RU2351574C2 - Способ получения безавтоклавного органо-неорганического особо легкого бетона - Google Patents

Способ получения безавтоклавного органо-неорганического особо легкого бетона Download PDF

Info

Publication number
RU2351574C2
RU2351574C2 RU2006145270A RU2006145270A RU2351574C2 RU 2351574 C2 RU2351574 C2 RU 2351574C2 RU 2006145270 A RU2006145270 A RU 2006145270A RU 2006145270 A RU2006145270 A RU 2006145270A RU 2351574 C2 RU2351574 C2 RU 2351574C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
foam
concrete
portland cement
quartz sand
production
Prior art date
Application number
RU2006145270A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2006145270A (ru
Inventor
Виталий Викторович Герасимов (RU)
Виталий Викторович Герасимов
Владимир Витальевич Герасимов (RU)
Владимир Витальевич Герасимов
Альберт Николаевич Пузырев (RU)
Альберт Николаевич Пузырев
Динар Альбертович Пузырев (RU)
Динар Альбертович Пузырев
Original Assignee
Виталий Викторович Герасимов
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 Виталий Викторович Герасимов filed Critical Виталий Викторович Герасимов
Priority to RU2006145270A priority Critical patent/RU2351574C2/ru
Publication of RU2006145270A publication Critical patent/RU2006145270A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2351574C2 publication Critical patent/RU2351574C2/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
    • 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
    • C04B28/04Portland cements
    • 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
    • C04B2111/00Mortars, concrete or artificial stone or mixtures to prepare them, characterised by specific function, property or use
    • C04B2111/20Resistance against chemical, physical or biological attack
    • C04B2111/28Fire resistance, i.e. materials resistant to accidental fires or high temperatures
    • 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
    • C04B2201/00Mortars, concrete or artificial stone characterised by specific physical values
    • C04B2201/20Mortars, concrete or artificial stone characterised by specific physical values for the density
    • 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

Abstract

Изобретение относится к способам изготовления строительных пористых теплоизоляционных материалов с плотностью 250-600 кг/м3. Технический результат - повышение прочности легкого бетона, устранение многокомпонентности. В способе получения безавтоклавного органо-неорганического особо легкого бетона, включающем перемешивание портландцемента и наполнителя - кварцевого песка с модулем 1,5 с дроблеными отходами пенополиуретана фракции 5-15 мм или 2-6 мм, смешение приготовленной массы с технической пеной на основе 1%-ного раствора окиси амина, приготовленной в пеногенераторе героторного типа, помещение полученной пенобетонной смеси в формы, твердение на воздухе, тепловую обработку, указанную смесь подвергают в формах вибрации с пригрузом последовательно с нижней и верхней стороны при давлении 0,01 МПа при следующем соотношении компонентов, мас.%: портландцемент 25-60, кварцевый песок 0-30, указанные отходы пенополиуретана 0,5-3,5, указанная техническая пена - остальное. 2 табл.

