PL239345B1 - Beton hydrofobizowany - Google Patents

Beton hydrofobizowany Download PDF

Info

Publication number
PL239345B1
PL239345B1 PL423593A PL42359317A PL239345B1 PL 239345 B1 PL239345 B1 PL 239345B1 PL 423593 A PL423593 A PL 423593A PL 42359317 A PL42359317 A PL 42359317A PL 239345 B1 PL239345 B1 PL 239345B1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
concrete
diamidoamine
improvement
coo
formula
Prior art date
Application number
PL423593A
Other languages
English (en)
Other versions
PL423593A1 (pl
Inventor
Jacek Kosno
Bożena Twardochleb
Beata Tarczyńska
Kornelia Koenig
Michał Babiak
Original Assignee
Inst Ciezkiej Syntezy Organicznej Blachownia
Politechnika Poznanska
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Inst Ciezkiej Syntezy Organicznej Blachownia, Politechnika Poznanska filed Critical Inst Ciezkiej Syntezy Organicznej Blachownia
Priority to PL423593A priority Critical patent/PL239345B1/pl
Publication of PL423593A1 publication Critical patent/PL423593A1/pl
Publication of PL239345B1 publication Critical patent/PL239345B1/pl

Links

Landscapes

  • Curing Cements, Concrete, And Artificial Stone (AREA)

Abstract

Przedmiotem zgłoszenia jest beton hydrofobizowany, który zawiera składniki betonu, wapno hydratyzowane w ilości 0,1 - 50,0% w stosunku do ilości cementu oraz dodatek funkcyjny w ilości 0,1 - 40,0 % w stosunku do ilości cementu, przy czym dodatek funkcyjny zawiera glikolan diamidoaminy w ilości 0 - 100% w stosunku do sumy masy dodatku funkcyjnego, hydroksypiwalan diamidoaminy w ilości 0 - 100% w stosunku do sumy masy dodatku funkcyjnego i mleczan diamidoaminy w ilości 0 - 99,9% w stosunku do masy dodatku funkcyjnego.

