MX2008010036A - Panel de construccion. - Google Patents

Panel de construccion.

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Abstract

La invención se relaciona con un panel de construcción, en particular para uso en construcción seca.

Description

PANEL DE CONSTRUCCION DESCRIPCION La invención se relaciona con un tablero o panel de construcción, en particular para uso en construcción seca. En particular, dichos tableros de construcción también se conocen en forma de lo que se denominan tableros de construcción de cemento. Los tableros de construcción de cemento se fabrican utilizando un agente de unión basado en cemento . Con el fin de mejorar las propiedades aislantes y reducir el peso de dichos tableros de construcción, se sabe que se agrega material a granel poroso, en particular en forma de arcilla expandida, esquisto expandido, vidrio expandido o piedra pómez a la mezcla de agente de unión. Por una parte, una desventaja es la densidad relativamente elevada de estos componentes que típicamente está en el intervalo de 350 a 700 kg/m3. Debido a esto, la capacidad de reducción de la densidad del peso del tablero de construcción es limitada. Además, necesitan mejorarse las propiedades aislantes de los tableros de construcción elaborados utilizando los materiales a granel porosos mencionados antes . No obstante, una desventaja del uso de los materiales a granel mencionados antes en particular también el hecho de que su disponibilidad está limitada internacionalmente, motivo por el cual en la mayor parte de los casos primero necesitan transportarse con un alto costo de almacenaje y transporte al lugar de construcción de la producción de los tableros. Una excelente alternativa a los materiales a granel porosos mencionados antes seria la perlita expandida dado que este material tiene una densidad extremadamente baja (una densidad aparente en seco (peso a granel) de solo aproximadamente 70 kg/m3) y las propiedades aislantes del tablero de construcción elaborado utilizando perlita expandida por lo tanto se pueden mejorar en gran medida. No obstante, esto en particular es una ventaja dado que la perlita muestra un factor de expansión de aproximadamente 10 a 15, lo que significa que cuando se expande a partir de perlita sin tratar a perlita expandida, se expande por el factor mencionado antes. Debido al pequeño espacio requerido para la misma, la perlita sin tratar por lo tanto se puede transportar al lugar de utilización con bajos costos de almacenaje y transporte y únicamente necesita ser expandida en ese lugar. En la práctica, por lo tanto, ha existido una carencia de ensayos por utilizar perlita expandida para aplicación en tableros de construcción. Hasta ahora, dicha aplicación de perlita ha fallado en particular debido a la elevada capacidad de absorción de la perlita expandida lo que resulta en que la perlita expandida absorbe agua u otros ingredientes de humedad de la mezcla de agente de unión húmedo. La humedad residual de estos tableros de construcción con frecuencia es considerablemente superior a 50%. Esto genera problemas significativos, en particular durante el secado (con frecuencia no se puede obtener de manera alguna secado suficiente; además de esto, el secado de la humedad residual deseada en períodos de tiempo razonables únicamente es asequible utilizando equipo de secado el cual se asocia con gastos considerables) . La invención se basa en el objetivo de proporcionar un tablero de construcción que se elabore utilizando perlita expandida en donde no se presenten los problemas mencionados antes. Este objetivo se resuelve por un tablero de construcción que muestre las siguientes características: una matriz de un agente de unión inorgánico fraguado; se incrustan granos de perlita expandida en la matriz del agente de unión; se aplica un agente hidrofóbico a los granos de perlita expandida. De acuerdo con una modalidad preferida de este tablero de construcción, el tablero muestra además las siguientes características: se incrusta un material de relleno inerte dentro de la matriz de agente de unión; el material de relleno inerte tiene una densidad aparente seca que es mayor que la densidad aparente seca de la perlita expandida tratada con material hidrofóbico. Una idea central de la invención es aplicar un agente hidrofóbico directamente sobre la perlita expandida. De esta manera se evita eficazmente la entrada de agua, en particular agua de mezclado de la mezcla del agente de unión, u otro líquido al interior de los granos de perlita expandida . A partir de la técnica anterior, se conoce la masa hidrofóbica de las mezclas de agente de unión, por ejemplo del documento EP 0 829 459 Bl, con el fin de reducir de esta manera la entrada de humedad desde la mezcla del agente de unión a los componentes absorbentes de la mezcla de agente de unión. No