Description

Изобретение относится к способам изготовления строительных пористых теплоизоляционных материалов с плотностью 250-600 кг/м3.
Для всех видов гражданского, промышленного, энергетического строительства большой интерес представляют пенополиуретаны, так как обладают высокими теплоизоляционными свойствами, водо- и атмосферостойкостью, стойкостью к грибкам, высокими звукоизолирующими свойствами, значительной прочностью. Применение дробленых отходов пенополиуретана, в связи с их многотоннажностью и дешевизной, делают их рентабельными для изготовления легких бетонов на цементном вяжущем.
Известен способ получения полимерных изделий, применяемых в строительстве, в виде сплошного блока пенополиуретана с измельченным неорганическим наполнителем, заключающийся в проведении взаимодействия дозированных количеств полиизоцианатов с простыми или сложными короткоцепными полиолами и введение дисперсного наполнителя, например, кварцевого песка (см. Г.А.Булатов «Пенополиуретаны в машиностроении и строительстве». - М.: Машиностроение, 1978. - с.12, 19, 25).
Недостаток: высокая стоимость, горючесть, сложность равномерного диспергирования наполнителя в массе блока.
Известен способ получения легкого полистиролбетона (RU №2230717 C1, C04B 38/08, 38/10), путем получения изделий в формах, уплотнения путем вибрации, отверждения смеси под пригрузом, тепловой обработки.
Недостаток: повышенная плотность, низкая прочность.
Наиболее близким по технической сущности к заявленному является способ получения безавтоклавного особо легкого бетона на цементном вяжущем, заключающийся в перемешивании цементного вяжущего с гранулами вспененного полимера, смешивании полученной массы с технической пеной, изготовляемой в пеногенераторе героторного типа при вращении героторной пары со скоростью 1000-1200 об/мин (см. патент RU 2132835 C1, МПК С04В 38/10, 40/00). В указанном патенте в качестве гранул вспененного полимера используется гранулированный пенополистирол фракции 2,5-10 мм с насыпной плотностью 10 кг/м3. В качестве наполнителя используется золошлаковая смесь тепловых электростанций мелкозернистая с удельной поверхностью 400 кг/м2 по ГОСТ 25552-91, известь молотая кальциевая по ГОСТ 9179. Техническая пена готовится на основе 1%-ного раствора окиси амина.
Недостатком известного способа является: низкая прочность получаемого бетона; необходимость использования вспененных гранул полистирола (его технология сложная: эмульсионная полимеризация стирола в смеси с пенообразователем, вспенивание гранул в спец. условиях);
применение золошлаковой смеси ТЭС (их в настоящее время просто нет, т.к. современные ТЭС ориентированы на газ; а для остающихся ТЭС на угле предусмотрено мокрое золошлакоудаление), а применение извести снижает водостойкость материала.
Задача изобретения: повышение прочности легкого бетона; снижение многокомпонентности.
Технический результат достигается применением способа получения безавтоклавного органо-неорганического особо легкого бетона, включающего перемешивание портландцемента и наполнителя с гранулами вспененного полимера, смешивание приготовленной массы с технической пеной на основе 1%-ного раствора окиси амина, приготовленной на парогенераторе героторного типа, помещение полученной пенобетонной смеси в формы, твердение на воздухе, тепловую обработку, отличающегося тем, что используют в качестве наполнителя кварцевый песок с модулем крупности 1,5, в качестве гранул вспененного полимера - дробленые отходы пенополиуретана фракции 5-15 мм или 2-6 мм, указанную смесь подвергают в формах вибрации с пригрузом последовательно с нижней и верхней стороны при давлении 0,01 МПа при следующем соотношении компонентов, мас.%:
Портландцемент 25-60
Указанный кварцевый песок 0-30
Указанные отходы пенополиуретана 0,5-3,5
Указанная техническая пена - остальное
