RU2100321C1 - Способ получения теплоизоляционного конструктивного материала - Google Patents

Способ получения теплоизоляционного конструктивного материала Download PDF

Info

Publication number
RU2100321C1
RU2100321C1 RU94036580A RU94036580A RU2100321C1 RU 2100321 C1 RU2100321 C1 RU 2100321C1 RU 94036580 A RU94036580 A RU 94036580A RU 94036580 A RU94036580 A RU 94036580A RU 2100321 C1 RU2100321 C1 RU 2100321C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
formation
pressing
temperature
sheet
agent
Prior art date
Application number
RU94036580A
Other languages
English (en)
Other versions
RU94036580A (ru
Inventor
Сергей Владимирович Архангельский
Демур Демьянович Чаргазия
Original Assignee
Сергей Владимирович Архангельский
Демур Демьянович Чаргазия
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 Сергей Владимирович Архангельский, Демур Демьянович Чаргазия filed Critical Сергей Владимирович Архангельский
Priority to RU94036580A priority Critical patent/RU2100321C1/ru
Priority to PCT/RU1995/000038 priority patent/WO1996010545A1/ru
Publication of RU94036580A publication Critical patent/RU94036580A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2100321C1 publication Critical patent/RU2100321C1/ru

Links

Images

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
    • C04B28/00Compositions of mortars, concrete or artificial stone, containing inorganic binders or the reaction product of an inorganic and an organic binder, e.g. polycarboxylate cements
    • C04B28/34Compositions of mortars, concrete or artificial stone, containing inorganic binders or the reaction product of an inorganic and an organic binder, e.g. polycarboxylate cements containing cold phosphate binders
    • 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
    • C04B28/00Compositions of mortars, concrete or artificial stone, containing inorganic binders or the reaction product of an inorganic and an organic binder, e.g. polycarboxylate cements
    • C04B28/24Compositions of mortars, concrete or artificial stone, containing inorganic binders or the reaction product of an inorganic and an organic binder, e.g. polycarboxylate cements containing alkyl, ammonium or metal silicates; containing silica sols
    • C04B28/26Silicates of the alkali metals

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Ceramic Engineering (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Casting Or Compression Moulding Of Plastics Or The Like (AREA)
  • Mechanical Treatment Of Semiconductor (AREA)
  • Building Environments (AREA)

Abstract

Способ состоит в том, что смешивают сыпучий материал, преимущественно вспученный вермикулит с размером частиц 6,05 мм и более с силикатным и/или фосфатным связующим и отверждающим агентом, полученную смесь формуют в виде пласта и подвергают пласт горячему прессованию при температуре, давлении и в течение времени, достаточных для удаления из пласта воды и отверждения связующего с образованием пор в толще пласта. В процессе прессования пласт продувают горячим газообразным агентом, подавая его в виде множества струй, направленных поперек пласта. 7 з. п. ф-лы, 2 табл.

