 약 0.0350 W/mk의 EN 12667에 따라 측정된 열 전도도를 가질 수 있다.
추가로 또는 대안적으로, 단열 충전제는 팽창된 천연 생성물, 예를 들어, 팽창된 천연 광물(예를 들어, 팽창된 천연 펄라이트) 또는 팽창된 합성 중합체(예를 들어, 팽창된 폴리스티렌) 또는 유리, 예를 들어, 유리 비드(예를 들어, 팽창된 유리 비드) 또는 농업 폐기물(예를 들어, 양귀비 껍질 입자, 짚, 보리 짚, 곡물 속, 왕겨, 옥수수 속, 벼 짚, 코코넛 속, 대마 섬유 또는 목재 재료, 예를 들어, 가문비, 소나무, 우드 칩, 메뚜기 나무(locust tree) 껍질, 유칼립투스, 가문비 또는 전나무 섬유, 폐 소나무 합판 또는 코르크 분말)을 포함할 수 있다.
방법
상기 논의된 바와 같이, 상기 방법은 겔을 형성하기 위해 용매 및 겔 네트워크 형성제, 및 선택적으로 발포제 및/또는 하나 이상의 첨가제를 조합하는 것을 포함할 수 있다. 상기 방법은 겔을 에어레이션시키는 것을 추가로 포함할 수 있다. 겔을 에어레이션시키는 것은 겔을 발포시키는 것, 즉, 겔에서 기체(예를 들어, 공기)의 기포를 형성시키는 것을 포함하는 것이 인지될 것이다. 겔의 에어레이션은, 예를 들어, 겔을 휘젓는 것에 의해 겔을 기계적으로 교반함으로써 달성될 수 있다.
상기 방법은 건조 전에 혼합물을 성형하는 것을 포함할 수 있다. 혼합물을 성형하는 것은 건조 전에 혼합물을 성형(예를 들어, 몰드에서)하고/하거나, 압연하고/하거나, 절단하고/하거나, 압출하고/하거나, 평활화시키는 것을 포함하는 당 분야에 공지된 임의의 적합한 성형 공정을 포함할 수 있다. 상기 방법은 혼합물을 패널 또는 보드의 형태로 성형하는 것을 포함할 수 있다. 성형 단계는 전형적으로 혼합물에 단열 충전제를 분산시킨 후에 발생하는 것이 인지될 것이다.
상기 혼합물을 건조시켜 단열 생성물을 형성하는 것은 에어레이션된 매트릭스를 형성하는 것을 포함할 수 있다. 에어레이션된 매트릭스는 다공성 매트릭스이며, 예를 들어, 매트릭스는 기체(예를 들어, 공기)로 충전될 수 있는 복수의 공동 또는 기포를 포함하는 것이 인지될 것이다. 에어레이션된 매트릭스는 포말일 수 있다. 에어레이션된 매트릭스는 크세로겔, 즉, 방해받지 않는 수축으로 건조함으로써 액체-함유 겔로부터 형성된 고체일 수 있다. 에어레이션된 매트릭스는 에어로겔, 즉, 겔 네트워크 구조의 수축이 방해(예를 들어, (실질적으로) 방지)되도록 초임계 조건하에서 건조시킴으로써 겔을 함유하는 액체로부터 형성된 고체일 수 있다. 에어로겔은 점토 에어로겔, 즉, 겔 네트워크 구조가 때때로 에어로클레이(aeroclay)로 언급되는 점토 광물(예를 들어, 강화제에 의해 강화된 점토 광물)을 포함하는 에어로겔일 수 있다. 에어로겔(예를 들어, 점토 에어로겔)은 발포된 에어로겔(예를 들어, 발포된 점토 에어로겔)일 수 있다. 발포된 에어로겔(예를 들어, 발포된 점토 에어로겔)은 에어로겔(예를 들어, 점토 에어로겔)을 형성하기 위해 건조 전에 혼합물을 교반(예를 들어, 발포 또는 거품화)하고, 이에 의해 혼합물 및 따라서 결과적으로 생성된 에어로겔(예를 들어, 점토 에어로겔)에 기포를 혼입시킴으로써 형성될 수 있다.
혼합물을 건조시키는 것은 혼합물을 동결-건조시키는 것을 포함할 수 있다. 동결-건조는, 예를 들어, 약 -30℃ 미만의 온도에서 또는 약 -196℃까지(즉, 혼합물 내의 용매가 동결되도록) 혼합물이 동결되는 저온 건조 공정이며, 압력이 감소되고(예를 들어, 혼합물을 진공에 둠으로써), 이후 용매가 승화에 의해, 예를 들어, 동결된 혼합물을 저압에서 가열함으로써 혼합물로부터 제거되는 것이 인지될 것이다. 동결-건조는 겔 네트워크 구조, 특히 점토 에어로겔의 구조와 같은 에어레이션된 겔 네트워크 구조를 더 잘 보존할 수 있다.
대안적으로, 혼합물을 건조시키는 것은 주위 조건에서(즉, 주위(즉, 실내) 온도 및 압력, 예를 들어, 약 20℃의 온도 및 약 1 기압(즉, 약 101.325 kPa)의 압력에서) 혼합물을 건조시키는 것을 포함할 수 있다. 추가로 대안적으로, 혼합물을 건조시키는 것은, 예를 들어, 약 25℃ 이하, 또는 약 25℃ 내지 약 50℃의 상승된 온도에서 혼합물을 건조시키는 것을 포함할 수 있다. 주위 조건 또는 상승된 온도에서 건조시키는 것은 동결-건조보다 신속할 수 있다.
단열 생성물
단열 생성물은 전형적으로 에어레이션된 매트릭스에 분산된 단열 충전제를 포함한다.
에어레이션된 매트릭스는 포말일 수 있다. 포말은 가요성 포말일 수 있다. 예를 들어, 포말은 약 5 GPa 미만, 예를 들어, 약 4 GPa 미만, 또는 약 3 GPa 미만, 또는 약 2 GPa 미만, 또는 약 1 GPa 미만의 계수(예를 들어, 영률 또는 굴곡탄성률)를 가질 수 있다. 예를 들어, 포말은 결합제, 예를 들어, 중합체(예를 들어, 엘라스토머) 결합제를 포함(예를 들어, 주로 이로 형성)할 수 있다. 포말은 발포된 천연 결합제, 예를 들어, 발포된 셀룰로스 또는 발포된 젤라틴을 포함(예를 들어, 주로 이로 형성)할 수 있다.
