RU2086516C1 - Теплоизоляционный строительный материал и способ его получения - Google Patents

Теплоизоляционный строительный материал и способ его получения Download PDF

Info

Publication number
RU2086516C1
RU2086516C1 RU95104976A RU95104976A RU2086516C1 RU 2086516 C1 RU2086516 C1 RU 2086516C1 RU 95104976 A RU95104976 A RU 95104976A RU 95104976 A RU95104976 A RU 95104976A RU 2086516 C1 RU2086516 C1 RU 2086516C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
mixture
filler
microspheres
vol
hydrophobic binder
Prior art date
Application number
RU95104976A
Other languages
English (en)
Other versions
RU95104976A (ru
Inventor
Дмитрий Алексеевич Ларкин
Али Яншович Шихлислямов
Хайдар Яншович Яншин
Original Assignee
Дмитрий Алексеевич Ларкин
Али Яншович Шихлислямов
Хайдар Яншович Яншин
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 Дмитрий Алексеевич Ларкин, Али Яншович Шихлислямов, Хайдар Яншович Яншин filed Critical Дмитрий Алексеевич Ларкин
Priority to RU95104976A priority Critical patent/RU2086516C1/ru
Publication of RU95104976A publication Critical patent/RU95104976A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2086516C1 publication Critical patent/RU2086516C1/ru

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B38/00Porous mortars, concrete, artificial stone or ceramic ware; Preparation thereof
    • C04B38/08Porous mortars, concrete, artificial stone or ceramic ware; Preparation thereof by adding porous substances
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B18/00Use of agglomerated or waste materials or refuse as fillers for mortars, concrete or artificial stone; Treatment of agglomerated or waste materials or refuse, specially adapted to enhance their filling properties in mortars, concrete or artificial stone
    • C04B18/04Waste materials; Refuse
    • C04B18/06Combustion residues, e.g. purification products of smoke, fumes or exhaust gases
    • C04B18/08Flue dust, i.e. fly ash
    • C04B18/082Cenospheres
    • YGENERAL 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
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02WCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO WASTEWATER TREATMENT OR WASTE MANAGEMENT
    • Y02W30/00Technologies for solid waste management
    • Y02W30/50Reuse, recycling or recovery technologies
    • Y02W30/91Use of waste materials as fillers for mortars or concrete

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Ceramic Engineering (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Civil Engineering (AREA)
  • Building Environments (AREA)
  • Compositions Of Macromolecular Compounds (AREA)

Abstract

Использование: строительство зданий, в частности сооружение перекрытий. Теплоизоляционный материал включает гидрофобное связующее, преимущественно битум, и наполнитель, в качестве которого берут полые зольные микросферы в соотношении 5-10 к 90-95 объемных % частей соответственно. Способ получения указанного материала включает операции перемешивания связующего и полных зольных микросфер при температуре 80-90oC в течение 30-60 мин до достижения однородного состава смеси. Возможно получение более вязкой смеси при соотношении компонентов 0,05: 0,95, что позволяет формовать смесь для получения плит в формах при удельном давлении не более 5 кгс/см2. При соотношении компонентов 0,1: 0,9 получают менее вязкую смесь, пригодную для заполнения пустот, например швов, щелей, отверстий и т.п. 2 с. и 2 з.п. ф-лы.

