RU2145586C1 - Теплоизоляционный бетон - Google Patents

Теплоизоляционный бетон Download PDF

Info

Publication number
RU2145586C1
RU2145586C1 RU99103612A RU99103612A RU2145586C1 RU 2145586 C1 RU2145586 C1 RU 2145586C1 RU 99103612 A RU99103612 A RU 99103612A RU 99103612 A RU99103612 A RU 99103612A RU 2145586 C1 RU2145586 C1 RU 2145586C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
heat
foam
cement
foaming additive
montmorillonite clay
Prior art date
Application number
RU99103612A
Other languages
English (en)
Inventor
Л.Б. Сватовская
В.Я. Соловьева
В.А. Чернаков
М.Н. Латутова
А.М. Сычева
В.П. Овчинникова
Original Assignee
Сватовская Лариса Борисовна
Соловьева Валентина Яковлевна
Чернаков Владислав Афанасьевич
Овчинникова Вера Павловна
Латутова Марина Николаевна
Сычева Анастасия Максимовна
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 Сватовская Лариса Борисовна, Соловьева Валентина Яковлевна, Чернаков Владислав Афанасьевич, Овчинникова Вера Павловна, Латутова Марина Николаевна, Сычева Анастасия Максимовна filed Critical Сватовская Лариса Борисовна
Priority to RU99103612A priority Critical patent/RU2145586C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2145586C1 publication Critical patent/RU2145586C1/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
    • C04B28/02Compositions 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 hydraulic cements other than calcium sulfates
    • 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
    • C04B14/00Use of inorganic materials as fillers, e.g. pigments, for mortars, concrete or artificial stone; Treatment of inorganic materials specially adapted to enhance their filling properties in mortars, concrete or artificial stone
    • C04B14/02Granular materials, e.g. microballoons
    • C04B14/04Silica-rich materials; Silicates
    • C04B14/10Clay
    • C04B14/104Bentonite, e.g. montmorillonite
    • 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
    • C04B24/00Use of organic materials as active ingredients for mortars, concrete or artificial stone, e.g. plasticisers
    • C04B24/12Nitrogen containing compounds organic derivatives of hydrazine
    • C04B24/14Peptides; Proteins; Derivatives thereof

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Ceramic Engineering (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Civil Engineering (AREA)
  • Dispersion Chemistry (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Curing Cements, Concrete, And Artificial Stone (AREA)
  • Porous Artificial Stone Or Porous Ceramic Products (AREA)
  • Building Environments (AREA)

Abstract

Изобретение относится к строительным материалам и может быть использовано в гражданском и промышленном строительстве для изготовления теплоизоляционных изделий. Бетон включает цемент, пенообразующую добавку, воду и дополнительно содержит монтмориллонитовую глину, включающую не менее 60% минерала (Al, Mg)2(OH)2{Si4O10}H2O, - и в качестве пенообразующей добавки содержит пенообразующую добавку "НИКА", выполненную на основе гидролизованной крови крупного рогатого скота, стабилизированной сульфатом алюминия Al2(SO4)3, при следующем соотношении, мас.%: цемент 44,0 - 47,0; монтмориллонитовая глина, включающая не менее 60% минерала 11,0 - 13,8; пенообразующая добавка "НИКА" 0,5 - 0,7; вода 40,0 - 42,8. Технический результат изобретения состоит в понижении объема массы до 200 г/см3 и понижении коэффициента теплопроводности λ до величины 0,05 Вт/м•oС теплоизоляционного бетона, характеризующегося прочностью 0,9 -- 1,1 МПа. 2 з.п. ф-лы, 1 табл.