Description

Przedmiotem wynalazku jest beton hydrofobizowany przeznaczony do impregnacji wodochronnej i wodoodpornej wyrobów budowlanych.
W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie impregnacją wodochronną i wodoodporną wyrobów budowlanych. Liczne opracowania potwierdzają skuteczność i zasadność hydrofobizacji takich materiałów porowatych jak: cegła ceramiczna, zaprawa tynkarska, kamień budowlany. W przypadku betonów, w tym betonów zwykłych, konstrukcyjnych, konstrukcyjno - izolacyjnych, architektonicznych, hydrotechnicznych i wodoszczelnych brak jest jednoznacznych zaleceń i badań. Obecnie na rynku budowlanym oferowane są środki do hydrofobizacji betonu. Są to preparaty, które nanosi się na powierzchnie już istniejącego elementu. Do najbardziej efektywnych i bezpiecznych środków do hydrofobizacji powierzchni betonu należą silikony. Najczęściej stosowane preparaty to: alkilokrzemian potasu, alk oksysilan, uwodniony siloksan i siloksan w formie wodorotlenkowej. Alkilokrzemiany potasu jako jedyne są dostępne na rynku w formie mocno alkalicznego (pH = 14) roztworu wodnego.
Główną wadą powierzchniowych środków hydrofobizacji są ściśle określone warunki w jakich można je stosować; niewskazane jest ich stosowanie dla:
• elementów znajdujących się poniżej poziomu wód (gruntowych i powierzchniowych), • elementów narażonych na kontakt z wodą pod ciśnieniem, • elementów z widocznymi pęknięciami i rysami, • elementów wymagających sklejenia lub scalenia pęknięć, • elementów zasolonych.
Obecnie stosowane środki hydrofobizacji, ze względu na skład mogą wchodzić w reakcję chemiczną ze związkami zawartymi w impregnowanym materiale. Właściwości powstałego żelu polisiloksanowego (powłoki ochronnej) zależą od składu mineralnego materiału z jakiego wykonano element. W celu zapobiegania przyspieszonej destrukcji elementów konstrukcyjnych pokrywanych powłoką hydrofobizacji, należy unikać wysokiego stopnia zasolenia impregnowanego elementu.
Celem wynalazku było opracowanie ekonomicznego i skutecznego betonu hydrofobizowanego, w tym betonu zwykłego, konstrukcyjnego, konstrukcyjno - izolacyjnego, architektonicznego, hydrotechnicznego i wodoszczelnego pozbawionego wad dotychczas stosowanych materiałów, nadającego się do stosowania dla:
• elementów znajdujących się poniżej poziomu wód (gruntowych i powierzchniowych), • elementów narażonych na kontakt z wodą pod ciśnieniem, • elementów z widocznymi pęknięciami i rysami, • elementów wymagających sklejenia lub scalenia pęknięć, • elementów zasolonych.
Okazało się, że bardzo dobre efekty obniżenia nasiąkliwości i zwiększenia mrozoodporności oraz wytrzymałości na ściskanie wykazuje beton zawierający wapno hydratyzowane oraz dodatek funkcyjny. Mieszanina wapna hydratyzowanego i dodatku funkcyjnego zawierającego glikolan diamidoaminy, piwalan diamidoaminy i mleczan diamidoaminy w sposób synergiczny poprawia parametry wytrzymałościowe betonów.
Beton według wynalazku zawiera 1850-1950 części wagowych kruszywa drobnego, grubego lub ich mieszaniny, 340-380 części wagowych cementu, 145 części wagowych wody, 3,6-95 części wagowych wapna hydratyzowanego oraz 3,8-108 części wagowych dodatku funkcyjnego, przy czym dodatek funkcyjny zawiera 0,1-19,5 części wagowych glikolanu diamidoaminy, 0,1-16,3 części wagowych hydroksypiwalanu diamidoaminy i 0,1-100 części wagowych mleczanu diamidoaminy.
Korzystnie jest, jeżeli beton jako dodatek funkcyjny zawiera:
• glikolan diamidoaminy o wzorze [(RCONHC2H4)2NH]+ [CH(OH)COO]-, • hydroksypiwalan diamidoaminy o wzorze [(RCONHC2H4)2NH]+ (C4Hb(OH)COO]·, • mleczan diamidoaminy o wzorze [(RCONHCH2CH2)2NH]+ [CHbCH(OH)COO]-, gdzie R=CnH2n+1 lub R=CnH2n-1, a n=9-17.