obstante, por medio del tratamiento con material hidrofóbico de masa, no se puede evitar en un grado suficiente la entrada de humedad, en particular agua de mezclado de la mezcla de agente de unión a la perlita expandida. La humedad residual del tablero de construcción de acuerdo con la aplicación, sin secado adicional del tablero puede estar, por ejemplo entre 10 y 20% en masa, en base en el peso total del tablero de construcción. A partir de ensayos con tableros de construcción elaborados utilizando perlita expandida, se conoce un problema en donde la densidad aparente seca del tablero de construcción en parte se reduce por la perlita expandida en un grado tal que el tablero de construcción es "de peso demasiado ligero" para numerosas aplicaciones prácticas. Dicho tablero de construcción de peso demasiado ligero no muestra la resistencia físicas necesarias. Además, estos tableros de construcción de peso demasiado ligero son susceptibles de desgarre por el viento en exteriores en edificios . Además, con los tableros de construcción correspondientes se ha encontrado que durante el fraguado del agente de unión se producen parcialmente encogimiento significativo y fracturas por encogimiento en el tablero de construcción que resulta del mismo. Con el fin de resolver los problemas mencionados antes, una idea central adicional de la invención es proporcionar, además de los componentes de granos de perlita expandidos, un componente en forma de un material de relleno inerte en la mezcla de agente de unión. Por otra parte, por medio de este material de relleno inerte que tiene una densidad aparente seca que es mayor que la densidad aparente seca de la perlita expandida tratada con material hidrofóbico, la densidad promedio del peso (por unidad de área) del tablero de construcción se puede ajustar o aumentar individualmente. Por ejemplo, se utiliza una porción relativamente alta de perlita expandida (por lo que la densidad del tablero de construcción se reduce de manera significativa y se mejoran sus propiedades aislantes) , al mismo tiempo, se puede utilizar una porción relativamente mayor de material de relleno inerte por lo que la densidad del tablero de construcción se puede incrementar a un valor deseado. De manera correspondiente, dependiendo de la densidad deseada o el peso deseado (por unidad de área) del tablero de construcción y dependiendo de las propiedades de aislamiento deseadas del tablero de construcción y la porción respectiva de la perlita expandida en el tablero de construcción que resulta del mismo, la cantidad de material de relleno inerte en el tablero de construcción puede variar y se puede ajustar. Por otra parte, no obstante, por medio del material de relleno, también se puede evitar el encogimiento excesivo durante el fraguado del agente de unión en particular. Esto en particular se puede atribuir al hecho de que el material de relleno no experimenta encogimiento debido a sus propiedades inertes . De acuerdo con la invención, se ha encontrado que el material de relleno inerte es particularmente resistente al encogimiento sin la porción de los poros de menos de 0.1 µp\ en el material de relleno inerte es menor de 3% (en base en el volumen de poro total de material de relleno inerte) . De acuerdo con la invención, se ha encontrado adicionalmente que la fuerza de un tablero de construcción de acuerdo con la aplicación se puede aumentar al incrementar la adición de material de relleno inerte. Este evidentemente se puede atribuir a las propiedades de encogimiento grandemente mejoradas de la mezcla de agente de unión cuando se utiliza material de relleno inerte. Por lo tanto, si la fuerza del tablero de construcción disminuye con una porción aumentada de perlita expandida, se puede agregar más material de relleno inerte con el fin de incrementar la fuerza nuevamente. El tablero de construcción de acuerdo con la aplicación en principio se puede elaborar en base en cualquier agente de unión inorgánico. Preferiblemente, se puede utilizar un agente de unión en forma de cemento, en particular cemento Portland, por ejemplo CEM I 32.5 R, CEM I 42.5 R o CEM I 52.5 R. El agente de unión fraguado forma una matriz dentro de la cual se incrustan uno o más componentes adicionales de la mezcla de agente de unión, a partir de la cual se realiza el tablero de construcción de acuerdo con la aplicación. Uno de estos componentes adicionales son los granos de perlita expandida. Estos granos de perlita expandida pueden tener, por ejemplo, un tamaño de grano en el intervalo de más de 0 mm a 6 mm. De manera particularmente preferible, la perlita expandida está presente en un tamaño de grano en el intervalo de 0.1 mm a 3 mm. Los granos de perlita expandida también pueden estar presentes, por ejemplo, en un tamaño de grano en el intervalo de 0.1 mm a 6 mm, de 0.5 mm a 6 mm, de 