Description

Изобретение относится к теплоизоляционному строительному материалу и способу его получения. Материал применяется для изготовления изделий, используемых в строительстве, например в строительстве зданий, в частности для сооружения перекрытий.
Известна сырьевая смесь для устройства кровли, получаемая путем смешения битума и тяжелой пиролизной смолы пропанбутановой фракции нефти с золой теплоэлектростанций и илом сточных вод мехового производства на основе шерстяных обрывов [1] Недостатком этой композиции является наличие большого количества компонентов, а также нестабильность состава золы. Так, наличие в золе полных микросфер (крезосфер) имеет место при сжигании углей только некоторых угольных бассейнов. Однако именно присутствие зольных полых микросфер в составе получаемого теплоизоляционного материала в значительной степени влияет на стабильность свойств материала, в том числе определяет высокую прочность и низкое водопоглощение.
Известны также перлитбитумные плиты [2] изготавливаемые путем смешивания вспученного перлитового песка, битума, глины, асбеста и других добавок. Обезвоженный и разогретый до температуры 150-160oC битум смешивается в лопастной мешалке с глиняным шликером (глина и вода 1:1,5) относительной влажности до 60% в течение 10 мин до получения однородной массы темно-серого цвета без крупинок битума. Далее полученную битумно-глиняную массу разбавляют водой до 50-60% относительной влажности и перекачивают в расходный бак. При этом используют одно- или двухвальные лопастные смесители с частотой вращения вала не более 50 об/мин. Битумно-глиняная паста, асбестовая пульпа, разбавленные водой клей карбоксиметилцеллюлозный, сульфитдрожжевая бражка предварительно перемешиваются в общем расходном баке, а затем подаются в смеситель приготовления формовочной массы. После перемешивания осуществляется формирование плит на поддонах или в формах. Недостатком процесса получения таких плит является его относительная сложность из-за необходимости включения большого количества компонентов. Кроме того, применение в качестве заполнителя вспученного перлита, характеризующегося сравнительно высокой крупностью зерен и наличием открытых пор наряду с закрытыми, приводит к тому, что изготовленный таким способом материал обладает сравнительно невысокой стойкостью к воздействию влаги и пара, что требует нанесения дополнительного покрытия, устойчивого к влаге.
В основу изобретения поставлена задача создать такой теплоизоляционный материал, который обладал бы достаточной прочностью, легкостью и влагостойкостью и был бы пригоден для использования в строительстве, например для создания кровли зданий без необходимости применения дополнительных покрытий.
Поставленная задача решается тем, что готовят материал на основе гидрофобного связующего и наполнителя, в котором в качестве наполнителя используют полые зольные микросферы при количественном соотношении связующего и наполнителя 5-10 к 90-95 об. соответственно.
Материал в соответствии с изобретением получают посредством смешивания предварительно высушенных при температуре 100-120oC полых зольных микросфер с гидрофобным связующим в соотношении 5-10 к 90-95 об. Смешивание осуществляют при температуре 80-90oC в течение 30-60 мин до достижения однородного состава смеси. Готовую смесь формуют и охлаждают до температуры окружающей среды.
Время перемешивания зависит от исходного материала и определяется объемом и степенью наполненности реакторов, применяемых в данной области техники.
Формование материала возможно осуществлять прессованием в формах или литьем. В случае изготовления изделий, например, в виде плит прессованием целесообразно при смешивании брать связующее и микросферы в соотношении 5:95 об. При этом прессование осуществляют при удельном давлении 5 кгс/см2 и при температуре окружающей среды. Прессованные плиты охлаждают и извлекают из форм. При использовании материала в форме, пригодной для литья, например для заливки швов между плитами, связующее и микросферы берут в объемном соотношении 10:90. Смесью заполняют швы при температуре окружающей среды, приглаживают катком и выдерживают до застывания.
Техническим результатом осуществления изобретения является создание теплоизоляционного материала, обладающего относительно высокой влагостойкостью, достаточной прочностью и легкостью, что позволяет использовать его в строительстве, например, для создания кровли зданий, не требующей применения дополнительных изоляционных покрытий.
Далее изобретение поясняется с помощью конкретного примера его выполнения.
В качестве гидрофобного связующего использовали битум, а в качестве наполнителя полые зольные микросферы в объемном соотношении 5-10 к 90-95. Предназначенные для перемешивания микросферы предварительно высушивали при температуре 100-120oC до достижения остаточной влажности 2 мас. не более.
Высушенные микросферы загружали в реактор, снабженный водяной или паровой рубашкой с температурой теплоносителя 80-90oC. Битум перед заливкой в реактор также нагревали до расплавления до температуры 140oC. Расплавленный битум вводили в реактор с подогретыми микросферами при непрерывном перемешивании. Перемешивание осуществляли в течение 30-60 мин до достижения однородной массы исходя из положения, что время перемешивания определяется количеством материала, и зависит от размера и степени наполненности реактора.
Получаемая в результате перемешивания масса материала в зависимости от состава компонентов может иметь разную консистенцию. При этом при использовании полученного материала для изготовления строительных плит прессованием целесообразно иметь более густую консистенцию массы, т.е. материал должен быть сравнительно высокой вязкости, что достигали благодаря использованию битума и микросфер в соотношении 5:95 об. Смесь выгружали в подготовленные формы, где осуществляли прессование плит при удельном давлении 5 кгс/см2 и температуре окружающей среды. Далее прессованные плиты выдерживали до остывания до температуры 30-40oC, при которой достигается сохранение формы плит, после чего их извлекали из пресс-форм.
В случае использования битума и микросфер в объемном процентном соотношении 10:90 получают материал более низкой вязкости. Такой материал применяют в качестве изоляционного для заделывания пустот, например щелей, трещин, швов и т. п. Материал наносят в предназначенное место, например трещину, и затем прикатывают катком для лучшего его распределения и примыкания к стенкам и сглаживания неровностей.
Ниже приводятся характеристики теплоизоляционного строительного материала в соответствии с изобретением. Испытания проводились при содержании в композиции полых зольных микросфер в количестве 93 об. При этом были достигнуты следующие результаты:
Плотность, г/см3 0,54
Водопоглощение, об. 1,1
Предел прочности при сжатии, кгс/см2 7,18
При содержании в композиции полых зольных микросфер в количестве 95 об. водопоглощение 0,8 об.
При содержании в композиции полых зольных микросфер в количестве 90 об. водопоглощение 1,6 об.
Предлагаемый в изобретении материал найдет применение в строительстве как для изготовления пригодных для создания строительных конструкций изделий, например плит, так и в качестве изолирующего уплотняющего материала для заделки пустот, например щелей, швов и т.п.