Пример 1. Для приготовления пенобетона плотностью 250 кг/м3 были использованы (мас.%): портландцемент М 600-25; дробленые отходы пенополиуретана фракции 5-15 мм с насыпной плотностью 10 кг/м3 - 3,5; техническая пена - 71,5. Техническая пена на основе 1%-ного раствора окиси амина готовилась в парогенераторе героторного типа при скорости вращения героторной пары 1000 об/мин.
Приготовленная пенобетонная смесь закладывалась в формы 10×10×10 см, подвергалась вибрации с пригрузом. Осуществлялась щадящая вибрация, чтобы не нарушалась пенистая микроструктура, в течение 8-10 секунд под пригрузом при давлении 0,01 МПа, также осуществлялась вибрация с пригрузом с противоположной стороны. После суточного твердения пенобетонная смесь подвергалась тепловой обработке в течение 12 часов при 80-85°С.
Пример 2. Для приготовления пенобетона плотностью 400 кг/м3 использованы (мас.%): портландцемент М 600-40; мелкозернистый кварцевый песок модульностью М кр 1,5-15; отходы пенополиуретана фракции 2-6 мм с насыпной плотностью 12 кг/м3 - 1,5; техническая пена, полученная в пеногенераторе при скорости вращения героторной пары 1200 об/мин, 43,5.
Приготовленная пенобетонная смесь закладывалась в формы 10×10×10 см, подвергалась двухсторонней вибрации с пригрузом, выдержке на воздухе. После суточного твердения подвергалась тепловой обработке в течение 12 часов при 80-85°С.
Пример 3. Для приготовления пенобетона плотностью 600 кг/м3 использованы (мас.%): портландцемент М 400-60; кварцевый песок - 30; отходы пенополиуретана - 0,5; техническая пена, полученная в пеногенераторе при скорости вращения героторной пары 1200 об/мин, -9,5.
Приготовленная пенобетонная смесь закладывалась в формы 10×10×10 см, подвергалась двухсторонней вибрации с пригрузом, выдержке на воздухе. После суточного твердения подвергалась тепловой обработке 12 часов при 80-85°С.
Образцы испытывались на сжатие через 4 часа после распалубки по ГОСТ 10180-90, плотность образцов в сухом состоянии определялись по ГОСТ 12730-78, теплопроводность по ГОСТ 7076-87.
Свойства получаемого легкого бетона в сопоставлении с прототипом представлены в табл.1.
Таблица 1
Свойства легкого бетона на цементном вяжущем
Примеры Свойства
Плотность в сухом состоянии,кг/м3 Прочность, МПа Теплопроводность, кДж/мК
1 250 0,7 0,08
2 400 1,0 0,1
3 600 1,5 0,11
Прототип Патент RU 2132835 350 0,25-0,32
Влияние вибрации с пригрузом на отношение твердой и газовой фаз по высоте куба определялось по образцам, полученным по примеру 2.
Данные представлены в табл. 2.
Таблица 2
Влияние вибрации с пригрузом на соотношение твердой и газовой фаз
Высота сечения куба снизу наверх, см Соотношение твердой и газовой фаз, %
Вибрация
односторонняя двухсторонняя
1-3 92-8 85-15
3-6 90-10 85-15
6-10 85-15 85-15
Более высокая прочность получаемого легкого бетона связана с наличием у полиуретана полярных изоцианатных групп и особенностями его поверхности, а именно, дробленая структура, что связано с более высокой удельной поверхностью наполнителя и наличием открытых приповерхностных пор. Указанные соотношения компонентов являются оптимальными. При изменении соотношения либо чрезмерно увеличивается прочность за счет увеличения плотности (увеличение цемента и песка), либо снижается плотность (увеличение содержания отходов пенополиуретана и пены) за счет снижения прочности (уменьшения связующего). В последнем случае также имеет место ухудшение формуемости массы. Применение щадящей вибрации связано с обстоятельством, что пеномасса обладает большим количеством газовой фазы и значительной повреждаемостью. Пригруз обеспечивает фиксацию поверхностно расположенных гранул. Требуемая объемная однородность массы достигается двухсторонней вибрацией. Гранулы в изготовленных из композиций образцах не отделяются друг от друга и не выскакивают из образца.