1 mm a 6 mm, de 0.5 mm a 3 mm o de 1 mm a 3 mm. Preferiblemente, los granos más grandes de perlita expandida tienen un tamaño de grano que es menor de un tercio del espesor del tablero de construcción. La densidad aparente seca (peso aparente) de la perlita expandida (sin agente hidrofóbico aplicado) utilizado para el tratamiento previo a hidrofóbico de acuerdo con la invención puede estar, por ejemplo, en el intervalo de 40 a 100 kg/m3 y por lo tanto, por ejemplo, a 60 a 80 kg/m3. La densidad aparente seca de la perlita sometida a tratamiento hidrofóbico puede estar, por ejemplo, en el intervalo de 50 a 150 kg/m3, por lo tanto, por ejemplo, también en el intervalo de 70 a 100 kg/m3. De acuerdo con la invención, se aplica un agente hidrofóbico a los granos de perlita expandida. Por ejemplo, se puede aplicar a los granos de perlita expandida un agente hidrofóbico en forma de cera, silicona, preferiblemente, por ejemplo, forma de aceite de silicona o en forma de oleato de sodio. El agente hidrofóbico preferiblemente se puede aplicar en forma líquida, por ejemplo en forma de una emulsión acuosa, por ejemplo en forma de un oleato de sodio líquido o en forma de una emulsión acuosa de un polidimetilsiloxano . Los granos tratados previamente con material hidrofóbico de antemano, de manera correspondiente de perlita expandida posteriormente se introducen en la mezcla de agente de unión. Los granos de perlita previamente tratados con material hidrofóbico de acuerdo con la invención en particular se pueden caracterizar por que están presentes en la matriz de agente de unión con una "cubierta externa" tratada para hidrofobicidad, sin ingredientes de la mezcla de agente de unión, en particular sin ingredientes líquidos, que hayan entrado al interior de los granos al mismo tiempo. En vez de los granos de perlita expandida, los granos de vermiculita expandida o vidrio espumado se pueden utilizar de manera acumulativa o alternativa, de una manera equivalente. Las explicaciones proporcionadas aquí con respecto a la perlita expandida se aplican, de manera correspondiente a los granos de vermiculita expandida y de vidrio espumado . Además de esto, se puede considerar que la mezcla de agente de unión también se somete a tratamiento con material hidrofóbico en masa. La mezcla de agente de unión de esta manera puede someterse a tratamiento hidrofóbico, por ejemplo con cera, silicona o por un oleato de sodio. Por medio del tratamiento hidrofóbico en masa de la mezcla de agente de unión, la mezcla de agente de unión fraguada y por lo tanto el tablero de construcción queda protegido eficazmente contra la entrada de unidad. Como un componente adicional, la mezcla de agente de unión, a partir de la cual se realiza el tablero de construcción de acuerdo con la aplicación, contiene un material de' relleno inerte. En principio, se puede utilizar cualquier material de relleno inerte, cuya densidad aparente seca es mayor que la densidad aparente seca de la perlita expandida sometida con material hidrofóbico. Preferiblemente, se puede utilizar un material de relleno inerte en forma de piedra pulverizada, de manera particularmente preferible en forma de cal viva pulverizada. En general, uno o más de los siguientes materiales de relleno inertes que preferiblemente se utilizan en forma de polvo o en forma de grano fino son los que se pueden utilizar: carbonato cálcico pulverizada, arena, grava, basalto, dolomita, piedra volcánica, esquisto (esquisto de arcilla) o material reciclado de la producción de tableros de construcción de acuerdo con la aplicación. De acuerdo con la invención, se pretende que el material de relleno "inerte" no perjudique las características de fraguado del agente de unión o la mezcla de agente de unión o incluso que las mejore. Así, el material de relleno inerte como se describe en lo anterior mejora las propiedades de encogimiento de la mezcla de agente de unión. Lo que se quiere indicar con un material de relleno "inerte" es conocido lo suficiente por aquellos expertos en la técnica de agentes de unión de manera que no se mostrará aquí una definición adicional. En particular, como se sabe, por la presente se expresa que el material de relleno no tiene propiedades hidráulicas o latentes hidráulicas algunas o que el material de relleno no muestra ninguna reacción química significativa en la mezcla de agente de unión. La densidad aparente seca (peso a granel) del material de relleno inerte puede estar, por ejemplo, en el intervalo de 150 a 1500 Kg/m3, por lo tanto, por ejemplo, también en el intervalo de 300 a 1000 kg/m3 o de 350 a 800 kg/m3. Además del agente de unión, la perlita expandida sometida a tratamiento con material hidrofóbico y opcionalmente material de relleno inerte, la mezcla de agente de unión del tablero de construcción de acuerdo con la aplicación elaborado