Beton według wynalazku według charakteryzuje się zwiększoną wytrzymałością na ściskanie, zmniejszoną nasiąkliwością, zmniejszoną porowatością, zwiększoną wodoszczelnością, zwiększoną mrozoodpornością i zmniejszonym skurczem.
Hydrofobizowany beton może być wytwarzany u wytwórcy betonu towarowego (z wykorzystaniem węzła betonowego), a także na miejscu budowy.
PL 239 345 BI
Przykłady
W przykładach stosuje się betony o charakterystyce przedstawionej w tabeli
Klasa betonu Wytrzymałość charakterystyczna walca na ściskanie (MPa) Wytrzymałość charakterystyczna kostki na ściskanie (MPa) Średnia gwarantowana wytrzymałość na rozciąganie (MPa)
C12/15 12 15 1.6
C16/20 16 20 1.9
C20/25 20 25 2,2
C25/30 25 30 26
C30/37 30 37 2,9
C35/45 35 45 3,2
C45/55 45 55 3,8
C60/75 60 75 4,4
W przykładach stosuje się wapno hydratyzowane:
• wapno hydratyzowane CL 90 S według PN 459-1
Klasa CaO + MgO [% m/m] Wapno dostępne [% m/mj
wapno hydratyzowane CL 90 S a 90 £80
• wapno hydratyzowane CL 80 S według PN 459-1
Klasa CaO + MgO [% m/m] Wapno dostępne [% m/mj
wapno hydratyzowane CL 80 S 2 80 >65
• wapno hydratyzowane CL 70 S według PN 459-1
Klasa CaO + MgO [% m/m] Wapno dostępne [% m/m|
wapno hydratyzowane CL 70 S 2 70 2 55
W przykładach stosuje sie cement (według PN-EN 197-1:2002): CEM I, CEM ll/B-S, CEM ll/A-V i CEM ll/B-M.
W przykładach stosuje się kruszywo (według PN-EN 12620+A1:2010) przedstawione w tabeli.
Kruszywo Wymiar Przesiew w procentach masowych Kategoria G
2D 1.4D D d d/2
Grube D/ds2 lub Ds 11,2mm 100 100 od 98 do 100 od 98 do 100 85 do 99 80 do 99 odO do 20 od Odo 20 od 0 do 5 od 0 do 5 Gc85/20 Gc80/20
D/d> 2 i D> 11,2 mm 100 od 98 do 100 90 do 99 Odo 15 od 0 do 5 Gc90/15
Drobne D<4 mm i d=0 100 od 95 do 100 85 do 99 - - Gf85
Naturalnie uziemione 0/8 D=3 mm i d=0 100 od 98 do 100 90 do 99 - - Gng90
0 uziarnieniu ciągłym D<45mmid = 0 100 100 od 98 do 100 od 98 do 100 90 do 99 85 do 99 - Ga90 Ga85
PL 239 345 BI
Przykład 1
Beton hydrofobizowany zawiera 612 kg kruszywa drobnego (0/2 mm), 609 kg kruszywa grubego (2/8 mm), 719 kg kruszywa grubego (8/16 mm), 360 kg cementu CEM I, 145 kg wody, 3,6 kg wapna hydratyzowanego oraz 36 kg dodatku funkcyjnego zawierającego 12,0 kg glikolanu diamidoaminy o wzorze [(RCONHC2H4)2NH]+ [CH(OH)COO]‘ gdzie R=Ci7H33, 12,0 kg hydroksypiwalanu diamidoaminy o wzorze [(RCONHC2H4)2NH]+ [C4Hs(OH)COO]· gdzie R=Ci7H33 oraz 12,0 kg mleczanu diamidoaminy o wzorze [(RCONHCH2CH2)2NH]+ [CH3CH(OH)COO]‘ gdzie R=Ci7H33. Taka mieszanka betonowa jest gotowa do betonowania.
W tabeli przedstawiono właściwości betonu zawierającego dodatek funkcyjny i wapno hydratyzowane w porównaniu do betonu bez dodatku funkcyjnego i bez wapna hydratyzowanego.
Tabela. Wyniki dla przykładu 1.
Badane właściwości Beton C25/30 + wapno hydratyzowane CL 90 S+ dodatek funkcyjny
Zwiększenie wytrzymałości na ściskanie Poprawa o 30%*
Zmniejszenie nasiąkliwość Poprawa o 70%*
Zwiększenie mrozoodporności Poprawa o 62%*
Zmniejszenie skurczu Poprawa o 29%*
* poprawa w stosunku do betonu wyjściowego C25/30
Przykład 2
Beton hydrofobizowany zawiera 360 kg cementu CEM Il/B-S, 145 kg wody, 7,2 kg wapna hydratyzowanego oraz 32,4 kg dodatku funkcyjnego zawierającego 19,5 kg glikolanu diamidoaminy o wzorze [(RCONHC2H4)2NH]+ [CH(OH)COO]‘ gdzie R=Ci3H27, 6,5 kg hydroksypiwalanu diamidoaminy o wzorze [(RCONHC2H4)2NH]+ [C4H8(OH)COO]‘ gdzie R=Ci7H33 oraz 6,4 kg mleczanu diamidoaminy o wzorze [(RCONHCH2CH2)2NH]+ [CH3CH(OH)COO]- gdzie R=Ci7H35, 600 kg kruszywa drobnego (0/2 mm), 620 kg kruszywa grubego (2/8 mm) i 730 kg kruszywa grubego (8/16 mm). Taka mieszanka betonowa jest gotowa do betonowania.
Tabela. Wyniki dla przykładu 2.
Badane właściwości Beton C30/37 + wapno hydratyzowane CL 80 S ♦ dodatek funkcyjny
Zwiększenie wytrzymałości na ściskanie Poprawa o 32%*
