RU2059584C1 - Гипсовый пеноматериал - Google Patents
Гипсовый пеноматериал Download PDFInfo
- Publication number
- RU2059584C1 RU2059584C1 SU5001221A RU2059584C1 RU 2059584 C1 RU2059584 C1 RU 2059584C1 SU 5001221 A SU5001221 A SU 5001221A RU 2059584 C1 RU2059584 C1 RU 2059584C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- gypsum
- wetting agent
- foam
- polycarbomide
- mass
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02W—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO WASTEWATER TREATMENT OR WASTE MANAGEMENT
- Y02W30/00—Technologies for solid waste management
- Y02W30/50—Reuse, recycling or recovery technologies
- Y02W30/91—Use of waste materials as fillers for mortars or concrete
Landscapes
- Polyurethanes Or Polyureas (AREA)
- Building Environments (AREA)
Abstract
Использование: гипсовые пеноматериалы для звуко-теплоизоляции в строительстве. Сущность: гипсовый пеноматериал содержит (мас.%) гипс 55-90 и поликарбомид 10-45. Получен из шихты, содержащей гипс, дифенилметан-4,4'-диизоцианат-форполимеры, воду и смачиватель, при этом он имеет удельную массу, равную 0,1-0,4 г/см3, и открытие поры. Причем 80% открытых пор имеют размер 0,3-2,0 мм. При этом гипсовый пеноматериал содержит 0,1-0,2% смачивателя от массы гипса и поликарбомида, а также 0,1-2,0% добавочных веществ - катализаторов от массы сухих гипса, поликарбомида и смачивателя. Материал имеет высокие звуко- и теплоизоляционные свойства. 2 з.п. ф-лы, 1 табл.
Description
Изобретение касается гипсового пеноматериала с пористой структурой для звуко-теплоизоляции в строительстве.
Звуко-теплоизолирующие материалы играют в строительстве значительную роль. Теплоизолирующие материалы уменьшают потребление энергии обогрева зданий и способствуют благодаря уменьшению эмиссии дымовых газов защите окружающей среды. Звукоизоляционные материалы используются при борьбе с шумом в акустике строений и помещений.
В качестве теплоизоляционных материалов применяются маты, пластины или формованные части из пористых или волокнистых органических и неорганических материалов с низкой теплопроводностью, как кокосовые, деревянные, стеклянные и минеральные волокна, или пробка, газобетон, искусственные пеноматериалы. В качестве звукопоглощающих материалов для строительства используются преимущественно абсорберы из минеральных волокон или других открытопористых пеноматериалов, которые получают по конструктивным причинам в зависимости от условий, звуконепроницаемое покрытие и укрепляются как несамостоятельные несущие конструкции строений на основаниях, вводятся между частями конструкций или заделываются в несущие конструкции.
Гипс является при внутренней отделке зданий известным, хорошо зарекомендовавшим себя строительным материалом, который, с одной стороны, разрабатывается в природных месторождениях, а с другой стороны, получается на электростанциях и установках по очистке серы и дымовых газов (REA) в таких больших количествах, что один REA-гипс мог бы удовлетворить годовую потребность в гипсе Федеративной Республики Германии. В случае продолжения усилий по поддержанию чистоты воздуха, получение REA- гипсов увеличится и приведет к серьезным проблемам использования. По этим причинам существует большая задача пустить в оборот гипсы с расширенными свойствами, кроме обычных применений гипсов при штукатурке, в плитах для стен, полов и перекрытий, к таким гипсам относятся гипсовые пеноматериалы.
Для получения гипсовых пеноматериалов для строительных конструкций производят до сих пор обычные в торговле гипсы с различными добавками, как, например, алюминиевый порошок, магниевый порошок, путем нагревания массы до 300-800оС. При этом возникают гипсовые пеноматериалы с закрытыми порами, которые предлагаются как теплоизоляционные материалы. Эти гипсовые пеноматериалы имеют однако недостаток в том, что их получение является дорогостоящим, кроме того они содержат физиологически опасные металлы, и для их получения требуется много дополнительной энергии.
Известен способ получения гипсовой пены на основе гипса и изоцианатных соединений и строительных элементов их этой пены. Полученные при этом материалы обладают пористой структурой и, по сравнению с нормальными невспененными гипсовыми продуктами, улучшенной теплоизоляцией. Их плотность находится в диапазоне 0,45-0,8 г/см3. В известном способе применяются различные добавочные вещества. В качестве гипсового разжижителя применяются меламиновая смола, модифицированная сульфоновой кислотой, которая относительно дорого стоит. Используемая смесь гипса и воды имеет низкую вязкость, при этом активность составляет лишь 5 мин, что при работе вручную является недостаточным при практическом выполнении.
Известен также пеноматериал, содержащий гипс полугидрат и поликарбомид, полученный из полиизоцианатов, при необходимости армированный, например, опилками. Полученные пластины не имеют структуры с открытыми порами.