del mismo también puede contener uno o más componentes adicionales. La mezcla de agente de unión puede contener, por ejemplo, porciones adicionales de un material hidráulico puzolánico o latente tal como por ejemplo cenizas volantes. De acuerdo con una modalidad preferida, el tablero de construcción tiene capas de cobertura sobre por lo menos una, y preferiblemente sobre ambas superficies principales (es decir, las dos superficies grandes del tablero de construcción) . Dicha capa de cobertura puede consistir, por ejemplo, de un agente de unión inorgánico fraguado, preferiblemente una placa de agente de unión. Preferiblemente se puede incrustar en este agente de unión un refuerzo, en particular en forma de una estera de fibra. Estas capas de cobertura cubren hacia el exterior del "núcleo" del tablero de construcción que está diseñado como se describe en lo anterior. El agente de unión de las capas de cobertura preferiblemente consiste del mismo agente de unión que el "núcleo" del tablero de construcción, y por lo tanto preferiblemente de un cemento Portland. La estera de fibra preferiblemente se elabora de fibras de vidrio que están protegidas de corrosión alcalina (recubrimientos) o fibras de vidrio resistentes a material alcalino. La estera de fibra en particular también se puede proporcionar únicamente en las regiones de límite o bordes del tablero de construcción con el fin de reforzar los bordes . Por medio de las capas de cobertura, los exteriores del tablero de construcción en particular se pueden diseñar ventajosamente. Por ejemplo, el tablero de construcción se puede proporcionar con una superficie lisa ópticamente agradable por medio de una capa de cobertura elaborada de una placa de agentes de unión. El agente de unión de las capas de cobertura puede someterse a tratamiento con material hidrofóbico en masa, por ejemplo con cera, silicona o por un oleato de sodio. Por medio del tratamiento con material hidrofóbico en masa de las capas de cobertura, el tablero de construcción se protege particularmente de manera eficaz contra la entrada de humedad. Los componentes del tablero de construcción de acuerdo con la aplicación pueden estar, por ejemplo, en el intervalo de los siguientes porcentajes en masa (en base en la masa total del tablero de construcción) : agente de unión en el intervalo de 10 a 40% en masa, por lo tanto, por ejemplo también en el intervalo de 15 a 35% en masa o en el intervalo de 20 a 30% en masa; perlita expandida tratada con material hidrofóbico en el intervalo de 3 a 30% en masa, por lo tanto por ejemplo también en el intervalo de 5 a 20 o en el intervalo de 5 a 15% en masa; opcionalmente agua (humedad residual) en el intervalo de 0 a 20% en masa, por lo tanto, por ejemplo, también en el intervalo de 5 a 20% en masa o en el intervalo de 10 a 15% en masa; los componentes opcionalmente adicionales en el intervalo de 0 a 70% en masa, por lo tanto, por ejemplo, también en el intervalo de 20 a 60% en masa o en el intervalo de 30 a 60% en masa. En el caso de un tablero de ' construcción de acuerdo con la aplicación elaborado utilizando además un material de relleno inerte los componentes pueden estar, por ejemplo, en el intervalo de los siguientes porcentajes en masa (en base en la masa total del tablero de construcción) : agente de unión en el intervalo de 10 a 40% en masa, por lo tanto, por ejemplo también en el intervalo de 15 a 35% en masa o en el intervalo de 20 a 30% en masa; perlita expandida tratada con material hidrofóbico en el intervalo de 3 a 30% en masa, por lo tanto por ejemplo también en el intervalo de 5 a 20' o en el intervalo de 5 a 15% en masa; material de relleno inerte en el intervalo de 10 a 70% en masa, por lo tanto, por ejemplo, también en el intervalo de 20 a 60% en masa, en el intervalo de 30 a 60% en masa o en el intervalo de 40 a 60% en masa; opcionalmente agua (humedad residual) en el intervalo de 0 a 20% en masa, por lo tanto, por ejemplo, también en el intervalo de 5 a 20% en masa o en el intervalo de 10 a 15% en masa; los componentes opcionalmente adicionales en el intervalo de 0 a 20% en masa, por lo tanto, por ejemplo, también en el intervalo de 2 a 15% en masa. Aunque los tableros de construcción genéricos han sido susceptibles de producción en un intervalo de densidad desde aproximadamente 1,000 a 1,200 kg/m3 hasta ahora, el tablero de construcción de acuerdo con la aplicación se puede fabricar, por ejemplo, en un intervalo de densidad de 300 a 1,200 kg/m3. Preferiblemente, el tablero de construcción tiene una densidad en el intervalo de 350 a 1,000 kg/m3, por lo tanto, por ejemplo, también en el intervalo de 400 a 900 kg/m3 o de 500 a 800 kg/m3. La densidad precedente y otras densidades de especificaciones de peso de esta solicitud son especificaciones basadas en la densidad aparente seca del producto.