Zmniejszenie nasiąkliwość Poprawa o 70%*
Zwiększenie mrozoodporności Poprawa o 62%*
Zmniejszenie skurczu Poprawa o 29 V
• poprawa w stosunku do betonu wyjściowego 030/37
Przykład 3
Beton hydrofobizowany zawiera 650 kg kruszywa drobnego (0/2 mm), 580 kg kruszywa grubego (2/8 mm), 690 kg kruszywa grubego (8/16 mm), 340 kg cementu CEM ll/A-V, 145 kg wody, 10,2 kg wapna hydratyzowanego oraz 27,2 kg dodatku funkcyjnego (zawierającego 5,5 kg glikolanu diamidoaminy o wzorze [(RCONHC2H4)2NH]+ [CH(OH)COO]· gdzie R=Ci5H3i, 16,3 kg hydroksypiwalanu diamidoaminy o wzorze [(RCONHC2H4)2NH]+ [C4H8(OH)COO]· gdzie R=Ci3H27 oraz 5,4 kg mleczanu diamidoaminy o wzorze [(RCONHCH2CH2)2NH]+ [CH3CH(OH)COO]· gdzie R=Ci7H33). Taka mieszanka betonowa jest gotowa do betonowania.
Tabela. Wyniki dla przykładu 3.
Badane właściwości Beton C20/25 + wapno hydratyzowane CL 70 S+ dodatek funkcyjny
Zwiększenie wytrzymałości na ściskanie Poprawa o 31 %*
Zmniejszenie nasiąkliwość Poprawa o 71 %*
Zwiększenie mrozoodporności Poprawa o 62%*
Zmniejszenie skurczu Poprawa o 30%*
* poprawa w stosunku do betonu wyjściowego
PL 239 345 BI
Przykład 4
Beton hydrofobizowany zawiera 360 kg cementu CEM ll/B-M, 145 kg wody, 14,4 kg wapna hydratyzowanego oraz 25,2 kg dodatku funkcyjnego zawierającego 5,0 kg glikolanu diamidoaminy o [(RCONHC2H4)2NH]+ [CH(OH)COO]‘ gdzie R=CnH23, 5,1 kg hydroksypiwalanu diamidoaminy o wzorze [(RCONHC2H4)2NH]+ [C4H8(OH)COO]‘gdzie R=Ci5H3i oraz 15,1 kg mleczanu diamidoaminy o wzorze [(RCONHCH2CH2)2NH]+ [CH3CH(OH)COO]- gdzie R=Ci7H33), 580 kg kruszywa drobnego (0/2 mm), 620 kg kruszywa grubego (2/8 mm) i 740 kg kruszywa grubego (8/16 mm). Taka mieszanka betonowa jest gotowa do betonowania.
Tabela. Wyniki dla przykładu 4.
Badane właściwości Beton C35/45 + wapno hydratyzowane CL 90 S + dodatek funkcyjny
Zwiększenie wytrzymałości na ściskanie Poprawa o 33%*
Zmniejszenie nasiąkliwość Poprawa o 71 %*
Zwiększenie mrozoodporności Poprawa o 62%*
Zmniejszenie skurczu Poprawa o 31 %*
* poprawa w stosunku do betonu wyjściowego
Przykład 5
Beton hydrofobizowany zawiera 340 kg cementu CEM I, 145 kg wody, 17,0 kg wapna hydratyzowanego oraz 20,4 kg dodatku funkcyjnego zawierającego 15,1 kg glikolanu diamidoaminy o wzorze [(RCONHC2H4)2NH]+ [CH(OH)COO]· gdzie R=Ci7H35, 5,2 kg hydroksypiwalanu diamidoaminy o wzorze [(RCONHC2H4)2NH]+ [C4H8(OH)COO]· gdzie R=CnH23 oraz 0,1 kg mleczanu diamidoaminy o wzorze [(RCONHCH2CH2)2NH]+ [CH3CH(OH)COO]- gdzie R=Ci5H3i), 1850 kg kruszywa naturalnego 0/8. Taka mieszanka betonowa jest gotowa do betonowania.
Tabela. Wyniki dla przykładu 5.
Badane właściwości Beton C12/15 + wapno hydratyzowane CL 80 S + dodatek funkcyjny
Zwiększenie wytrzymałości na ściskanie Poprawa o 33%*
Zmniejszenie nasiąkliwość Poprawa o 72%*
Zwiększenie mrozoodporności Poprawa o 61%*
Zmniejszenie skurczu Poprawa o 32%*
* poprawa w stosunku do betonu wyjściowego
Przykład 6
Beton hydrofobizowany zawiera 750 kg kruszywa drobnego (0/2 mm), 1200 kg kruszywa grubego (2/8 mm), 360 kg cementu CEM I, 145 kg wody, 21,6 kg wapna hydratyzowanego oraz 18,0 kg dodatku funkcyjnego (zawierającego 15,0 kg glikolanu diamidoaminy o wzorze [(RCONHC2H4)2NH]+ [CH(OH)COO]· gdzie R=CgHi9, 0,1 kg hydroksypiwalanu diamidoaminy o wzorze [(RCONHC2H4)2NH]+ [C4H8(OH)COO]· gdzie R=Ci7H35, 2,9 kg mleczanu diamidoaminy o wzorze [(RCONHCH2CH2)2NH]+ [CH3CH(OH)COO]· gdzie R=CnH23). Taka mieszanka betonowa jest gotowa do betonowania.
Tabela. Wyniki dla przykładu 6.
Badane właściwości Beton C16/20 + wapno hydratyzowane CL 70 S + dodatek funkcyjny
Zwiększenie wytrzymałości na ściskanie Poprawa o 34%*
Zmniejszenie nasiąkliwość Poprawa o 72%*
Zwiększenie mrozoodporności Poprawa o 63%*
Zmniejszenie skurczu Poprawa o 31 %*
* poprawa w stosunku do betonu wyjściowego