В основе данного изобретения лежит задача получить звукотеплоизоляционные материалы, которые показывают хорошие теплоизоляционные и звукопоглощающие свойства.
Поставленная задача решается тем, что гипсовый пеноматериал, содержащий гипс поликарбомид, содержит указанные компоненты, мас. гипс 55-90, поликарбомид 10-45, и получен из шихты, содержащей дифенилметан-4,4 -диизоцианат-форполимеров, воду и смачиватель. При этом гипсовый пеноматериал имеет удельную массу, равную 0,1-0,4 г/см3, и открытые поры. Причем в гипсовом пеноматериале по меньшей мере 80% открытых пор имеют размер 0,3-2,0 мм. Кроме того гипсовый пеноматериал содержит 0,1-2,0% смачивателя от массы гипса и поликарбомида, а также, при необходимости, добавочные вещества катализаторы в количестве 0,1-2,0 от массы сухих гипса, поликарбомида и смачивателя.
Согласно изобретению гипс смешивают с дифенилметан-4,4 -диизоцианат-форполимерами. Дифенилметан-4,4 -диизоцианат-форполимеры имеют особое преимущество в том, что они без растворителя, и как форполимер имеют остающееся одинаковым содержание NCO групп и мономерное количество меньше 0,5% Предпочтительно применять продукт, который имеет NCO групп 12-20 мас. преимущественно 14-18 мас. и наиболее предпочтительно 16 мас. Такие продукты получают через торговую сеть. Они имеют вязкость при 20оС 10000 МРа/S + 2000.
Диизоцианат-форполимер реагирует с водой, которая используется для получения гипса, с кристаллизационной вoдой гипса известным образом с образованием производной карбоминовой кислоты, которое переходит при отщеплении углекислого газа в первичный амин. Первичный амин взаимодействует с изоцианатом до карбомидного производного или уреида, который при необходимости может дальше вступать в реакцию.
Термин "поликарбомид" подразумевает образующиеся продукты поликонденсации из дифенилметан-4,4 -диизоцианат-форполимеров и воды. Гипсовый пеноматериал имеет удельную массу 0,1-0,4 г/см3, предпочтительно 0,15-0,35 г/см3; наиболее предпочтительно 0,15-0,35 г/см3; наиболее предпочтительно 0,2-0,3 г/см3. Предпочтительно, чтобы гипсовый пеноматериал имел как можно больше пор с размером 0,8-1,2 мм. Установление удельной массы происходит с помощью количества использованных дифенилметан-4,4 -диизоцианат-форполимеров.
Для получения гипсового пеноматериала α-гипс, преимущественно, увлажняют водой к полученной каше добавляют форполимер и смачиватель. Смесь имеет активность 10-15 мин. Затем, после перемешивания смесь подают в нужную форму и она отверждается. Отверждение происходит при комнатной температуре в течение от 30 мин до 2 ч. После отверждения материал можно извлечь из формы. Окончательное отверждение происходит за 8-10 ч.
В качестве смачивателя могут быть использованы известные смачиватели, торговые продукты, такие как сульфонаты спиртов жирных кислот, четвертичные аммониевые соединения, а также другие катонные, анионные и неионогенные вещества. Например, окись этилена-окись пропилена-полигликоль, бетаинсилоксан-тензид, низкомолекулярный сополимер акрила и алкилфенол-оксиэтилат. Последний является наиболее предпочтительным. Смачиватели влияют на отверждение и эластификацию. Их применяют преимущественно в количествах 0,5-1,0 мас. особенно предпочтительно в количестве 0,5 мас. Смачиватель также регулирует размер пор: чем больше смачивателя, тем меньше размер пор.
П р и м е р 1. 65,5 мас. α-гипса увлажняют 16,5 мас. воды. К гипсовой каше добавляют 16,5 мас. дифенилметан-4,4-диизоцианат-форполимера, без растворителя с содержанием NCO групп 16 мас. и 0,5 мас. неионогенного алкилфенолоксетиталата в качестве смачивателя. Образующийся при этом поликарбомид имеет незначительно больший вес по отношению к форполимеру.
Компоненты перемешивают и раскладывают по формам. Реакция начинается примерно через 10-12 мин и заканчивается приблизительно через 1 ч. Полученный продукт пластина с хорошей твердостью.
П р и м е р 2. 65,0 мас. α-гипса смешивают с 21,5 мас. воды и 0,4 мас. смачивателя по примеру 1, затем добавляют 13,1 мас. дифенилметан-4, 4' -диизоцианат-форполимера, без растворителя и содержащего 16 мас. NCO групп. Смесь перемешивают и раскладывают в формы.
Получаемый гипсовый пеноматериал имеет очень хорошую звукоабсорбцию. Степень звуковой абсорбции для вертикального падения звука (измерение до Д1 52 215) для испытуемого образца толщиной 38 мм приведен в таблице для различных частот.
Он обладает значительно теплоизоляцией. Теплопроводность его составляет 0,045 W/мК. Гипсовый пеноматериал обладает низким удельной массой 0,6-0,7 г/см3.