에어레이션된 매트릭스가 포말(예를 들어, 가요성 포말, 예를 들어, 발포된 결합제를 포함(즉, 이로 주로 형성)하는 포말)인 구현예에서, 단열 생성물은 약 0.010 W/mK 이상, 예를 들어, 약 0.0125 W/mK 이상, 또는 약 0.015 W/mK 이상의 EN 12667에 따라 측정된 열 전도도(λ, 람다 값)를 가질 수 있다. 에어레이션된 매트릭스가 포말(예를 들어, 가요성 포말, 예를 들어, 발포된 결합제를 포함(즉, 이로 주로 형성)하는 포말)인 구현예에서, 단열 생성물은 약 0.045 W/mK 이하, 예를 들어, 약 0.040 W/mK 이하, 또는 약 0.037 W/mK 이하의 EN 12667에 따라 측정된 열 전도도(λ, 람다 값)를 가질 수 있다. 에어레이션된 매트릭스가 포말(예를 들어, 가요성 포말, 예를 들어, 발포된 결합제를 포함(즉, 이로 주로 형성)하는 포말)인 구현예에서, 단열 생성물은 약 0.010 W/mK 내지 약 0.045 W/mk, 예를 들어, 약 0.010 W/mK 내지 약 0.040 W/mK, 또는 약 0.015 W/mK 내지 약 0.037 W/mK의 EN 12667에 따라 측정된 열 전도도(λ, 람다 값)를 가질 수 있다.
에어레이션된 매트릭스가 포말(예를 들어, 가요성 포말, 예를 들어, 발포된 결합제를 포함(즉, 이로 주로 형성)하는 포말)인 구현예에서, 단열 생성물은 약 0.035 g/cm3 미만, 예를 들어, 약 0.02 g/cm3 미만의 밀도를 가질 수 있다. 에어레이션된 매트릭스가 포말(예를 들어, 가요성 포말, 예를 들어, 발포된 결합제를 포함(즉, 이로 주로 형성)하는 포말)인 구현예에서, 단열 생성물은 약 0.01 g/cm3 이상의 밀도를 가질 수 있다. 에어레이션된 매트릭스가 포말(예를 들어, 가요성 포말, 예를 들어, 발포된 결합제를 포함(즉, 이로 주로 형성)하는 포말)인 구현예에서, 단열 생성물은 약 0.01 g/cm3 내지 약 0.035 g/cm3, 예를 들어, 약 0.01 g/cm3 내지 약 0.02 g/cm3의 밀도를 가질 수 있다.
에어레이션된 매트릭스는 에어로겔, 예를 들어, 점토 에어로겔, 예를 들어, 발포된 에어로겔, 예를 들어, 발포된 점토 에어로겔일 수 있다. 에어로겔(예를 들어, 발포된 에어로겔, 점토 에어로겔 또는 발포된 점토 에어로겔)은 경질일 수 있다. 예를 들어, 에어로겔(예를 들어, 발포 에어로겔, 점토 에어로겔 또는 발포된 점토 에어로겔)은 약 5 GPa 초과, 예를 들어, 약 10 GPa 초과, 또는 약 15 GPa 초과, 또는 약 20 GPa 초과, 또는 약 25 GPa 초과의 계수(예를 들어, 영률 또는 굴곡탄성률)를 가질 수 있다. 예를 들어, 에어로겔(예를 들어, 발포 에어로겔, 점토 에어로겔 또는 발포 점토 에어로겔)은 점토 광물, 예를 들어, 스멕타이트 점토 광물, 벤토나이트, 헥토라이트 또는 몬모릴로나이트, 및 선택적으로 강화제, 예를 들어, 중합체를 포함(예를 들어, 이들로 주로 구성)할 수 있다.
에어레이션된 매트릭스가 에어로겔(예를 들어, 발포 에어로겔, 점토 에어로겔 또는 발포 점토 에어로겔, 예를 들어, 경질 에어로겔, 예를 들어, 경질 발포 에어로겔, 경질 점토 에어로겔 또는 경질 발포 점토 에어로겔)인 구현예에서, 단열 생성물은 약 0.020 W/mK 이상, 예를 들어, 약 0.025 W/mK 이상, 또는 약 0.030 W/mK 이상의 EN 12667에 따라 측정된 열 전도도(λ, 람다 값)를 가질 수 있다. 에어레이션된 매트릭스가 에어로겔(예를 들어, 발포 에어로겔, 점토 에어로겔 또는 발포 점토 에어로겔, 예를 들어, 경질 에어로겔, 예를 들어, 경질 발포 에어로겔, 경질 점토 에어로겔 또는 경질 발포 점토 에어로겔)인 구현예에서, 단열 생성물은 약 0.050 W/mK 이하, 예를 들어, 약 0.045 W/mK 이하, 또는 약 0.040 W/mK 이하의 EN 12667에 따라 측정된 열 전도도(λ, 람다 값)를 가질 수 있다. 에어레이션된 매트릭스가 에어로겔(예를 들어, 발포 에어로겔, 점토 에어로겔 또는 발포 점토 에어로겔, 예를 들어, 경질 에어로겔, 예를 들어, 경질 발포 에어로겔, 경질 점토 에어로겔 또는 경질 발포 점토 에어로겔)인 구현예에서, 단열 생성물은 약 0.020 W/mK 내지 약 0.050 W/mk, 예를 들어, 약 0.025 W/mK 내지 약 0.045 W/mK, 또는 약 0.030 W/mK 내지 약 0.040 W/mK의 EN 12667에 따라 측정된 열 전도도(λ, 람다 값)를 가질 수 있다.
에어레이션된 매트릭스가 에어로겔(예를 들어, 발포 에어로겔, 점토 에어로겔 또는 발포 점토 에어로겔, 예를 들어, 경질 에어로겔, 예를 들어, 경질 발포 에어로겔, 경질 점토 에어로겔 또는 경질 발포 점토 에어로겔)인 구현예에서, 단열 생성물은 약 0.02 g/cm3 이상, 또는 약 0.03 g/cm3 이상의 밀도를 가질 수 있다. 에어레이션된 매트릭스가 에어로겔(예를 들어, 발포 에어로겔, 점토 에어로겔 또는 발포 점토 에어로겔, 예를 들어, 경질 에어로겔, 예를 들어, 경질 발포 에어로겔, 경질 점토 에어로겔 또는 경질 발포 점토 에어로겔)인 구현예에서, 단열 생성물은 약 0.1 g/cm3 이하, 예를 들어, 약 0.09 g/cm3 이하, 또는 약 0.08 g/cm3 이하의 밀도를 가질 수 있다. 에어레이션된 매트릭스가 에어로겔(예를 들어, 발포 에어로겔, 점토 에어로겔 또는 발포 점토 에어로겔, 예를 들어, 경질 에어로겔, 예를 들어, 경질 발포 에어로겔, 경질 점토 에어로겔 또는 경질 발포 점토 에어로겔)인 구현예에서, 단열 생성물이 약 0.02 g/cm3 내지 약 0.1 g/cm3, 예를 들어, 약 0.03 g/cm3 내지 약 0.09 g/cm3, 또는 약 0.03 내지 약 0.07 g/cm3의 밀도를 가질 수 있다.