Con los tableros de construcción, el peso por unidad de área también juega un papel importante. Con un espesor de un tablero de construcción de acuerdo con la aplicación en el intervalo de 10 a 15 mm, por lo tanto, por ejemplo con un espesor de 12.5 mm por ejemplo, se pueden fabricar tableros de construcción de acuerdo con la aplicación que tengan un peso por unidad de área en el intervalo de 4 a 15 kg/m2, por lo tanto, por ejemplo, también en un intervalo de 5 a 13 kg/m2, de 5 a 12 kg/m2 o de 6 a 10 kg/m2. Una composición ejemplar de un tablero de construcción de acuerdo con la aplicación es como sigue: cemento Portland: 24.1% en masa perlita hidrofóbica expandida (agente de tratamiento hidrofóbico en forma de aceite de silicona,-tamaño de grano de perlita 0.1-3 mm) : 9.8% en masa carbonato cálcico pulverizado: 49.5% en masa humedad residual: 16.6% en masa. Una composición ejemplar de una capa de cobertura para ser aplicada al tablero de construcción de acuerdo con la aplicación es, por ejemplo, como sigue: cemento Portland: 20.0% en masa carbonato cálcico pulverizado: 60.0% en masa, estera de fibra de vidrio: 7.7% en masa humedad residual: 12.3% en masa.
Una composición ejemplar de un tablero de construcción de acuerdo con la solicitud que se proporciona con una capa de cobertura sobre cada una de sus dos superficies principales es, por ejemplo, como sigue: cemento Portland: 23.3% en masa perlita hidrofóbica expandida (agente de tratamiento hidrofóbico en forma de aceite de silicona; tamaño de grano de perlita 0.1-3 mm) : 10.0% en masa carbonato cálcico pulverizado: 52.4% en masa estera de fibra de vidrio: 1.3% en masa humedad residual: 13% en masa. El tablero de construcción de acuerdo con la invención puede tener, por ejemplo, un espesor en el intervalo de 10 a 15 mm, por ejemplo un espesor de 12.5 mm. Cada una de las capas de cobertura puede tener, por ejemplo, un espesor en el intervalo de 0.5 a 3 mm, por lo. tanto, por ejemplo, también un espesor de 1 mm. Por lo tanto, un tablero que tiene un espesor de 12.5 mm puede tener, por ejemplo, un "núcleo" con un espesor de 10.5 mm, el "núcleo" que tiene una capa de cobertura con un espesor de 1 mm en cada una de sus dos superficies principales. El tablero de construcción de acuerdo con la invención es particularmente adecuado para uso en construcción seca, por ejemplo como pared o tablero de piso, en particular por ejemplo también como un tablero de base de mortero. La totalidad de las características mencionadas antes del tablero de construcción de acuerdo con la solicitud se pueden combinar arbitrariamente entre sí, individualmente o combinadas . Una modalidad de un tablero de construcción de acuerdo con la solicitud se explica con mayor detalle por medio de la figura 1 de descripción lo siguiente. Se muestra, de manera altamente esquematizada, en la figura 1, un recorte de una sección transversal a través de un tablero de construcción de acuerdo con la solicitud en una vista en sección lateral. En la figura 1 se muestra un corte a través de un tablero 1 de construcción que se construye con un núcleo 3 sobre una superficie 9 principal (aquí la superior) y una segunda superficie principal 11 (aquí la inferior) de la cual se aplica una capa 5 de cobertura (parte superior) y una capa 7 de cobertura (parte inferior) . El núcleo 3 del tablero 1 de construcción se elabora de una mezcla de agente de unión que consiste de cemento Portland, perlita expandida tratada con material hidrofóbico con aceite de silicona y carbonato cálcico pulverizado. Además, el núcleo 3 del tablero 1 de construcción es tratado con material hidrofóbico en masa por medio de oleato de sodio.