PL 239 345 BI
Przykład 7
Beton hydrofobizowany zawiera 360 kg cementu CEM ll/B-S, 145 kg wody, 25,2 kg wapna hydratyzowanego oraz 7,4 kg dodatku funkcyjnego (zawierającego 0,1 kg glikolanu diamidoaminy o wzorze [(RCONHC2H4)2NH]+ [CH(OH)COO]' gdzie R=Ci7H35, 7,1 kg hydroksypiwalanu diamidoaminy o wzorze [(RCONHC2H4)2NH]+ [C4Hs(OH)COO]· gdzie R=CgHi9 oraz 0,2 kg mleczanu diamidoaminy o wzorze [(RCONHCH2CH2)2NH]+ [CH3CH(OH)COO]‘ gdzie R=Ci7H35, 580 kg kruszywa drobnego (0/2 mm), 620 kg kruszywa grubego (2/8 mm) i 740 kg kruszywa grubego (8/16 mm). Taka mieszanka betonowa jest gotowa do betonowania.
Tabela. Wyniki dla przykładu 7.
Badane właściwości Beton C35/45 + wapno hydratyzowane CL 90 S + dodatek funkcyjny
Zwiększenie wytrzymałości na ściskanie Poprawa o 34%*
Zmniejszenie nasiąkliwość Poprawa o 72%*
Zwiększenie mrozoodporności Poprawa o 64%*
Zmniejszenie skurczu Poprawa o 33%*
* poprawa w stosunku do betonu wyjściowego
Przykład 8
Beton hydrofobizowany zawiera 380 kg cementu CEM I 145 kg wody, 30,4 kg wapna hydratyzowanego oraz 11,4 kg dodatku funkcyjnego (zawierającego 10,7 kg glikolanu diamidoaminy o wzorze [(RCONHC2H4)2NH]+ [CH(OH)COO]' gdzie R=Ci7H35, 0,1 kg hydroksypiwalanu diamidoaminy o wzorze [(RCONHC2H4)2NH]+ [C4H8(OH)COO]· gdzie R=Ci7H35 oraz 0,6 kg mleczanu diamidoaminy o wzorze [(RCONHCH2CH2)2NH]+ [CH3CH(OH)COO]- gdzie R=Ci7H35, 560 kg kruszywa drobnego (0/2 mm), 620 kg kruszywa grubego (2/8 mm) i 760 kg kruszywa grubego (8/16 mm). Taka mieszanka betonowa jest gotowa do betonowania.
Tabela. Wyniki dla przykładu 8.
Badane właściwości Beton C45/55 + wapno hydratyzowane CL 80 S + dodatek funkcyjny
Zwiększenie wytrzymałości na ściskanie Poprawa o 36%*
Zmniejszenie nasiąkliwość Poprawa o 73%*
Zwiększenie mrozoodporności Poprawa o 65%ł
Zmniejszenie skurczu Poprawa o 34%*
* poprawa w stosunku do betonu wyjściowego
Przykład 9
Beton hydrofobizowany zawiera 380 kg cementu CEM I, 145 kg wody 95,0 kg wapna hydratyzowanego oraz 3,8 kg dodatku funkcyjnego zawierającego 0,7 kg glikolanu diamidoaminy o wzorze [(RCONHC2H4)2NH]+ [CH(OH)COO]· gdzie R=Ci5H3i, 3,0 kg hydroksypiwalanu diamidoaminy o wzorze [(RCONHC2H4)2NH]+ [C4H8(OH)COO]· gdzie R=Ci5H3i oraz 0,1 kg mleczanu diamidoaminy o wzorze [(RCONHCH2CH2)2NH]+ [CH3CH(OH)COO]- gdzie R=Ci5H3i, 540 kg kruszywa drobnego (0/2 mm), 640 kg kruszywa grubego (2/8 mm) i 765 kg kruszywa grubego (8/16 mm). Taka mieszanka betonowa jest gotowa do betonowania.
Tabela. Wyniki badań dla przykładu 9.
Badane właściwości Beton C60/75+ wapno hydratyzowane CL 70 S + dodatek funkcyjny
Zwiększenie wytrzymałości na ściskanie Poprawa o 34%*
Zmniejszenie nasiąkliwość Poprawa o 71 %*
Zwiększenie mrozoodporności Poprawa o 62%*
Zmniejszenie skurczu Poprawa o 34%*
* poprawa w stosunku do betonu wyjściowego
PL 239 345 BI
Przykład 10
Beton hydrofobizowany zawiera 1950 kg kruszywa o uziarnieniu ciągłym - kruszywa będącego mieszanką kruszyw grubych i drobnych o uziarnieniu od 0-63 mm, 360 kg cementu CEM Il/A-V, 145 kg wody, 3,6 kg wapna hydratyzowanego oraz 108,0 kg dodatku funkcyjnego (zawierającego 4,0 kg glikolanu diamidoaminy o wzorze [(RCONHC2H4)2NH]+ [CH(OH)COO]' gdzie R=Ci5H3i, 4,0 kg hydroksypiwalanu diamidoaminy o wzorze [(RCONHC2H4)2NH]+ [C4Hs(OH)COO]· gdzie R=Ci7H33 oraz 100,0 kg mleczanu diamidoaminy o wzorze [(RCONHCH2CH2)2NH]+ [CH3CH(OH)COO]' gdzie R=Ci7H33. Taka mieszanka betonowa jest gotowa do betonowania.
Tabela. Wyniki dla przykładu 10.
Badane właściwości Beton C30/37+ wapno hydratyzowane CL 90 S + dodatek funkcyjny
Zwiększenie wytrzymałości na ściskanie Poprawa o 37%*
Zmniejszenie nasiąkliwość Poprawa o 74%*
Zwiększenie mrozoodporności Poprawa o 67%*
Zmniejszenie skurczu Poprawa o 35%*
* poprawa w stosunku do betonu wyjściowego