단열 생성물(에어레이션된 매트릭스가 가요성 포말이거나 경질 에어로겔인지에 관계 없이)은 약 8 mL/g 이상, 예를 들어, 약 9 mL/g 이상, 또는 약 10 mL/g 이상의 수은 기공률 측정기(mercury porosimeter)에서 측정된 바와 같은 총 침투 부피(total intrusion volume)를 가질 수 있다. 단열 생성물(에어레이션된 매트릭스가 가요성 포말이거나 경질 에어로겔인지에 관계 없이)은 약 20 mL/g 이하, 예를 들어, 약 17 mL/g 이하, 또는 약 13 mL/g 이하의 수은 기공률 측정기에서 측정된 바와 같은 총 침투 부피를 가질 수 있다. 단열 생성물(에어레이션된 매트릭스가 가요성 포말이거나 경질 에어로겔인지에 관계 없이)은 약 8 mL/g 내지 약 20 mL/g, 예를 들어, 약 9 mL/g 내지 약 17 mL/g, 또는 약 10 mL/g 내지 약 13 mL/g의 수은 기공률 측정기에서 측정된 바와 같은 총 침투 부피를 가질 수 있다.
단열 생성물(에어레이션된 매트릭스가 가요성 포말이거나 경질 에어로겔인지에 관계 없이)은 약 70% 초과, 예를 들어, 약 80% 초과, 또는 약 85% 초과, 또는 약 89% 초과의 수은 기공률 측정기에서 측정된 바와 같은 총 열린 기공률(total open porosity)를 가질 수 있다. 단열 생성물(에어레이션된 매트릭스가 가요성 포말이거나 경질 에어로겔인지에 관계 없이)은 약 99% 이상, 예를 들어, 약 96% 이상, 또는 약 95% 이상, 또는 약 94% 이상의 수은 기공률 측정기에서 측정된 바와 같은 총 열린 기공률을 가질 수 있다. 단열 생성물(에어레이션된 매트릭스가 가요성 포말이거나 경질 에어로겔인지에 관계 없이)은 70% 내지 약 99%, 예를 들어, 약 80% 내지 약 96%, 또는 약 89% 내지 약 94%의 수은 기공률 측정기에서 측정된 바와 같은 총 열린 기공률을 가질 수 있다.
의심의 여지를 없애기 위해, 본 출원은 하기의 번호가 매겨진 단락에 기재된 주제에 관한 것이다:
1. 단열 생성물을 제조하는 방법으로서, 상기 방법은,
(a) 용매 및 겔 네트워크 형성제 및 선택적으로 발포제를 포함하는 혼합물을 형성시키는 단계;
(b) 혼합물에 단열 충전제를 분산시키는 단계; 및
(c) 혼합물을 건조시켜 단열 생성물을 형성시키는 단계를 포함하는, 방법.
2. 건조 전에 혼합물을 성형시키는 단계를 추가로 포함하는 단락 1에 따른 방법.
3. 겔 네트워크 형성제가 결합제, 예를 들어, 셀룰로스 또는 젤라틴과 같은 천연 결합제를 포함하는 임의의 이전 단락에 따른 방법.
4. 겔 네트워크 형성제가 하기를 포함하는 임의의 이전 단락에 따른 방법:
(i) 점토 광물, 예를 들어, 스멕타이트 점토 광물, 벤토나이트, 몬모릴로나이트 또는 헥토라이트; 및
(ii) 강화제(예를 들어, 하나 이상의 강화제), 예를 들어, 중합체.
5. 발포제가 계면활성제, 예를 들어, 소듐 도데실 설페이트(SDS)인 임의의 이전 단락에 따른 방법.
6. 단계 (a)의 혼합물이 적어도 하나의 첨가제, 예를 들어, 프로피온산과 같은 항-곰팡이제, 항균제, 수산화 알루미늄과 같은 난연제, 실리콘 오일과 같은 소수성 제제, 스테아르산, 및 흑연과 같은 열 전도도 조절제로부터 선택된 적어도 하나의 첨가제를 추가로 포함하는 임의의 이전 단락에 따른 방법.
7. 단열 충전제가 입상 재료, 예를 들어, 팽창된 실리케이트 재료와 같은 다공성 입상 재료인 임의의 이전 단락에 따른 방법.