Description

Изобретение относится к строительным материалам и касается способа получения теплоизоляционного конструктивного материала, который может быть использован для устройства несгораемых самонесущих стен, перегородок, потолков, дверей, полов и других конструктивных элементов при строительстве зданий, сооружений, морских и речных судов, в металлургии, авиации, космонавтике и других областях промышленности, где требуется обеспечение пожаробезопасности конструкции и безопасности жизнедеятельности человека.
Из проспекта фирмы Изовольта (Австрия) известен способ получения теплоизоляционного конструктивного материала "ТЕРМАКС", включающий смешение вспученного вермикулита, фенольной смолы и жидкого стекла с последующим формированием в виде плит. Недостатком этого способа является значительное выделение фенола и углекислого газа в процессе изготовления и при воздействии на готовое изделие температуры свыше 750oC. Кроме того, при увлажнении материал набухает до 1% теряет механическую прочность на 40% Материал имеет большую объемную массу (650 кг/м3) и невысокую прочность (3,5 4 МПа).
Из проспекта фирмы Брест Негора (Югославия) известен способ получения конструктивного материала "Негор", включающий смешение вспученного вермикулита и связующего с последующим прессованием. Недостатком этого способа является то, что получается материал с высокой объемной массой (850 кг/м3) и низкой механической прочностью (4 МПа). При нагревании до 750oC подобно "ТЕРМАКСУ" этот материал выделяет газообразные продукты с резким запахом.
Известен способ получения прессованных конструктивных материалов (авт. св. N 137437, кл. C 04 В 28/26, 1959) из смеси на основе жидкого стекла, кремнефтористого натрия и тонкомолотого минерального наполнителя при температуре 130 140oC и давлении 3 5 МПа. Существенными недостатками способа являются необходимость создания большого давления прессования и высокая продолжительность изготовления от 0,5 до 0,75 ч на 1 см толщины изделия.
Близким по технической сущности и достигаемому результату к настоящему изобретению является описанный в авт.св. N 996399, C 04 B 38/08, 1983 способ получения конструктивного материала из вспученного вермикулита (39 59%), жидкого стекла (29 39%), алкилсиликоната натрия (1 4%) и перлита (11 - 18%). В соответствии с этим способом после перемешивания компонентов осуществляют горячее прессование смеси при температуре 200oC в течение 15 мин на 1 см толщины изделия. Недостатками этого способа являются значительная продолжительность изготовления, низкая механическая прочность получаемого изделия (2 3 МПа) и высокая объемная масса изделия (600 700 кг/м3).
Наиболее близким к заявленному способу является описанный в авт.св. N 1601089, C 04 B 28/26, 38/08, 1990 способ получения теплоизоляционного конструктивного материала из вспученного вермикулита определенного гранулометрического состава и жидкого стекла путем перемешивания, формования полученной смеси в виде пласта и прессования при температуре 100 170oC и давлении 1,0 2,0 МПа в течение 1 2 мин с последующей распрессовкой и изотермической выдержкой в течение 2 5 мин на 1 см толщины изделия при снятом давлении и сохранении объема.
При этом присутствующая в составе исходной смеси вода закипает и при резком снятии давления образующиеся пары в процессе микровзрыва, который происходит в течение 1 2 мин с момента открытия пресса, удаляются из материала с образованием пустот-пор, окруженных связующим, отверждаемым под действием температуры окружающей среды. Эта температура поддерживается на уровне температуры прессования в течение 2 5 мин на 1 см толщины изделия при снятом давлении и сохранении объема. Следовательно, требуемое количество получаемого материала достигается путем микровзрыва. Возникновение микровзрыва заставляет производителя:
точно регламентировать время прессования до момента открытия пресса;
применять составляющие смеси, четко ограниченные по гранулометрическому составу.
Несоблюдение этих условий может привести к тому, что выход паров окажется настолько интенсивным, что произойдет взрывоопасный разброс исходных материалов, т. е. процесс производства будет характеризоваться повышенной пожаро- и взрывоопасностью. Понятно, что соблюдение этих условий на практике является сложным и трудоемким.
Кроме того, определяющие свойства материала и образуемые путем микровзрыва поры в материале никак не регламентированы и невозможно регулировать их форму, размер и расположение.
Далее способ не носит универсального характера и не может быть использован для изготовления изделий на основе фосфатного и силикат-фосфатного связующих без увеличения продолжительности процесса от 0,25 0,30 час на 1 см толщины изделия, поскольку повышение температуры свыше 170oC ведет к увеличению возможности взрыва. Механическая прочность и объемная масса изделий в значительной степени определяется равномерностью подобранного сырьевого материала, что в значительной степени влияет на потребительские свойства получаемых изделий.
В основу изобретения поставлена задача улучшения эксплуатационных характеристик и технологических параметров осуществления способа получения теплоизоляционного конструктивного материала с возможностью использования несортового сырья, повышения производительности за счет сокращения времени изготовления обеспечения универсальности способа, а также получения материала, свойства которого могли бы быть регулируемыми благодаря обеспечению возможности регулирования формы, размера и расположения пор в процессе изготовления материала.