Description

Изобретение относится к строительным материалам и может быть использовано в гражданском и промышленном строительстве для изготовления теплоизоляционных изделий.
Известны массы для изготовления теплоизоляционных изделий, включающие глину, гидролизный лигнин, добавку (cм. авт.св. N 872522 , С 04 В 43/02, 1981 г.; авт.св. N 1276647, С 04 В 26/00).
Наиболее близким техническим решением к заявляемому, выбранным за прототип, является теплоизоляционный бетон, в состав которого входят цемент, пенообразующая добавка, "Едама" вода (cм. У.К.Махамбетова, Т.К.Солтамбеков, З.А.Естемесов "Современные пенобетоны" С-Пб, 1997 г., cтр. 74).
К недостаткам указанных аналогов и прототипа можно отнести достаточно высокую объемную массу - 300 г/см3.
Задачей изобретения является создание нового теплоизоляционного бетона, позволяющего получить технический результат, состоящий в понижении объема массы до 200 г/см3 и понижении коэффициента теплопроводности λ до величины 0,05 Вт/м•oC
Поставленная задача решается тем, что теплоизоляционный бетон включает цемент, пенообразующую добавку, воду. Новым является то, что он дополнительно содержит монтмориллонитовую глину, включающую не менее 60% минерала (Al, Mg)2(OH)2[Si4O10]•H2O, и в качестве пенообразующей добавки содержит пенообразующую добавку "НИКА", при следующем соотношении, мас.%
Цемент - 44,0...47,0
Монтмориллонитовая глина, включающая не менее 60% минерала - 11,0...13,8
Пенообразующая добавка "НИКА" - 0,5...0,7
Вода - 40,0...42,8
Пенообразующая добавка "НИКА" выполнена на основе гидролизованной крови (крупного рогатого скота), где в качестве стабилизатора использован сульфат алюминия Al2(SO4)3, способствующий более интенсивной коагуляции раствора гидролизованной крови и увеличению вспениваемости пенообразующей добавки.
Монтмориллонитовая глина имеет удельную поверхность ≈ 1500-2000 см2/г.
На дату подачи заявки, по мнению авторов и заявителей, заявленный теплоизоляционный бетон не известен и данное техническое решение обладает мировой новизной.
Известно свойство монтмориллонитовой глины, имеющей слоистую структуру адсорбировать вещества и увеличиваться в объеме за счет раздвижки слоев, а также глина используется как стабилизатор коллоидных растворов, так как препятствует явлению коагуляции.
Заявленная совокупность существенных признаков проявляет новое свойство, позволяющее достичь указанный технический результат.
Использование тонкомолотой монтмориллонитовой глины взамен части цемента позволит ввести в цементно-глиняный раствор большое количество пены, плотности не более 0,05 г/см3, что способствует образованию большего количества пор. Причем взаимодействие увлажненного цементно-глиняного раствора с пеной на основе пенообразующей добавки "НИКА" не разрушает пену, а приводит к образованию геля гидроалюмосиликатного состава, который препятствует усадке свежеотформованного бетона и обеспечивает создание высокопористой структуры пенобетона, что позволяет получить теплоизоляционный бетон с объемной массой 200 г/см3, коэффициентом теплопроводности λ=0,05 Вт/м•oC и прочностью при сжатии 0,9 - 1,1 МПа.
Именно другое свойство совокупности, не равное известным свойствам отличительных признаков, позволяет признать эту совокупность по сравнению с известными в науке и технике решениями новой, а заявляемое изобретение соответствующим критерию охраноспособности - "изобретательский уровень".
Заявляемое изобретение промышленно применимо и может быть использовано в гражданском и промышленном строительстве для изготовления теплоизоляционных изделий.
Ниже приводим сведения, подтверждающие возможность осуществления изобретения.
Пример конкретного выполнения.
I. Изготовление теплоизоляционного бетона:
1. дозируют цемент;
2. дозируют глину;
3. дозируют воду;
4. приготавливают пенообразующую добавку "НИКА".
Основные операции получения пенообразующей добавки на основе гидролизной крови крупного рогатого скота описаны (см. У.К. Махамбетова, Т.К. Солтамбеков, З.А. Естемесов "Современные пенобетоны" С-Пб, 1997 г., стр. 28)
Последняя отличительная операция получения пенообразующей добавки состоит в тщательном перемешивании охлажденного раствора гидролизованной крови с раствором сернокислого алюминия Al2(SO4)3 в соотношении 100:30 по объему, что способствует более интенсивной коагуляции раствора гидролизованной крови и увеличивает вспениваемость полученной пенообразующей добавки.
Через сутки пенообразующую добавку отделяют от образовавшегося осадка.
5. Дозируют полученную жидкую пенообразующую добавку.
6. Отдозированную пенообразующую добавку смешивают с водой в соотношении 1:40, получая рабочий раствор пенообразующей добавки.
7. Полученный рабочий раствор пенообразующей добавки при помощи пеногенератора помещают в пену с объемной массой 0.050 г/см3.
8. Отдозированные цемент, глину, воду тщательно перемешивают, получая цементно-глиняный раствор.
9. К полученному цементно-глиняному раствору добавляют полученную пену и тщательно перемешивают до получения однородной пенобетонной смеси.
10. Полученную пенобетонную смесь используют для приготовления изделий и образцов. Коэффициент теплопроводности определяли по ГОСТ 7076-87.
Результаты испытаний представлены в таблице.
Анализ полученных данных показывает, что повышенная вспениваемость пенообразующей добавки "НИКА", обеспечивающая получение пены с объемной массой 0,05 г/см3 и использование монтмориллонитовой глины взамен части цемента позволило получить теплоизоляционный бетон с объемной массой 200 кг/м3, улучшенными теплоизоляционными свойствами, характеризуемыми коэффициентом теплопроводности λ=0,05 Вт/м•oC, при прочности бетона 0,9 - 1,1 МПа.
Данный теплоизоляционный бетон может быть рекомендован в качестве теплоизоляционного материала в жилищном и гражданском строительстве.

