RU2417176C2 - Способ приготовления антисептической добавки для сухой строительной смеси и антисептическая добавка для сухой строительной смеси - Google Patents

Способ приготовления антисептической добавки для сухой строительной смеси и антисептическая добавка для сухой строительной смеси Download PDF

Info

Publication number
RU2417176C2
RU2417176C2 RU2009121614/03A RU2009121614A RU2417176C2 RU 2417176 C2 RU2417176 C2 RU 2417176C2 RU 2009121614/03 A RU2009121614/03 A RU 2009121614/03A RU 2009121614 A RU2009121614 A RU 2009121614A RU 2417176 C2 RU2417176 C2 RU 2417176C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
silver
lime
solution
dry
mixing
Prior art date
Application number
RU2009121614/03A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2009121614A (ru
Inventor
Владимир Федорович Федоров (RU)
Владимир Федорович Федоров
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "БалтСтройТехнология"
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 Общество с ограниченной ответственностью "БалтСтройТехнология" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "БалтСтройТехнология"
Priority to RU2009121614/03A priority Critical patent/RU2417176C2/ru
Priority to PCT/RU2010/000270 priority patent/WO2010143996A1/ru
Publication of RU2009121614A publication Critical patent/RU2009121614A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2417176C2 publication Critical patent/RU2417176C2/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
    • C04B40/00Processes, in general, for influencing or modifying the properties of mortars, concrete or artificial stone compositions, e.g. their setting or hardening ability
    • C04B40/0028Aspects relating to the mixing step of the mortar preparation
    • C04B40/0039Premixtures of ingredients
    • C04B40/0042Powdery mixtures
    • 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
    • C04B2103/00Function or property of ingredients for mortars, concrete or artificial stone
    • C04B2103/60Agents for protection against chemical, physical or biological attack
    • C04B2103/67Biocides

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Ceramic Engineering (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Agricultural Chemicals And Associated Chemicals (AREA)
  • Electrolytic Production Of Non-Metals, Compounds, Apparatuses Therefor (AREA)
  • Cosmetics (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способам приготовления сухих строительных смесей и может найти применение в строительной промышленности. Способ приготовления антисептической добавки для сухой строительной смеси включает пропускание постоянного электрического тока через погруженные в воду электроды, получение раствора коллоидного серебра, введение перед перемешиванием в смесительное устройство извести, замес извести на растворе коллоидного серебра, сушку полученного известкового теста, обогащенного коллоидным серебром, помол полученной сухой массы, просеивание полученного помола, финишное перемешивание, упаковку в подготовленную влагозащищенную тару для дальнейшего применения, при этом соотношение компонентов следующее, мас.%: известь 60%, раствор коллоидного серебра 40% с концентраций серебра в растворе 70-75 мг/л.
Антисептическая добавка для сухой строительной смеси представляет собой сухой мелкодисперсный порошок с удельной поверхностью не менее 5000-7000 см2/г, обогащенный коллоидным серебром фракцией от 0,005 до 0,015 микрон. Технический результат - получение строительного антисептика широкого спектра действия для объемной модификации бетонных, растворных и сухих строительных смесей с минимальными затратами сырья, высокой технологичностью применения и транспортабельностью. 2 н.п. ф-лы.