8. 팽창된 실리케이트 재료가,
(a) 약 15 kg/m3 내지 약 450 kg/m3, 예를 들어, 약 20 kg/m3 내지 약 100 kg/m3, 또는 약 20 kg/m3 내지 약 30 kg/m3, 또는 약 20 kg/m3 내지 약 40 kg/m3, 또는 약 55 kg/m3 내지 약 100 kg/m3, 또는 약 70 kg/m3 내지 약 100 kg/m3, 또는 약 30 내지 약 60 kg/m3, 바람직하게는 약 30 내지 약 60 kg/m3의 PI 200-77에 따라 측정된 루스 벌크 밀도;
2"에서 약 3 PSI 내지 약 350 PSI, 예를 들어, 2"에서 약 3 PSI 내지 약 200 PSI, 또는 2"에서 약 3 PSI 내지 약 100 PSI, 또는 2"에서 약 3 PSI 내지 약 10 PSI, 또는 2"에서 약 30 PSI 내지 약 80 PSI, 또는 2"에서 약 40 PSI 내지 약 75 PSI, 또는 2"에서 약 5 PSI 내지 약 20 PSI의 PI 306-80에 따라 측정된 내압축성; 및/또는
약 0.0300 W/mK 내지 약 0.0700 W/mk, 예를 들어, 약 0.0320 W/mK 내지 약 0.0420 W/mK, 약 0.0350 W/mK 내지 약 0.0400 W/mK, 또는 약 0.0360 W/mK 내지 약 0.0410 W/mK, 또는 약 0.0320 W/mK 내지 약 0.0340 W/mK, 또는 약 0.042 W/mK 내지 약 0.055 W/mK, 또는 약 0.055 W/mK 내지 약 0.070 W/mK의 EN 12667에 따라 측정된 열 전도도를 갖고/갖거나;
(b) 약 3 중량% 내지 약 30 중량%, 예를 들어, 약 8 중량% 내지 약 30 중량%, 또는 약 13 중량% 내지 약 22 중량%, 또는 약 3.5 중량% 내지 약 22 중량%의 X2O(X는 Na 또는 Li와 같은 알칼리 금속임);
약 0 중량% 내지 약 20 중량%, 예를 들어, 약 0 중량% 내지 약 15 중량%, 또는 약 5 중량% 내지 약 9 중량%, 또는 약 5 중량% 내지 약 15 중량%의 Al2O3; 및
약 50 중량% 내지 약 90 중량%, 예를 들어, 약 50 중량% 내지 약 80 중량%, 또는 약 60 중량% 내지 약 75 중량%, 또는 약 60 중량% 내지 약 80 중량%의 SiO2; 및 선택적으로
약 0 중량% 내지 약 10 중량%, 예를 들어, 약 0.5 중량% 내지 약 5 중량%의 H2O를 포함하고;
선택적으로, 팽창된 실리카 재료가 약 5 중량% 미만, 예를 들어, 약 3.5 중량% 미만의 B2O3를 포함하고/하거나;
(c) (예를 들어, 적어도 하나의) 실리케이트 재료;
알칼리 화합물; 및
물을 포함하는 실리케이트 혼합물을 형성시키고;
실리케이트 혼합물을 경화시켜 고체 전구체를 형성시키고;
고체 전구체를 분쇄 및/또는 밀링시켜 입상 팽창성 실리케이트 재료를 형성시키고;
입상 팽창성 실리케이트 재료를 가열하여 팽창된 실리케이트 재료를 형성시킴으로써 제조되고/되거나;
(d) 팽창된 천연 펄라이트인,
단락 7에 따른 방법.
9. 용매 및 겔 네트워크 형성제, 및 선택적으로 발포제 및/또는 적어도 하나의 첨가제를 조합하여 형성된 혼합물이 겔인 임의의 이전 단락에 따른 방법.
10. 예를 들어, 겔을 기계적으로 교반함으로써 겔을 에어레이션시켜 에어레이션된 겔을 형성시키는 단계를 추가로 포함하는 단락 9에 따른 방법.
11. 혼합물을 건조시켜 단열 생성물을 형성시키는 단계가 에어레이션된 매트릭스, 예를 들어, 포말 또는 에어로겔, 예를 들어, 점토 에어로겔, 예를 들어, 발포된 에어로겔 또는 발포된 점토 에어로겔을 형성시키는 것을 포함하며, 여기서 단열 충전제가 분산되어 있는 임의의 이전 단락에 따른 방법.
12. 혼합물을 건조시키는 단계가,
(i) 혼합물을 동결-건조시키거나;
(ii) 주위 조건에서 혼합물을 건조시키거나;
(iii) 상승된 온도에서 혼합물을 건조시키는 것을 포함하는, 임의의 이전 단락에 따른 방법.
13. 용매가 물 또는 에탄올과 같은 알콜인 임의의 이전 단락에 따른 방법.
14. 에어레이션된 매트릭스에 분산된 단열 충전제를 포함하는 단열 생성물.
15. 단열 충전제가 입상 재료, 예를 들어, 팽창된 실리케이트 재료와 같은 다공성 입상 재료인 단락 14에 따른 단열 생성물.
16. 팽창된 실리케이트 재료가,
(a) 약 15 kg/m3 내지 약 450 kg/m3, 예를 들어, 약 20 kg/m3 내지 약 100 kg/m3, 또는 약 30 내지 약 60 kg/m3, 또는 약 20 kg/m3 내지 약 30 kg/m3, 또는 약 20 kg/m3 내지 약 40 kg/m3, 또는 약 55 kg/m3 내지 약 100 kg/m3, 또는 약 70 kg/m3 내지 약 100 kg/m3, 바람직하게는 약 30 내지 약 60 kg/m3의 PI 200-77에 따라 측정된 루스 벌크 밀도;
2"에서 약 3 PSI 내지 약 350 PSI, 예를 들어, 2"에서 약 3 PSI 내지 약 200 PSI, 또는 2"에서 약 3 PSI 내지 약 100 PSI, 또는 2"에서 약 3 PSI 내지 약 10 PSI, 또는 2"에서 약 30 PSI 내지 약 80 PSI, 또는 2"에서 약 40 PSI 내지 약 75 PSI, 또는 2"에서 약 5 PSI 내지 약 20 PSI의 PI 306-80에 따라 측정된 내압축성; 및/또는
약 0.0300 W/mK 내지 약 0.0700 W/mk, 예를 들어, 약 0.0320 W/mK 내지 약 0.0420 W/mK, 약 0.0350 W/mK 내지 약 0.0400 W/mK, 또는 약 0.0360 W/mK 내지 약 0.0410 W/mK, 또는 약 0.0320 W/mK 내지 약 0.0340 W/mK, 또는 약 0.042 W/mK 내지 약 0.055 W/mK, 또는 약 0.055 W/mK 내지 약 0.070 W/mK의 EN 12667에 따라 측정된 열 전도도를 갖고/갖거나;
(b) 약 3 중량% 내지 약 30 중량%, 예를 들어, 약 8 중량% 내지 약 30 중량%, 또는 약 13 중량% 내지 약 22 중량%, 또는 약 3.5 중량% 내지 약 22 중량%의 X2O(X는 Na 또는 Li와 같은 알칼리 금속임);
약 0 중량% 내지 약 20 중량%, 예를 들어, 약 0 중량% 내지 약 15 중량%, 또는 약 5 중량% 내지 약 9 중량%, 또는 약 5 중량% 내지 약 15 중량%의 Al2O3; 및
약 50 중량% 내지 약 90 중량%, 예를 들어, 약 50 중량% 내지 약 80 중량%, 또는 약 60 중량% 내지 약 75 중량%, 또는 약 60 중량% 내지 약 80 중량%의 SiO2; 및 선택적으로
약 0 중량% 내지 약 10 중량%, 예를 들어, 약 0.5 중량% 내지 약 5 중량%의 H2O를 포함하고;
선택적으로, 팽창된 실리케이트 재료가 약 5 중량% 미만, 예를 들어, 약 3.5 중량% 미만의 B2O3를 포함하고/하거나;
(c) 실리케이트 재료;
알칼리 화합물; 및
물을 포함하는 실리케이트 혼합물을 형성시키고;
실리케이트 혼합물을 경화시켜 고체 전구체를 형성시키고;
고체 전구체를 분쇄 및/또는 밀링시켜 입상 팽창성 실리케이트 재료를 형성시키고;
입상 팽창성 실리케이트 재료를 가열하여 팽창된 실리케이트 재료를 형성시킴으로써 제조되고/되거나;
(d) 팽창된 천연 펄라이트인, 단락 15에 따른 단열 생성물.