Поставленная задача решается тем, что способ получения теплоизоляционного конструктивного материала заключается в том, что сырьевые компоненты дозируют весовым дозатором в соответствии с требованиями к материалу6 к композиционному составу. Сыпучий материал и материал отвердителя смешивают и подают в лопастной смеситель принудительного перемешивания с частотой вращения лопаток по меньшей мере 50 об/мин, и туда же через форсунки под давлением подают связующее. Продолжительность перемешивания определяется скоростью вращения лопаток и осуществляется в течение 3 5 мин до достижения равномерной гомогенной смеси. Полученную смесь выкладывают в виде пласта на ленту транспортера, подвергают в процессе движения ленты формированию посредством валков, установленных по обе стороны от ленты транспортера. Сформированный пласт далее проходит через резак, отделяющий часть пласта, которую подают в пресс. Пресс представляет собой две расположенные одна над другой плиты, рабочие поверхности которых выполнены из газопроницаемого материала (например, из металлокерамики). Внутри плит предусмотрены нагревательные элементы и каналы для подвода газообразного агента. Отрезанную часть пласта подают в пространство между плитами пресса, при срабатывании которого пласт прижимается верхней плитой к нижней плите, при этом материал пласта подвергают давлению и одновременно продувают поступающим через каналы газообразным агентом, проникающим через газопроницаемые поверхности плит в виде множества струй, направленных поперек поверхности пласта.
Давление прессования выбирают в интервале 0,2 4 МПа, а температуру прессования в интервале от 80 до 350oC, определяемых из условия обеспечения вывода присутствующей в смеси исходных сырьевых материалов воды. Подогрев плит осуществляют посредством установленных в них нагревательных элементов. Время прессования определяется течением реакции полимеризации до отверждения связующего и составляет, по меньшей мере, 0,5 мин на 1 см толщины пласта.
Продувку пласта целесообразно проводить подогретым газообразным агентом. При этом подогрев агента осуществляют теми же установленными в плитах нагревательными элементами до температуры, не ниже температуры прессования. Готовый материал подвергают обрезке на станке и последующему ламинированию.
Как уже упоминалось выше, газообразный агент принудительно проходит по каналам в плитах, по мере своего движения в каналах нагревается благодаря нагревательным элементам, проникает через по меньшей мере одну газопроницаемую поверхность плит пресса в виде множества струй и проходит через толщину пласта материала до выхода из него, выводя по мере своего движения воду из смеси с образованием в материале пор. При этом в зависимости от выбора направления и характера движения газообразного агента до выхода из пласта возможно образование пор желаемой величины, формы и расположения, что определяет свойства получаемого материала. Так, при продувке газообразным агентом через обе рабочие поверхности плит пресса, т.е. поперек поверхности пласта и вывода агента из пласта через его торцевые поверхности, образуются продольные ориентированные параллельно поверхности пласта поры, формирующие как бы слоистую структуру, характеризующуюся значительной прочностью на изгиб.
При продувке пласта со стороны одной из плит и вывода газообразного агента через соответственно противоположную поверхность пласта поры формируются перпендикулярно его поверхности, определяя тем самым получение менее прочного, но более легкого материала, пригодного, например, для облицовки потолков. При этом же варианте продувки возможно предусмотрено такое выполнение рабочей поверхности второй плиты пресса, через которую осуществляется вывод газообразного агента, при котором газопроницаемый материал чередуется заданным образом с непроницаемым, обеспечивая тем самым придание определенных свойств получаемому материалу.
Примеры осуществления способа и их результаты приведены в табл. 1 и 2.
Исходя из поставленных требований в качестве сыпучего материала используют любые применяемые в строительстве материалы. В частности, способ согласно изобретению допускает использование смеси вермикулита с наполнителями в виде древесных опилок, стружки, шерсти, графита, перлита, минеральной ваты и т.д. в соотношении от 10 90% но соответственно 90 10%
В качестве отвердителя может быть использовано любое вещество, вступающее в реакцию с силикатными связующими: кремнефтористый натрий, окислы кальция и натрия, хлористый кальций и аммоний, кремнефтористый аммоний, отходы производства.
Применение фосфатного связующего позволяет повышать температуру применения материала до 1500oC, (т.е. получать более термостойкий материал), при этом температура полимеризации фосфатов существенно снижена с 300 (минимально 250) до 200oC за счет воздушной интенсификации.
Главным преимуществом заявленного способа является улучшение технологии процесса благодаря устранению пожаро- и взрывоопасности, что достигается за счет исключения операции распрессовки с обеспечением требуемых свойств полученного материала путем осуществления одновременного прессования и продувки горячим воздухом формуемого изделия. Одновременное прессование и продувка горячим воздухом позволяет:
обеспечить полимеризацию основной массы связующего с осуществлением его топохимической реакции с вермикулитом и наполнителем, что даже при неоднородном составе компонентов улучшает качество получаемого материала;
равномерный перенос большого количества разогретой паравоздушной смеси, что позволяет работать при температурах в диапазонах от 80 до 400oC и давлении пресса по меньшей мере 0,5 МПа.
Такое течение процесса позволяет использовать нефракционированное технологическое сырье, в том числе низкосортное, что снижает себестоимость получаемой продукции, интенсифицировать течение реакции, что ведет к уменьшению продолжительности изготовления материала, а следовательно, к увеличению производительности оборудования и труда работающих. Кроме того, снижается категория пожаро- и взрывоопасности и повышается надежность осуществления способа.
Заявленный способ носит универсальный характер, позволяет с успехом использовать любые компоненты наполнителей, любые виды силикатного, фосфатного связующего или их смеси при организации технологического процесса на оборудовании любого завода по производству древесно-стружечных плит в том числе и на оборудовании малого давления.
Материал, получаемый предлагаемым способом, может быть использован для создания конструктивных элементов и облицовки внутреннего пространства строительных сооружений различного назначения, гражданских и промышленных объектов, морских и речных судов, в том числе работающих при повышенных температурах и радиационном излучении.