Claims (4)

1. Теплоизоляционный строительный материал, включающий гидрофобное связующее, преимущественно битум, и наполнитель, отличающийся тем, что в качестве наполнителя содержит зольные полые микросферы при количественном соотношении связующего и наполнителя 5 10 к 90 95 об. соответственно.
2. Способ получения теплоизоляционного строительного материала, включающий перемешивание предварительно расплавленного гидрофобного связующего с наполнителем при одновременном нагревании, последующее формование смеси и выдерживание ее до затвердевания, отличающийся тем, что в качестве наполнителя используют предварительно высушенные при 100 200oС до влажности не более 2 мас. зольные микросферы, которые берут в количестве не менее 0,9 и не более 0,95 ч. от объема смеси, а перемешивание осуществляют при 80 90oС до достижения однородного состава смеси.
3. Способ по п.2, отличающийся тем, что гидрофобное связующее и полые микросферы берут в соотношении по объему 0,05 0,95, а смесь формуют путем прессования при удельном давлении не более 5 кгс/см2, а затем охлаждают до температуры окружающей среды.
4. Способ по п.2, отличающийся тем, что гидрофобное связующее и зольные микросферы берут в соотношении по объему 0,1 0,9.
RU95104976A 1995-04-03 1995-04-03 Теплоизоляционный строительный материал и способ его получения RU2086516C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU95104976A RU2086516C1 (ru) 1995-04-03 1995-04-03 Теплоизоляционный строительный материал и способ его получения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU95104976A RU2086516C1 (ru) 1995-04-03 1995-04-03 Теплоизоляционный строительный материал и способ его получения

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU95104976A RU95104976A (ru) 1996-12-20
RU2086516C1 true RU2086516C1 (ru) 1997-08-10

Family

ID=20166356

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU95104976A RU2086516C1 (ru) 1995-04-03 1995-04-03 Теплоизоляционный строительный материал и способ его получения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2086516C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Авторское свидетельство СССР N 1588727, кл. C 04 B 26/26, 1975. 2. Битумоперлит. ГОСТ 16136-80, - М.: Госстройиздат, 1981, с. 3 - 7. *

Also Published As

Publication number Publication date
RU95104976A (ru) 1996-12-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5290355A (en) Roofing shingle composition, method of formulation, and structure
JPS6283386A (ja) 生物発生シリカの断熱絶縁材
US9724853B2 (en) Building method to produce lightweight building blocks from cellulose fibre
US4555448A (en) Biogenetic silica insulation
CN101172881A (zh) 一种泡沫混凝土及其制备方法
CN109503080A (zh) 一种泡沫纤维混凝土
Glenn et al. Moderate strength lightweight concrete from organic aquagel mixtures
CN112339070B (zh) 一种压制成型制备复合型保温材料的方法
RU2086516C1 (ru) Теплоизоляционный строительный материал и способ его получения
CN101492280A (zh) 磷酸盐多孔混凝土及其制品的制备方法
JPH0127013B2 (ru)
CN108675686A (zh) 一种新型隔热保温节能材料及制备方法
CN109403537A (zh) 一种火山渣混凝土复合自保温砌块及其加工方法
RU2223931C1 (ru) Способ изготовления полистиролбетонных изделий
RU2251540C1 (ru) Способ изготовления пенокерамических изделий
KR20070048268A (ko) 여러 재료로 된 벽돌을 제조하기 위한 조성물의 개선된제조 방법, 그 조성물, 및 그 결과 얻어진 벽돌
US3594460A (en) Method for preparing a laboratory counter top
CA1047742A (en) Process for increasing the mechanical strength of porous articles
US3830903A (en) Carbonization of expanded natural grains
CN100400256C (zh) 用浇注成型生产硅酸钙隔热防火材料的方法
CN109231908A (zh) 一种火山渣骨料的制备工艺及大掺量火山灰渣混凝土砌块承重基体
US2958623A (en) Method of molding a low density high strength shaped body from a dilute slurry
CN108395170A (zh) 一种基于泡沫混凝土废料的发泡水泥保温板
KR830002619B1 (ko) 왕겨를 이용한 입상골재 및 그의 제조방법
CA1258746A (en) Biogenetic silica insulation