17. 에어레이션된 매트릭스가 포말, 예를 들어, 가요성 포말인 단락 14 내지 16 중 임의의 단락에 따른 단열 생성물.
18. 포말이 발포된 천연 결합제, 예를 들어, 발포된 셀룰로스 또는 발포된 젤라틴을 포함하는 단락 17에 따른 단열 생성물.
19. 약 0.010 W/mK 내지 약 0.040 W/mk, 예를 들어, 약 0.015 W/mK 내지 약 0.037 W/mK의 EN 12667에 따라 측정된 열 전도도(λ, 람다 값)를 갖는 단락 17 또는 단락 18에 따른 단열 생성물.
20. 약 0.035 g/cm3 미만, 예를 들어, 약 0.02 g/cm3 미만, 또는 약 0.01 g/cm3 내지 약 0.02 g/cm3의 밀도를 갖는 단락 17 내지 19 중 임의의 단락에 따른 단열 생성물.
21. 에어레이션된 매트릭스가 에어로겔, 예를 들어, 점토 에어로겔, 예를 들어, 발포된 에어로겔 또는 발포된 점토 에어로겔인 단락 14 내지 16 중 임의의 단락에 따른 단열 생성물.
22. 에어로겔, 예를 들어, 점토 에어로겔, 발포된 에어로겔 또는 발포된 점토 에어로겔이 경질인 단락 21에 따른 단열 생성물.
23. 에어로겔이 점토 광물, 예를 들어, 스멕타이트 점토 광물, 벤토나이트, 헥토라이트 또는 몬모릴로나이트로부터 형성된 발포된 점토 에어로겔과 같은 점토 에어로겔, 및 (예를 들어, 적어도 하나의) 강화제, 예를 들어, 중합체인 단락 21 또는 단락 22에 따른 단열 생성물.
24. 약 0.020 W/mK 내지 약 0.050 W/mk, 예를 들어, 약 0.030 W/mK 내지 약 0.040 W/mK의 EN 12667에 따라 측정된 열 전도도(λ, 람다 값)를 갖는 단락 20 내지 22 중 임의의 단락에 따른 단열 생성물.
25. 약 0.02 g/cm3 내지 약 0.1 g/cm3, 예를 들어, 약 0.03 g/cm3 내지 약 0.09 g/cm3, 또는 약 0.03 내지 약 0.07 g/cm3의 밀도를 갖는 단락 21 내지 24 중 임의의 단락에 따른 단열 생성물.
26. 단락 1 내지 13 중 임의의 단락에 따른 방법에 의해 제조된 단열 생성물.
27. 단열 생성물이 단열 보드인 단락 14 내지 26 중 임의의 단락에 따른 단열 생성물.
28. 약 9 mL/g 내지 약 17 mL/g, 예를 들어, 약 10 mL/g 내지 약 13 mL/g의 수은 기공률 측정기에서 측정된 바와 같은 총 침투 부피; 및/또는 약 80% 초과, 예를 들어, 약 80% 내지 약 96%, 또는 약 89% 내지 약 94%의 수은 기공률 측정기에서 측정된 바와 같은 총 열린 기공률을 갖는 단락 14 내지 27 중 임의의 단락에 따른 단열 생성물.
실시예
실시예 1
약 60℃에서 6% w/w 젤라틴을 0.66% w/w 소듐 도데실 설페이트(SDS)와 함께 탈이온수에 용해시켜 혼합물을 제조하였다. 혼합물을 거품을 내어 에어레이션된 겔을 형성시켰다. 팽창된 합성 펄라이트 형태의 단열 충전제를 혼합물에 첨가한 후, 균질해질 때까지 혼합하였다. 2개의 혼합물 샘플을 몰드에서 성형하고, 건조시켜, 단열 패널을 형성시켰다. 제1 샘플을 혼합물을 약 -30℃ 미만으로 동결시키는 것을 포함하는 동결-건조 공정에 의해 건조시켰다. 제2 샘플을 실온에서 건조시켰다.
샘플의 밀도 및 열 전도도를 측정하였다. 제1 샘플은 0.015g/cm3의 밀도를 갖는 것으로 밝혀졌다. 제2 샘플은 0.02 gm/cm3의 밀도를 갖는 것으로 밝혀졌다. 둘 모두의 샘플은 0.035 W/mK의 열 전도도를 갖는 것으로 밝혀졌다. 둘 모두의 패널은 가요성이고, 파손되지 않고 파이프 주위로 구부러질 수 있는 것으로 밝혀졌다. 둘 모두의 패널은 또한 가위를 이용하여 손으로 쉽게 자를 수 있었다.
실시예 2
SDS의 농도를 0.66% w/w에서 1% w/w로 증가시킨 것을 제외하고는, 실시예 1과 동일한 방법으로 단열 패널을 제조하였다. 패널의 열 전도도 및 기계적 거동은 실시예 1의 것과 동일한 것으로 나타났다. 패널의 밀도는 실시예 1의 밀도보다 10% 더 낮은 것으로 밝혀졌다.
실시예 3
3% w/w 소듐 몬모릴로나이트(MMT) 점토 광물을 3% w/w 폴리비닐 알콜(PVA) 및 탈이온수와 함께 혼합하여 혼합물을 제조하였다. 혼합물의 샘플을 몰드에서 성형하고 혼합물을 약 -30℃ 미만으로 동결시키는 것을 포함하는 동결-건조 공정에 의해 건조시켜 점토-에어로겔-기반 단열 패널을 형성시켰다.