Claims (8)

1. Способ получения теплоизоляционного конструктивного материала из сыпучего материала, преимущественно из вспученного вермикулита, заключающийся в том, что смешивают сыпучий материал с силикатным и/или фосфатным связующим и отверждающим агентом, полученную смесь формуют в виде пласта и подвергают горячему прессованию при температуре, давлении и в течение времени, достаточных для удаления из пласта воды и отверждения связующего с образованием пор в толще пласта, отличающийся тем, что используют вспученный вермикулит с размером частиц 0,05 мм и более, при этом в процессе прессования пласт продувают газообразным агентом, который подают в виде множества струй, направленных поперек плоскости пласта.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что пласт продувают газообразным агентом с температурой, равной по меньшей мере температуре прессования.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что газообразный агент выводят через торцы пласта.
4. Способ по пп.1 и 2, отличающийся тем, что газообразный агент вводят со стороны одной плоскости пласта и выводят через противоположную плоскость пласта.
5. Способ по пп.1 4, отличающийся тем, что прессование осуществляют при величине давления 0,2 4 МПа.
6. Способ по пп.1 4, отличающийся тем, что прессование осуществляют при температуре 80 350oС.
7. Способ по пп.1 6, отличающийся тем, что в качестве сыпучего материала используют смесь вспученного вермикулита с наполнителями в соотношении, находящемся в пределах 10 90 90 10% соответственно.
8. Способ по п.7, отличающийся тем, что в качестве наполнителей вспученного вермикулита используют материал, выбранный из группы, содержащей древесные опилки, стружку, шерсть, графит, перлит, минеральную вату.
RU94036580A 1994-09-30 1994-09-30 Способ получения теплоизоляционного конструктивного материала RU2100321C1 (ru)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94036580A RU2100321C1 (ru) 1994-09-30 1994-09-30 Способ получения теплоизоляционного конструктивного материала
PCT/RU1995/000038 WO1996010545A1 (fr) 1994-09-30 1995-03-02 Procede d'obtention d'un materiau de construction thermoisolant

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94036580A RU2100321C1 (ru) 1994-09-30 1994-09-30 Способ получения теплоизоляционного конструктивного материала

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU94036580A RU94036580A (ru) 1997-04-20
RU2100321C1 true RU2100321C1 (ru) 1997-12-27

Family

ID=20161067

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU94036580A RU2100321C1 (ru) 1994-09-30 1994-09-30 Способ получения теплоизоляционного конструктивного материала

Country Status (2)

Country Link
RU (1) RU2100321C1 (ru)
WO (1) WO1996010545A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2003070637A1 (fr) * 2002-02-19 2003-08-28 Investment & Partners Inc. Procede de fabrication d'un materiau en aluminosilicate poreux

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE19933606A1 (de) * 1999-07-17 2001-01-18 Zeug Jun Mischung, Verwendung der Mischung, Verfahren zur Herstellung eines Formteils aus der Mischung, Formteil und Verwendung des Formteils