В описываемый гипсовый пеноматериал можно забивать дюбели и гвозди, его можно склеивать, резать, распиливать, фрезеровать и придавать шероховатость щеткой.
При изготовлении гипсового пеноматериала не загрязняется окружающая среда, исключается необходимость использования гипсовых разжижителей.
Увеличено время активности смеси, нет необходимости предварительно нагревать воду увлажнения.
При изготовлении гипсового пеноматериала не требуется дорогих устройств и больших энергозатрат.
Claims (3)
1. ГИПСОВЫЙ ПЕНОМАТЕРИАЛ, содержащий гипс и поликарбомид, отличающийся тем, что он содержит 55 90 мас. гипса, 10 45 мас. поликарбомида и получен из шихты, содержащей гипс, дифенилметан- 4,4′ -диизоцианат-форполимеров, воду и смачиватель, при этом гипсовый пеноматериал имеет удельную массу 0,1 0,4 г/см3 и открытые поры.
2. Пеноматериал по п.1, отличающийся тем, что по меньшей мере 80% открытых пор имеют размер 0,3 2,0 мм.
3. Пеноматериал по п.1, отличающийся тем, что он содержит 0,1 2,0% смачивателя от массы гипса и поликарбомида, а также при необходимости 0,1 - 2,0% добавочных веществ-катализаторов от массы сухих гипса, поликарбомида и смачивателя.
Applications Claiming Priority (3)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
DE3909083A DE3909083C1 (ru) | 1989-03-20 | 1989-03-20 | |
DEP3909083.3 | 1989-03-20 | ||
PCT/EP1990/000403 WO1990011259A1 (de) | 1989-03-20 | 1990-03-13 | Gipsschaumstoff mit poriger struktur, verfahren zu seiner herstellung und seine verwendung |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2059584C1 true RU2059584C1 (ru) | 1996-05-10 |
Family
ID=25878991
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SU5001221 RU2059584C1 (ru) | 1989-03-20 | 1990-03-13 | Гипсовый пеноматериал |
Country Status (3)
Country | Link |
---|---|
FI (1) | FI913898A0 (ru) |
NO (1) | NO913202L (ru) |
RU (1) | RU2059584C1 (ru) |
-
1990
- 1990-03-13 RU SU5001221 patent/RU2059584C1/ru active
-
1991
- 1991-08-15 NO NO91913202A patent/NO913202L/no unknown
- 1991-08-19 FI FI913898A patent/FI913898A0/fi not_active Application Discontinuation
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
DE, заявка N 2546181, кл. C 04B 21/02, 1979. EP, заявка N 0256330, кл. C 04B 28/14, 1989. * |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
NO913202D0 (no) | 1991-08-15 |
NO913202L (no) | 1991-08-15 |
FI913898A0 (fi) | 1991-08-19 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US5529624A (en) | Insulation material | |
US4097423A (en) | Inorganic-organic compositions | |
US5482550A (en) | Structural building unit and method of making the same | |
US4052347A (en) | Inorganic-organic compositions | |
US20100101457A1 (en) | Low embodied energy sheathing panels and methods of making same | |
CN101786841B (zh) | 相变储能无机发泡复合保温板材及其制备方法 | |
HU210580B (en) | Cellular gypsum with porous structure and process for the manufacture thereof | |
EP0617721B1 (en) | Wood substitute based on lignocellulosic and inorganic materials, method for obtaining the same and use | |
CN112080193A (zh) | 一种水性隔声减震保温涂料及其制备方法 | |
CS203045B2 (en) | Thermal and sound insulating concretes | |
RU2059584C1 (ru) | Гипсовый пеноматериал | |
US20090318577A1 (en) | Composition comprising a phosphate binder and its preparation | |
EP0004846A1 (en) | Heat resistant composition and method for preparation of a core for doors or panels by using said composition | |
RU2687816C1 (ru) | Строительная плита (варианты) | |
US4262108A (en) | Process for the production of polyisocyanate silicate plastics utilizing an alkali metal cellulose silicate condensation product | |
EP0027816A1 (en) | Cementitious materials with resin binder | |
RU2351574C2 (ru) | Способ получения безавтоклавного органо-неорганического особо легкого бетона | |
US4280006A (en) | Process for the production of polyisocyanate silicate plastics utilizing an alkali metal cellulose silicate condensation product | |
JPH038648B2 (ru) | ||
CS276535B6 (en) | Plaster foamy material with a porous structure and process for producing thereof | |
CN110655351B (zh) | 一种多功能墙板及其制备方法 | |
TR202022342A2 (tr) | Ses ve isi yalitimi sağlayan biyo-agregali puzolan katkili kireç harçlari | |
CN106673689A (zh) | 一种保温隔音复合发泡水泥板及其制备方法 | |
DD298906A5 (de) | Gipsschaumstoff mit poriger struktur, verfahren zu seiner herstellung und seiner verwendung | |
JPH0229636B2 (ru) |