Claims (1)

  1. Способ получения безавтоклавного органо-неорганического особо легкого бетона, включающий перемешивание портландцемента и наполнителя с гранулами вспененного полимера, смешение приготовленной массы с технической пеной на основе 1%-ного раствора окиси амина, приготовленной в пеногенераторе героторного типа, помещение полученной пенобетонной смеси в формы, твердение на воздухе, тепловую обработку, отличающийся тем, что используют в качестве наполнителя кварцевый песок с модулем 1,5, в качестве гранул - отходы вспененного полимера - дробленные отходы пенополиуретана фракции 5-15 мм или 2-6 мм, указанную смесь подвергают в формах вибрации с пригрузом последовательно с нижней и верхней стороны при давлении 0,01 МПа при следующим соотношении компонентов, мас.%:
    Портландцемент 25-60 Указанный кварцевый песок 0-30 Указанные отходы пенополиуретана 0,5-3,5 Указанная техническая пена остальное
RU2006145270A 2006-12-19 2006-12-19 Способ получения безавтоклавного органо-неорганического особо легкого бетона RU2351574C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006145270A RU2351574C2 (ru) 2006-12-19 2006-12-19 Способ получения безавтоклавного органо-неорганического особо легкого бетона

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006145270A RU2351574C2 (ru) 2006-12-19 2006-12-19 Способ получения безавтоклавного органо-неорганического особо легкого бетона

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2006145270A RU2006145270A (ru) 2008-06-27
RU2351574C2 true RU2351574C2 (ru) 2009-04-10

Family

ID=39679609

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006145270A RU2351574C2 (ru) 2006-12-19 2006-12-19 Способ получения безавтоклавного органо-неорганического особо легкого бетона

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2351574C2 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2494079C1 (ru) * 2012-07-17 2013-09-27 Юлия Алексеевна Щепочкина Сырьевая смесь для изготовления легкого бетона
RU2508272C1 (ru) * 2012-10-25 2014-02-27 Юлия Алексеевна Щепочкина Сырьевая смесь для изготовления легкого бетона
WO2016076811A1 (en) * 2014-11-10 2016-05-19 Güden Mustafa Manufacturing of porous structural building materials

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2494079C1 (ru) * 2012-07-17 2013-09-27 Юлия Алексеевна Щепочкина Сырьевая смесь для изготовления легкого бетона
RU2508272C1 (ru) * 2012-10-25 2014-02-27 Юлия Алексеевна Щепочкина Сырьевая смесь для изготовления легкого бетона
WO2016076811A1 (en) * 2014-11-10 2016-05-19 Güden Mustafa Manufacturing of porous structural building materials

Also Published As

Publication number Publication date
RU2006145270A (ru) 2008-06-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN108797837B (zh) 一种聚氨酯复合轻质墙板及其制备方法
AU2014343882B2 (en) Concrete element comprising a sound-absorber
CN101501116A (zh) 具有受控密度和形态的泡沫聚合物-无机粘结剂混杂材料、其制备方法及其用途
RU2351574C2 (ru) Способ получения безавтоклавного органо-неорганического особо легкого бетона
CN111892368A (zh) 一种全固废多孔建筑保温材料的制备方法
KR101029325B1 (ko) 환경친화형 다공성 식생 콘크리트 조성물
EP2354109A2 (de) Mineralischer Formkörper, Verwendung und Verfahren zur Herstellung des mineralischen Formkörpers
CN105820311A (zh) 一种脱硫石膏-聚氨酯复合防火保温板及其制备方法
CN111763039A (zh) 一种再生全轻砼及其应用
CA1103400A (en) Method of production of compounds showing no shrinkage or increasing their volume in course of setting
RU2504529C1 (ru) Способ получения теплоизоляционного огнестойкого материала
CN107266119A (zh) 一种保温隔热的建筑材料及其制备方法
RU2336283C2 (ru) Способ получения огнестойкого наполненного пенополиуретана
CN107188515A (zh) 一种节能环保墙体材料及其制备方法
RU2255920C1 (ru) Сырьевая смесь для изготовления легкого бетона
CN107382178B (zh) 粉煤灰发泡混凝土防火保温材料及其制备方法
RU2378228C1 (ru) Ячеистый бетон автоклавного твердения
WO2006025720A1 (es) Procedimiento mejorado para manufactura de una composición para fabricar tabique a base de diversos materiales, la composición y el tabique asi obtenido
KR20050087029A (ko) 단열성능이 우수한 현장 타설용 조강형 기포 콘크리트 및이의 제조방법
KR100547953B1 (ko) 불연, 단열, 보온, 흡 . 차음 기능을 갖는 기포 콘크리트몰타르 조성물 및 이의 제조방법
WO2007070968A1 (en) Rubber composite for use in a surface
KR0135578B1 (ko) 흡음콘크리트의 제조방법
CN107056204A (zh) 一种活性炭环保材料及其制备方法
Flórez et al. Small additions of actived Biochar from palm oil shells to Portland cement mortar
Gregorova et al. Characterization of lightweight concrete produced from plastics waste-polystyrene and EVA

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20091220