Family Cites Families (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1089879A (en) * 1964-12-21 1967-11-08 Foseco Int Fireproof heat insulating materials
DE1571607A1 (de) * 1965-05-11 1970-12-23 Kurz Dr Fredrik Wilhelm Anton Binde-oder Impraegnierungsmittel auf Basis von Wasserglas
HU189455B (en) * 1985-01-23 1986-07-28 Nyugatmagyarorszagi Fagazdasagi Kombinat,Hu Method for quick solidifying cement at plates and shapes containing fibrous materials and glued by cement
SU1335554A1 (ru) * 1985-09-25 1987-09-07 Экспериментально-Конструкторское Бюро Центрального Научно-Исследовательского Института Строительных Конструкций Им.В.А.Кучеренко Госстроя Ссср Способ изготовлени теплоизол ционно-отделочных плит
SU1321716A1 (ru) * 1985-10-21 1987-07-07 Белорусский Политехнический Институт Сырьева смесь дл изготовлени тепло- и звукоизол ционного материала
SU1447784A1 (ru) * 1986-09-08 1988-12-30 Киевский технологический институт легкой промышленности Способ получени массы дл теплоизол ции труб
SU1601078A1 (ru) * 1988-05-31 1990-10-23 Восточно-Казахстанское Ремонтно-Строительное Специализированное Управление Треста "Казцветремонт" Устройство дл подачи воздуха в кабину крана
SU1671450A1 (ru) * 1988-12-05 1991-08-23 Л.И.Дворкин и М.А.Лихтман Способ изготовлени изделий из литых бетонных смесей
SU1671448A1 (ru) * 1989-05-04 1991-08-23 Московский Инженерно-Строительный Институт Им.В.В.Куйбышева Способ изготовлени конструктивно-теплоизол ционных изделий
SU1698230A1 (ru) * 1989-06-15 1991-12-15 Специализированное Проектно-Конструкторское Научно-Технологическое Бюро Научно-Производственного Объединения "Плитпром" Способ изготовлени трудносгораемых волокнистых плит

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
SU, авторское свидетельство, 137437, кл. C 04 B 28/26, 1959. SU, авторское свидетельство, 996399, кл. C 04 B 38/08, 1983. SU, авторское свидетельство, 1601089, кл. C 04 B 28/26, 1990. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2003070637A1 (fr) * 2002-02-19 2003-08-28 Investment & Partners Inc. Procede de fabrication d'un materiau en aluminosilicate poreux

Also Published As

Publication number Publication date
RU94036580A (ru) 1997-04-20
WO1996010545A1 (fr) 1996-04-11

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3274046A (en) Combined fiber and cellular article
US6986656B2 (en) Method of and system for forming a fire door core
CA1081718A (en) Mineral-clad ligneus bodies and method of adhering a mineral deposit in wood fragment surfaces
RU2426705C2 (ru) Фибролит с повышенной водостойкостью
USRE32329E (en) Method of adhering mineral deposit in wood fragment surfaces
EP1033212B1 (en) Explosively - split fragments obtained by water-vapor explosion of wooden source materials, wooden material containing such fragments as its aggregate, their manufacturing methods and machines
JPH0655472B2 (ja) 軽量建築材厚板
AU2002211670A1 (en) Method of and system for forming a fire door core
EP0475302B1 (en) Lightweight building material board
US3957501A (en) Non-combustible light-weight inorganic shaped articles and process of manufacture
US3892586A (en) Process for the preparation of building units
RU2100321C1 (ru) Способ получения теплоизоляционного конструктивного материала
CN109912285A (zh) 一种柔性保温板的制作工艺
DE4018056C1 (en) Refractory insulating material - comprises kaolin, sodium- or potassium-metasilicate and calcined gypsum
UA56237C2 (ru) Огнеупорная слоистая плита, способ ее изготовления и использования
US1655718A (en) Examiner
US20010038169A1 (en) Process for producing a non-combustible moulded article, especially a building panel
CN102173718A (zh) 一种高岭土与膨胀蛭石的复合板材
US4093488A (en) Process for the production of building material elements, particularly building boards
US4201833A (en) Building material elements, particularly building boards, and a process for their production
US1899768A (en) Sawdust wood fiber board and method of making same
SU1601089A1 (ru) Способ получени теплоизол ционно-конструктивного материала из вспученного вермикулита
RU2156752C2 (ru) Способ изготовления теплоизоляционных и отделочных материалов
DE2248304B2 (de) Verfahren zum herstellen nicht brennbarer, leichter formkoerper
SK280961B6 (sk) Spôsob výroby tvarovaných telies z minerálnej vlny