Description

Техническое решение относится к строительству, а именно к способам приготовления сухих строительных смесей, и может найти применение в строительной промышленности в целях возведения зданий и их реставрации для придания сухим строительным смесям антисептических свойств.
Предлагается применение коллоидного серебра - с получением порошкообразной добавки - в качестве антисептика с добавлением его в бетонные, растворные и сухие строительные смеси. Предлагаемое изобретение относится к экономичному производству строительного порошкообразного антисептика на основе коллоидного серебра. Этот продукт в виде строительного антисептика не имеет установившегося отечественного названия и международного названия. Основная область его применения - антисептическая добавка в бетонные, растворные и сухие строительные смеси.
Сегодня одним из основных факторов, влияющих на здоровье людей, является микробиологическое состояние жилых помещений. В настоящее время особое значение приобретают изыскания универсальных средств и режимов, способных подавлять все имеющиеся и вновь появляющиеся патогенные микрофлоры в строительных конструкциях. Грибы (плесень) активно размножаются при комнатной температуре в условиях повышенной влажности и неэффективной вентиляции на многих материалах, включая бетоны и штукатурки. Любой строительный материал, не обладающий биоцидной защитой, может быть разрушен плесенью. Модификация различных вяжущих и сухих строительных смесей в значительной степени обеспечивает профилактическую защиту строительным конструкциям и проживающим в них людям от различных вредоносных микроорганизмов.
Грибковые поражения наблюдаются как в старых, так и в новых постройках. Эксперименты по изучению поведения материалов в условиях воздействия микроорганизмов и натурные обследования зданий и сооружений свидетельствуют о снижении прочностных показателей, разрушении бетонных и кирпичных изделий, отслаивании штукатурных покрытий, обесцвечивании или образовании пигментных пятен на лакокрасочных покрытиях, растворении стекла, разбухании шпатлевок. Более всего подвержены биоразрушению целлюлозосодержащие материалы, то есть материалы, модифицированные эфирами целлюлозы и крахмала, что является общемировой нормой и практикой.
Аналогом является патент РФ на изобретение №2332375 от 03.04.2006 г., МПК-7: С04В 18/08, опубликованный 10.10.2007 г. и защищающий способ приготовления добавки в бетонные, растворные и сухие строительные смеси, а также добавку в бутонные, растворные и сухие строительные смеси. Способ-аналог включает перемешивание компонентов указанной добавки в смесительном устройстве с получением гранул, при этом первоначально в смесительное устройство вводят микрокремнезем, затем начинают перемешивание микрокремнезема, подавая в него в распыленном виде воду или раствор химической добавки - пластифицирующей добавки, или регулятора твердения, или воздухововлекающей добавки, или противоморозной добавки, или их смеси, до получения гранул, затем прекращают подачу воды или раствора указанной химической добавки, подают микрокремнезем и продолжают перемешивание до покрытия влажных гранул слоем сухого микрокремнезема, при этом соотношение компонентов следующее, мас.%:
Вода 10-20
Химическая добавка 0-15
Микрокремнезем остальное
Способ-аналог и добавка, изготовленная данным способом, относятся к переработке техногенных отходов - пыли газоочистных сооружений производства силикосодержащих ферросплавов и металлического кремния, являющихся составляющими такого вещества, как микрокремнезем. Основная область применения микрокремнезема - активная добавка в бетонные, растворные и сухие строительные смеси.
Однако добавка, описанная в данном аналоге, и способ-аналог при попытке применения его в промышленности могут оказаться недостаточно хорошо функционирующими из-за сложности процессов. При этом полученная сухая строительная смесь может быть непригодной для применения в жилищах из-за токсичности микрокремнезема.
Общие признаки аналога и заявляемого технического решения: наличие вяжущих, перемешивание компонентов указанной добавки с сухой строительной смесью.
Отличие заявляемого технического решения от аналога проявляется в том, что в заявляемом техническом решении раскрыты возможности получения добавки и сухой строительной смеси с такой добавкой, которая не только не является вредной для человека, но приносит пользу при размещении людей в помещениях, построенных с использованием заявляемой добавки.
Уровень техники представлен патентом РФ на изобретение №2338724 от 04.09.2007 г. (прототип), МПК-7: С04В 39/00, опубликованным 20.11.2008 г. и защищающим сухую теплоизолирующую гипсопенополистирольную строительную смесь для покрытий, изделий и конструкций и способ ее получения. Сухая теплоизолирующая гипсопенополистирольная строительная смесь-прототип включает пенополистирольные гранулы, минеральное вяжущее, пластифицирующую добавку на основе лигносульфонатов и воду, при этом смесь содержит в качестве минерального вяжущего гипсовое вяжущее, в качестве добавки на основе лигносульфонатов технические лигносульфонаты натрия и дополнительно содержит гидроксид кальция, триполифосфат натрия и поликарбоксилат натрия при следующем соотношении компонентов смеси, мас.%:
пенополистирольные гранулы 2,0-6,0