Claims (2)

1. Beton hydrofobizowany, znamienny tym, że zawiera 1850-1950 części wagowych kruszywa drobnego, grubego lub ich mieszaniny, 340-380 części wagowych cementu, 145 części wagowych wody, 3,6-95 części wagowych wapna hydratyzowanego oraz 3,8-108 części wagowych dodatku funkcyjnego, przy czym dodatek funkcyjny zawiera 0,1-19,5 części wagowych glikolanu diamidoaminy, 0,1-16,3 części wagowych hydroksypiwalanu diamidoaminy i 0,1-100 części wagowych mleczanu diamidoaminy.
2. Beton według zastrz. 1, znamienny tym, że jako dodatek funkcyjny zawiera:
• glikolan diamidoaminy o wzorze [(RCONHC2H4)2NH]+ [CH(OH)COO]', • hydroksypiwalan diamidoaminy o wzorze [(RCONHC2H4)2NH]+ (C4Hs(OH)COO]·, • mleczan diamidoaminy o wzorze [(RCONHCH2CH2)2NH]+ [CH3CH(OH)COO]', • gdzie R=CnH2n+i lub R=CnH2n-i, a n=9-17.
PL423593A 2017-11-27 2017-11-27 Beton hydrofobizowany PL239345B1 (pl)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL423593A PL239345B1 (pl) 2017-11-27 2017-11-27 Beton hydrofobizowany