En el núcleo 3 del tablero 1 de construcción, el cemento Portland fraguado forma una matriz 13 en la cual se incrustan los granos de la perlita 15 expandida tratada con material hidrofóbico y el carbonato cálcico 17 pulverizado como material de relleno inerte. El núcleo 3 del tablero 1 de construcción tiene un espesor de 10.5 mm. Como se muestra en la figura 1, los granos de la perlita 15 expandida tratada con material hidrofóbico tienen cada una, una cubierta 16 externa de agente tratado con material hidrofóbico que evita la entrada de líquido al interior de los granos de perlita 15. A lo largo de sus dos superficies principales 9 y 11, el tablero 1 de construcción tiene una capa de cobertura cada una, 5, 7, que se encuentra hacia el exterior cubriendo completamente al núcleo 3. Las capas de cobertura 5, 7 tienen cada una un espesor de 1 mm y se elaboran de cemento Portland en donde se incrusta la estera de fibra de vidrio cada una, 19, 21. Las capas de cobertura 5, 7 se someten a tratamiento con material hidrofóbico en masa por una emulsión en aceite de silicona . En la modalidad, los "límites" 23, 25 entre las capas de cobertura 5, 7 y el núcleo 3 se muestran como una línea divisoria definida por razones de claridad. No obstante, en una implementación práctica, las capas de cobertura también pueden presentar una transición "uniforme" hacia el núcleo de manera que no siempre se puede reconocer una línea de división definida.

Claims (8)

REIVINDICACIONES
1. Tablero de construcción, en particular para uso en construcción seca, que tiene las siguientes características: una matriz de un agente de unión inorgánico fraguado en forma de cemento Portland; granos de perlita expandida que se incrustan dentro de la matriz de agente de unión; un agente tratado con material hidrofóbico que se aplica a los granos de perlita expandida; un material de relleno inerte que se incrusta dentro de la matriz de agente de unión; el material de relleno inerte tiene una densidad aparente seca que es mayor que la densidad aparente seca de la perlita expandida tratada con material hidrofóbico.
2. Tablero de construcción como se describe en la reivindicación 1, en donde los granos de perlita expandida tienen un tamaño de grano en el intervalo de más de 0 mm a 6 mm.
3. Tablero de construcción como se describe en la reivindicación 1, en donde los granos de perlita expandida tienen tamaños de grano en el intervalo de 0.1 mm a 3 mm .
4. Tablero de construcción como se describe en la reivindicación 1, en donde el agente tratado con material hidrofóbico en la forma de silicona, en particular en forma de aceite de silicona se aplica a los granos de perlita expandida.
5. Tablero de construcción como se describe en la reivindicación 1, que tiene un material de relleno inerte en forma de piedra pulverizada, en particular en forma de carbonato calcico pulverizado.
6. a Tablero de construcción como se describe en la reivindicación 1, cuyos componentes están en el intervalo de los siguientes porcentajes, en masa: agentes de unión en el intervalo de 10 a 40% en masa; perlita expandida tratada con material hidrofóbico en el intervalo de 3 a 30% en masa; agua (humedad residual) en el intervalo de 0 a 20% en masa,- componentes adicionales en el intervalo de 0 a 70% en masa.
7. Tablero de construcción como se describe en la reivindicación 1, cuyos componentes están en el intervalo de los siguientes porcentajes en masa: agentes de unión en el intervalo de 10 a 40% en masa; perlita expandida tratada con material hidrofóbico en el intervalo de 3 a 30% en masa; material de relleno inerte en el intervalo de 10 a 70% en masa; agua (humedad residual) en el intervalo de 0 a 20% en masa; componentes adicionales en el intervalo de 0 a 20% en masa.
8. Tablero de construcción como se describe en la reivindicación 1, que tiene una densidad aparente seca de la perlita expandida tratada con material hidrofóbico en el intervalo de 50 a 150 kg/m3 y una densidad aparente seca del material de relleno inerte en el intervalo de 150 a 1,500 kg/m3.
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