동결-건조 후의 샘플의 밀도는 0.05 g/cm3인 것으로 밝혀졌고, 열 전도도는 0.035 W/mK인 것으로 밝혀졌다. 패널은 경질인 것으로 밝혀졌다.
실시예 4
MMT 및 PVA의 농도를 모두 5% w/w로 증가시킨 것을 제외하고는, 실시예 3과 동일한 방법에 의해 단열 패널을 제조하였다. 패널의 밀도는 35%만큼 증가하는 것으로 밝혀졌다.
실시예 5
팽창된 합성 펄라이트(0.0833 g/cm3의 밀도 및 0.04 W/mK 미만의 열 전도도를 가짐) 형태의 12% w/w 단열 충전제가 건조 전에 혼합물에 혼입된 것을 제외하고는, 실시예 3과 동일한 방법에 의해 단열 패널을 제조하였다. 패널은 0.078 g/cm3의 밀도 및 0.036 W/mK의 열 전도도를 갖는 것으로 밝혀졌다.
실시예 6
물로 포화된 팽창된 폴리스티렌(0.0833 g/cm3의 밀도 및 0.04 W/mK 미만의 열 전도도를 가짐) 형태의 8% w/w 단열 충전제가 건조 전에 혼합물에 혼입된 것을 제외하고는, 실시예 3과 동일한 방법에 의해 단열 패널을 제조하였다. 패널은 0.06 g/cm3의 밀도를 갖는 것으로 밝혀졌다.
실시예 7
소듐 몬모릴로나이트(MMT) 점토 광물을 강화제(폴리비닐 알콜(PVA) 및/또는 소듐 폴리아크릴레이트) 및 탈이온수와 함께 용해시켜 혼합물을 제조하였다. 혼합물을 교반하여 발포시키고, 성형하고, -40℃에서 동결시키고, 동결 건조시켰다. 결과는 표 1에 제시된다.
표 1.
Figure pct00011
실시예 8
소듐 몬모릴로나이트(MMT) 점토 광물을 강화제(폴리비닐 알콜(PVA) 및 소듐 폴리아크릴레이트), 분산제(소듐 헥사메타포스페이트(Na-Hexam)) 및 탈이온수와 함께 용해시켜 혼합물을 제조하였다. 혼합물을 교반하여 발포시키고, 성형하고, -40℃에서 동결시키고, 동결 건조시켰다. 결과는 표 2에 제시되어 있다.
표 2.
Figure pct00012
실시예 9
팽창된 합성 펄라이트(USP)(43 kg/m3의 밀도를 가짐) 형태의 단열 충전제가 동결 전에 발포된 혼합물에 혼입된 것을 제외하고는, 실시예 7에 기재된 바와 같이 혼합물을 제조하였다. 결과는 표 3에 제시된다.
표 3.
Figure pct00013
실시예 10
상이한 함량의 팽창된 합성 펄라이트(USP)(43 kg/m3의 밀도를 가짐) 형태의 단열 충전제가 동결 전에 발포된 혼합물에 혼입된 것을 제외하고는, 실시예 7에 기재된 바와 같이 혼합물을 제조하였다. 결과는 표 4에 제시된다.
표 4.
Figure pct00014
실시예 11
다양한 밀도의 팽창된 합성 펄라이트(USP) 형태의 76% v/v 단열 충전제가 동결 전에 발포된 혼합물에 혼입된 것을 제외하고는, 실시예 7에 기재된 바와 같이 혼합물을 제조하였다. 결과는 표 5에 제시된다.
표 5.
Figure pct00015
실시예 12
팽창된 합성 펄라이트(USP)(49.3 kg/m3의 밀도를 가짐) 형태의 76% v/v 소수성 단열 충전제가 동결 전에 발포된 혼합물에 혼입된 것을 제외하고는, 실시예 7에 기재된 바와 같이 혼합물을 제조하였다. 결과는 표 6에 제시된다. 수증기 흡수는 ASTM C 1104/C 1104M에 따라 정의되었다.
표 6.
Figure pct00016
실시예 13
팽창된 합성 펄라이트(USP)(43 kg/m3의 밀도를 가짐) 형태의 76% v/v 단열 충전제가 동결 전에 발포된 혼합물에 혼입된 것을 제외하고는, 실시예 7에 기재된 바와 같이 혼합물을 제조하였다. 소수성 제제를 첨가하였다. 결과는 표 7에 제시된다. 수증기 흡수는 ASTM C 1104/C 1104M에 따라 정의되었다.
표 7.
Figure pct00017
실시예 14
팽창된 합성 펄라이트(USP)(43 kg/m3의 밀도를 가짐) 형태의 76% v/v 단열 충전제가 동결 전에 발포된 혼합물에 혼입된 것을 제외하고는, 실시예 7에 기재된 바와 같이 혼합물을 제조하였다. 상이한 입도분석법(A 및 B)의 흑연을 또한 동결 전에 혼합물에 첨가하였다. 결과는 표 8에 제시된다.
표 8.
Figure pct00018

Claims (16)

  1. 단열 생성물을 제조하는 방법으로서, 상기 방법이,
    (a) 용매 및 겔 네트워크 형성제(gel network former) 및 선택적으로 발포제를 포함하는 혼합물을 형성시키는 단계;
    (b) 혼합물에 단열 충전제를 분산시키는 단계; 및
    (c) 혼합물을 건조시켜 단열 생성물을 형성시키는 단계를 포함하는,
    방법.
  2. 제1항에 있어서, 건조 전에 혼합물을 성형시키는 단계를 추가로 포함하는 방법.
  3. 제1항 또는 제2항에 있어서,
    겔 네트워크 형성제가 결합제, 예를 들어, 셀룰로스 또는 젤라틴과 같은 천연 결합제를 포함하고/하거나;
    겔 네트워크 형성제가,
    (i) 점토 광물, 예를 들어, 스멕타이트 점토 광물, 벤토나이트, 몬모릴로나이트 또는 헥토라이트; 및
    (ii) 하나 이상의 강화제, 예를 들어, 중합체를 포함하는,
    방법.
  4. 제1항 내지 제3항 중 어느 한 항에 있어서, 발포제가 계면활성제, 예를 들어, 소듐 도데실 설페이트(SDS)인 방법.
  5. 제1항 내지 제4항 중 어느 한 항에 있어서, 단계 (a)의 혼합물이 적어도 하나의 첨가제, 예를 들어, 프로피온산과 같은 항-곰팡이제, 항균제, 수산화 알루미늄과 같은 난연제, 실리콘 오일과 같은 소수성 제제, 스테아르산, 및 흑연과 같은 열 전도도 조절제로부터 선택되는 적어도 하나의 첨가제를 추가로 포함하는, 방법.