Claims (2)

1. Теплоизоляционный бетон, включающий цемент, пенообразующую добавку, воду, отличающийся тем, что он дополнительно содержит монтмориллонитовую глину, включающую не менее 60% минерала (Al, Mg)2(OH)2{Si4O10}H2O и в качестве пенообразующей добавки содержит пенообразующую добавку "НИКА" при следующем соотношении, мас.%:
Цемент - 44,0 - 47,0
Монтмориллонитовая глина, включающая не менее 60% минерала - 11,0 - 13,8
Пенообразующая добавка "НИКА" - 0,5 - 0,7
Вода - 40,0 - 42,8
2. Теплоизоляционный бетон по п.1, отличающийся тем, что пенообразующая добавка "НИКА" выполнена на основе гидролизованной крови крупного рогатого скота, стабилизированной сульфатом алюминия Al2(SO4)3.
3. Теплоизоляционный бетон по п.1, отличающийся тем, что монтмориллонитовая глина имеет удельную поверхность 1500 - 2000 см2/г.
RU99103612A 1999-03-02 1999-03-02 Теплоизоляционный бетон RU2145586C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99103612A RU2145586C1 (ru) 1999-03-02 1999-03-02 Теплоизоляционный бетон

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99103612A RU2145586C1 (ru) 1999-03-02 1999-03-02 Теплоизоляционный бетон

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2145586C1 true RU2145586C1 (ru) 2000-02-20

Family

ID=20216291

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU99103612A RU2145586C1 (ru) 1999-03-02 1999-03-02 Теплоизоляционный бетон

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2145586C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2466653A (en) * 2008-12-31 2010-07-07 Genesis Global Ltd Use of a blood hydrolysate as a cement foaming agent
RU2717156C1 (ru) * 2019-08-30 2020-03-18 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I" Сырьевая смесь для теплоизоляционного бетона
RU2759255C2 (ru) * 2018-05-30 2021-11-11 Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение Науки Дагестанский Федеральный Исследовательский Центр Российской Академии Наук (Фгбун Дфиц Ран) Состав и способ изготовления теплоизоляционного бетона

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Махабетова У.К. Современные пенобетоны. - С.-Пб, 1997, с.74. *

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2466653A (en) * 2008-12-31 2010-07-07 Genesis Global Ltd Use of a blood hydrolysate as a cement foaming agent
WO2010076565A1 (en) * 2008-12-31 2010-07-08 Genesis Global Limited Foaming agent
GB2466653B (en) * 2008-12-31 2013-08-07 Genesis Global Ltd Use of a Blood Hydrolysate as a Cement Material
US8771414B2 (en) 2008-12-31 2014-07-08 Genesis Global Limited Foaming agent
RU2759255C2 (ru) * 2018-05-30 2021-11-11 Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение Науки Дагестанский Федеральный Исследовательский Центр Российской Академии Наук (Фгбун Дфиц Ран) Состав и способ изготовления теплоизоляционного бетона
RU2717156C1 (ru) * 2019-08-30 2020-03-18 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I" Сырьевая смесь для теплоизоляционного бетона

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103011896B (zh) 一种泡沫混凝土
JP2002060264A (ja) 繊維強化セメント成形体およびその製法
KR101782845B1 (ko) 친수성 나노 에어로겔 파우더를 사용한 고단열 경량 기포 콘크리트 조성물 및 이를 이용한 경량 기포 콘크리트 제조방법
Hu et al. Investigation into the influence of calcium compounds on the properties of micropore-foamed geopolymer
RU2145586C1 (ru) Теплоизоляционный бетон
KR100405397B1 (ko) 고강도 규산 칼슘 경화체
Guo et al. Preparation of foam concrete from solid wastes: Physical properties and foam stability
DE2853333C2 (de) Verfahren zur Herstellung eines mineralischen Schaumstoffes
JP4628584B2 (ja) 軽量気泡コンクリート
RU2234484C1 (ru) Теплоизоляционный бетон
RU2327671C1 (ru) Состав для получения газобетона
RU2215714C2 (ru) Сырьевая смесь для изготовления теплоизоляционного ячеистого бетона неавтоклавного твердения
RU2150446C1 (ru) Состав для изготовления полистиролбетонной смеси
JP2010047426A (ja) 耐凍害性改質剤及び耐凍害性モルタル又はコンクリートの製造方法
JP2007131488A (ja) ケイ酸カルシウム水和物固化体とその合成方法
RU2255074C1 (ru) Автоклавный пенобетон
RU2360891C1 (ru) Сырьевая смесь для пенобетона
RU2211196C2 (ru) Композиция для производства пористого заполнителя
RU2408555C1 (ru) Способ приготовления смеси для изготовления легких силикатных строительных изделий и строительное изделие
SU992468A1 (ru) Сырьева смесь дл изготовлени теплозвукоизол ционного материала
RU2145314C1 (ru) Теплоизоляционный бетон
JPH0640780A (ja) 軽量気泡コンクリート
RU2717156C1 (ru) Сырьевая смесь для теплоизоляционного бетона
Pokorný et al. Properties of lightweight composite modified by active siliceous admixture
RU2759255C2 (ru) Состав и способ изготовления теплоизоляционного бетона