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL423593A PL239345B1 (pl) 2017-11-27 2017-11-27 Beton hydrofobizowany

Publications (2)

Publication Number Publication Date
PL423593A1 PL423593A1 (pl) 2019-06-03
PL239345B1 true PL239345B1 (pl) 2021-11-29

Family

ID=66649272

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PL423593A PL239345B1 (pl) 2017-11-27 2017-11-27 Beton hydrofobizowany

Country Status (1)

Country Link
PL (1) PL239345B1 (pl)

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE19857743C2 (de) * 1998-12-15 2003-02-27 Verfus Gmbh Verwendung einer Mörtelmischung zur Herstellung eines atmungsaktiven wassersperrenden Putzes
PL214598B1 (pl) * 2009-08-04 2013-08-30 Politechnika Warszawska Spoiwo cementowo-wapienne
CN103979883B (zh) * 2014-04-23 2016-03-02 中国海洋石油总公司 一种海洋油气管道修补用环氧砂浆及其制备方法

Also Published As

Publication number Publication date
PL423593A1 (pl) 2019-06-03

Similar Documents

Publication Publication Date Title
AU2016211774B2 (en) Corrosion resistant spray applied fire resistive materials
ES2925976T3 (es) Aglutinante a base de derivados de aluminosilicato de calcio para materiales de construcción
EA026204B1 (ru) Огнезащитный строительный раствор
JP6223813B2 (ja) モルタル組成物
JP6647885B2 (ja) 耐食性モルタル組成物
KR101813026B1 (ko) 콘크리트 슬래브 바닥 마감을 위한 자기 수평성 바닥 마감재 조성물 및 이를 이용한 콘크리트 슬래브 바닥 마감 시공 방법
KR101807104B1 (ko) 다기능 친환경 표면 마감 코팅제 조성물 및 이를 이용한 콘크리트 구조물 표면 마감 코팅 방법
KR100643524B1 (ko) 단면복구용 모르타르 및 이를 이용한 단면복구방법
JP5041521B2 (ja) 高強度修復材
KR101556231B1 (ko) 콘크리트 구조물의 보수 조성물 및 이를 이용한 콘크리트 구조물의 보수공법
KR101791420B1 (ko) 구조물 표면 보호용 유무기 복합 친환경 표면 도장재 조성물 및 이를 이용한 구조물 표면 보호 방법
RU2373171C2 (ru) Способ приготовления строительного раствора
KR100711115B1 (ko) 점토용 고화제와 그 고화제가 첨가된 점토조성물
KR101066317B1 (ko) 무기질 불연 셀프 레벨링 바닥재 조성물
CN114616217A (zh) 无机聚合物及其在复合材料中的用途
PL239345B1 (pl) Beton hydrofobizowany
RU2291129C1 (ru) Цементно-песчаная композиция
CZ9900863A3 (cs) Vtlačovací malta
PL239344B1 (pl) Beton hydrofobizowany
PL238984B1 (pl) Beton hydrofobizowany
PL239346B1 (pl) Sposób hydrofobizacji betonów
KR101102249B1 (ko) 방청 몰탈을 이용한 철근콘크리트 구조물 보수보강공법
PL238985B1 (pl) Sposób hydrofobizacji betonów
PL239342B1 (pl) Beton hydrofobizowany
PL239343B1 (pl) Sposób hydrofobizacji betonów