  6. 제1항 내지 제5항 중 어느 한 항에 있어서, 단열 충전제가 입상 재료, 예를 들어, 팽창된 실리케이트 재료와 같은 다공성 입상 재료이고, 선택적으로 팽창된 실리케이트 재료가,
    (a) 약 15 kg/m3 내지 약 450 kg/m3, 예를 들어, 약 20 kg/m3 내지 약 100 kg/m3, 또는 약 20 kg/m3 내지 약 30 kg/m3, 또는 약 20 kg/m3 내지 약 40 kg/m3, 또는 약 55 kg/m3 내지 약 100 kg/m3, 또는 약 70 kg/m3 내지 약 100 kg/m3, 또는 약 30 내지 약 60 kg/m3, 바람직하게는 약 30 내지 약 60 kg/m3의 PI 200-77에 따라 측정된 루스 벌크 밀도(loose bulk density);
    2"에서 약 3 PSI 내지 약 350 PSI, 예를 들어, 2"에서 약 3 PSI 내지 약 200 PSI, 또는 2"에서 약 3 PSI 내지 약 100 PSI, 또는 2"에서 약 3 PSI 내지 약 10 PSI, 또는 2"에서 약 30 PSI 내지 약 80 PSI, 또는 2"에서 약 40 PSI 내지 약 75 PSI, 또는 2"에서 약 5 PSI 내지 약 20 PSI의 PI 306-80에 따라 측정된 내압축성(compaction resistance); 및/또는
    약 0.0300 W/mK 내지 약 0.0700 W/mk, 예를 들어, 약 0.0320 W/mK 내지 약 0.0420 W/mK, 약 0.0350 W/mK 내지 약 0.0400 W/mK, 또는 약 0.0360 W/mK 내지 약 0.0410 W/mK, 또는 약 0.0320 W/mK 내지 약 0.0340 W/mK, 또는 약 0.042 W/mK 내지 약 0.055 W/mK, 또는 약 0.055 W/mK 내지 약 0.070 W/mK의 EN 12667에 따라 측정된 열 전도도를 갖고/갖거나;
    (b) 약 3 중량% 내지 약 30 중량%, 예를 들어, 약 3.5 중량% 내지 약 22 중량%의 X2O(X는 Na 또는 Li와 같은 알칼리 금속임);
    약 0 중량% 내지 약 20 중량%, 예를 들어, 약 5 중량% 내지 약 15 중량%의 Al2O3; 및
    약 50 중량% 내지 약 90 중량%, 예를 들어, 약 60 중량% 내지 약 80 중량%의 SiO2; 및 선택적으로
    약 0 중량% 내지 약 10 중량%, 예를 들어, 약 0.5 중량% 내지 약 5 중량%의 H2O를 포함하고;
    선택적으로, 팽창된 실리케이트 재료가 약 5 중량% 미만, 예를 들어, 약 3.5 중량% 미만의 B2O3를 포함하고/하거나;
    (c) 적어도 하나의 실리케이트 재료;
    알칼리 화합물; 및
    물을 포함하는 실리케이트 혼합물을 형성시키고;
    실리케이트 혼합물을 경화시켜 고체 전구체를 형성시키고;
    고체 전구체를 분쇄 및/또는 밀링시켜 입상 팽창성 실리케이트 재료를 형성시키고;
    입상 팽창성 실리케이트 재료를 가열하여 팽창된 실리케이트 재료를 형성시킴으로써 제조되고/되거나;
    (d) 팽창된 천연 펄라이트인,
    방법.
  7. 제1항 내지 제6항 중 어느 한 항에 있어서, 용매 및 겔 네트워크 형성제, 및 선택적으로 발포제 및/또는 적어도 하나의 첨가제를 조합하여 형성된 혼합물이 겔이고, 선택적으로 상기 방법이, 예를 들어, 겔을 기계적으로 교반하여 겔을 에어레이션(aerating)시켜 에어레이션된 겔을 형성시키는 단계를 추가로 포함하는 방법.
  8. 제1항 내지 제7항 중 어느 한 항에 있어서, 혼합물을 건조시켜 단열 생성물을 형성시키는 단계가 에어레이션된 매트릭스, 예를 들어, 포말 또는 에어로겔, 예를 들어, 점토 에어로겔, 예를 들어, 발포된 에어로겔 또는 발포된 점토 에어로겔을 형성시키는 것을 포함하며, 여기서 단열 충전제가 분산되어 있는 방법.
  9. 제1항 내지 제8항 중 어느 한 항에 있어서, 혼합물을 건조시키는 단계가,
    (i) 혼합물을 동결-건조시키거나;
    (ii) 주위 조건에서 혼합물을 건조시키거나;
    (iii) 상승된 온도에서 혼합물을 건조시키는 것을 포함하는, 방법.
  10. 제1항 내지 제9항 중 어느 한 항에 있어서, 용매가 물 또는 에탄올과 같은 알콜인 방법.
  11. 에어레이션된 매트릭스에 분산된 단열 충전제를 포함하는 단열 생성물로서, 예를 들어, 단열 충전제가 입상 재료, 예를 들어, 팽창된 실리케이트 재료와 같은 다공성 입상 재료이고, 선택적으로 팽창된 실리케이트 재료가,
    (a) 약 15 kg/m3 내지 약 450 kg/m3, 예를 들어, 약 20 kg/m3 내지 약 100 kg/m3, 또는 약 30 내지 약 60 kg/m3, 또는 약 20 kg/m3 내지 약 30 kg/m3, 또는 약 20 kg/m3 내지 약 40 kg/m3, 또는 약 55 kg/m3 내지 약 100 kg/m3, 또는 약 70 kg/m3 내지 약 100 kg/m3, 바람직하게는 약 30 내지 약 60 kg/m3의 PI 200-77에 따라 측정된 루스 벌크 밀도;
    2"에서 약 3 PSI 내지 약 350 PSI, 예를 들어, 2"에서 약 3 PSI 내지 약 200 PSI, 또는 2"에서 약 3 PSI 내지 약 100 PSI, 또는 2"에서 약 3 PSI 내지 약 10 PSI, 또는 2"에서 약 30 PSI 내지 약 80 PSI, 또는 2"에서 약 40 PSI 내지 약 75 PSI, 또는 2"에서 약 5 PSI 내지 약 20 PSI의 PI 306-80에 따라 측정된 내압축성; 및/또는
    약 0.0300 W/mK 내지 약 0.0700 W/mk, 예를 들어, 약 0.0320 W/mK 내지 약 0.0420 W/mK, 약 0.0350 W/mK 내지 약 0.0400 W/mK, 또는 약 0.0360 W/mK 내지 약 0.0410 W/mK, 또는 약 0.0320 W/mK 내지 약 0.0340 W/mK, 또는 약 0.042 W/mK 내지 약 0.055 W/mK, 또는 약 0.055 W/mK 내지 약 0.070 W/mK의 EN 12667에 따라 측정된 열 전도도를 갖고/갖거나;
    (b) 약 3 중량% 내지 약 30 중량%, 예를 들어, 약 3.5 중량% 내지 약 22 중량%의 X2O(X는 Na 또는 Li와 같은 알칼리 금속임);
    약 0 중량% 내지 약 20 중량%, 예를 들어, 약 5 중량% 내지 약 15 중량%의 Al2O3; 및
    약 50 중량% 내지 약 90 중량%, 예를 들어, 약 60 중량% 내지 약 80 중량%의 SiO2; 및 선택적으로
    약 0 중량% 내지 약 10 중량%, 예를 들어, 약 0.5 중량% 내지 약 5 중량%의 H2O를 포함하고;
    선택적으로, 팽창된 실리케이트 재료가 약 5 중량% 미만, 예를 들어, 약 3.5 중량% 미만의 B2O3를 포함하고/하거나;
    (c) 실리케이트 재료;
    알칼리 화합물; 및
    물을 포함하는 실리케이트 혼합물을 형성시키고;
    실리케이트 혼합물을 경화시켜 고체 전구체를 형성시키고;
    고체 전구체를 분쇄 및/또는 밀링시켜 입상 팽창성 실리케이트 재료를 형성시키고;
    입상 팽창성 실리케이트 재료를 가열하여 팽창된 실리케이트 재료를 형성시킴으로써 제조되고/되거나;
    (d) 팽창된 천연 펄라이트인,
    단열 생성물.
  12. 제11항에 있어서, 에어레이션된 매트릭스가 포말, 예를 들어, 가요성 포말이고, 예를 들어, 포말이 발포된 천연 결합제, 예를 들어, 발포된 셀룰로스 또는 발포된 젤라틴을 포함하고, 선택적으로 단열 생성물이 약 0.010 W/mK 내지 약 0.040 W/mk, 예를 들어, 약 0.015 W/mK 내지 약 0.037 W/mK의 EN 12667에 따라 측정된 열 전도도(λ, 람다 값); 및/또는 약 0.035 g/cm3 미만, 예를 들어, 약 0.02 g/cm3 미만, 또는 약 0.01 g/cm3 내지 약 0.02 g/cm3의 밀도를 갖는, 단열 생성물.
  13. 제11항에 있어서, 에어레이션된 매트릭스가 에어로겔, 예를 들어, 점토 에어로겔, 예를 들어, 발포된 에어로겔 또는 발포된 점토 에어로겔이고,
    선택적으로, 에어로겔, 예를 들어, 점토 에어로겔, 발포된 에어로겔 또는 발포된 점토 에어로겔이 경질이고,
    예를 들어, 에어로겔이 점토 광물, 예를 들어, 스멕타이트 점토 광물, 벤토나이트, 헥토라이트 또는 몬모릴로나이트로부터 형성된 발포된 점토 에어로겔과 같은 점토 에어로겔, 및 적어도 하나의 강화제, 예를 들어, 중합체인,
    단열 생성물.
  14. 제13항에 있어서, 약 0.020 W/mK 내지 약 0.050 W/mk, 예를 들어, 약 0.030 W/mK 내지 약 0.040 W/mK의 EN 12667에 따라 측정된 열 전도도(λ, 람다 값); 및/또는 약 0.02 g/cm3 내지 약 0.1 g/cm3, 예를 들어, 약 0.03 g/cm3 내지 약 0.09 g/cm3, 또는 약 0.03 내지 약 0.07 g/cm3의 밀도를 갖는 단열 생성물.
  15. 제1항 내지 제10항 중 어느 한 항에 따른 방법에 의해 제조된 단열 생성물.
  16. 제11항 내지 제15항 중 어느 한 항에 있어서, 단열 생성물이 단열 보드이고, 선택적으로 단열 생성물이,
    약 9 mL/g 내지 약 17 mL/g, 예를 들어, 약 10 mL/g 내지 약 13 mL/g의 수은 기공률 측정기(mercury porosimeter)에서 측정된 바와 같은 총 침투 부피(total intrusion volume); 및/또는
    약 80% 초과, 예를 들어, 약 80% 내지 약 96%, 또는 약 89% 내지 약 94%의 수은 기공률 측정기에서 측정된 바와 같은 총 열린 기공률(total open porosity)을 갖는,
    단열 생성물.
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Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20220081349A1 (en) * 2020-09-17 2022-03-17 GlassWRX, LLC Method for engineered mesoporous cellular magmatics and articles thereof
CN114620739B (zh) * 2022-03-30 2023-08-25 浙江省地质院 一种纳米片层叶蜡石粉体及其制备方法
CN115180915B (zh) * 2022-08-08 2023-08-01 广州市高速公路有限公司 一种高性能混凝土及其制备方法

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4203773A (en) * 1978-11-13 1980-05-20 Diamond Shamrock Corporation Lightweight silicate aggregate
US4248810A (en) * 1978-12-20 1981-02-03 Aci Technical Centre Pty Ltd. Foamed insulating materials and method of manufacture
US4446040A (en) * 1982-10-01 1984-05-01 General Refractories Company Strong, heat stable, water repellent, expanded perlite/alkali metal silicate insulation material
MXPA04001554A (es) * 2001-08-20 2004-05-17 Advanced Minerals Corp Producto de vidrio espuma mejorado.
CN102471520B (zh) * 2009-07-29 2013-09-11 陶氏环球技术有限责任公司 隔热聚合物泡沫体和气凝胶复合制品
PL2363108T3 (pl) * 2010-03-02 2018-04-30 Neubourg Skin Care Gmbh & Co. Kg Formulacje piankowe zawierające co najmniej jeden triterpenoid
FR2991315B1 (fr) * 2012-06-05 2014-05-16 Saint Gobain Isover Produits d'isolation thermique hautes performances

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