гипсовое вяжущее 91,0-96,0
технические лигносульфонаты натрия 0,3-0,4
триполифосфат натрия 0,03-0,2
гидроксид кальция 1,3-1,9
поликарбоксилат натрия 0,06-0,13
вода остальное
Способ-прототип изготовления сухой теплоизолирующей гипсопенополистирольной строительной смеси включает обработку гранул пенополистирола водным раствором смеси, содержащей технические лигносульфонаты натрия, триполифосфат натрия и поликарбоксилат натрия, при перемешивании до полного смачивания поверхности гранул пенополистирола, последующее опудривание увлажненных гранул пенополистирола при перемешивании последовательно порошком гидроксида кальция и частью порошка гипсового вяжущего от всего его используемого количества, подсушивание гранул пенополистирола и смешивание их с оставшимся количеством гипсового вяжущего. Изобретение-прототип относится к композициям, используемым в качестве средств, предназначенных для одновременной теплоизоляции, выравнивания поверхностей, заделки швов и их герметизации, а также, в частности, при подготовке различных поверхностей перед последующей их отделкой, и может быть использовано в различных отраслях промышленности, например в строительных, в машиностроении, в быту, в частности в строительстве промышленных и гражданских зданий, а также в теплотехнике. Несколько различные цели создания заявляемого технического решения и прототипа определили и позиции различия между ними.
Однако способ, описанный в прототипе, при попытке применения его в промышленности может оказаться сложным и дорогим.
Общими признаками прототипа и заявляемого технического решения являются наличие вяжущих и процесса перемешивания.
Отличие заявляемого технического решения от прототипа проявляется в том, что в заявляемом техническом решении раскрыты возможности эффективного создания химически и бактериологически безопасной сухой строительной смеси, а в прототипе смесь лишена биозащиты и предназначена для отделки поверхностей и с этим связан набор компонентов смеси. В прототипе - вещество для отделки, а в заявляемом техническом решении предложена биозащита, которая может быть привнесена в любую группу строительных материалов. С помощью биозащиты активируется одно из основных вяжущих - известь.
Заявляемое техническое решение касается модификации различных вяжущих и сухих строительных смесей всех видов порошковым серебром.
Цель разработки заявляемого технического решения - разработка эффективного, экологичного и промышленно применимого способа универсальной защиты строительных конструкций как среды обитания человека от болезнетворных микроорганизмов и грибов (плесени). Целью является способ приготовления добавки в бетонные, растворные и сухие строительные смеси с минимальными затратами сырья, высокой технологичностью применения и транспортабельностью.
Техническая задача - создание технического процесса, способного обеспечить получение модификатора на конкретном вяжущем. Для приготовления добавки первоначально производится раствор коллоидного серебра, получаемый с помощью генератора коллоидных ионов с концентрацией серебра в растворе до 85 мг/л, затем начинают перемешивание полученного раствора с известью до получения вязкой массы (известкового теста), затем известковое тесто, затворенное раствором коллоидного серебра, подвергается сушке, после чего перемалывается в состояние, характерное для извести - пушонки, и перемешивается в смесителе в однородный состав. Соотношение компонентов добавки следующее, мас.%:
раствор коллоидного серебра - 40,
гидратная известь - остальное.
Технический результат - получение строительного антисептика широкого спектра действия для объемной модификации бетонных, растворных и сухих строительных смесей.
Раствор коллоидного серебра, используемый при затворении извести, представляет собой раствор, состоящий из чистой деминерализованной воды и субмикроскопических частиц минерального серебра, в виде нитрата серебра. Получение водных растворов коллоидного серебра основано на электролитическом методе - пропускании постоянного электрического тока через погруженные в воду электроды. При этом серебряный электрод (анод), растворяясь, насыщает воду ионами серебра Ag+. Концентрация полученного раствора при заданной силе тока через электроды зависит от времени работы источника тока и объема обрабатываемой воды. Коллоидный раствор содержит частицы серебра самой высокой пробы от 0,005 до 0,015 микрон. Водный раствор коллоидного серебра изначально является эффективным антисептиком, способным противодействовать зарождению и развитию от 650 и до 700 разновидностей патогенных микробов, вирусов и грибов. Однако состояние в виде раствора чрезвычайно осложняет его непосредственное использование при строительстве и реставрации в силу отсутствия каких-либо гарантий точного соблюдения рецептуры применения. Таким образом, принцип эффективной экономичности утрачивает свое значение. Основная переработка раствора заключается в обогащении извести коллоидным серебром и переносе частиц серебра из раствора в сухую фазу. При этом повышается транспортабельность состава и его технологичность и в полученный продукт возможно вводить специальные химические добавки для комплексного воздействия.
В отличие от синтетических антисептиков коллоидное серебро не вызывает образования устойчивых к нему патогенных микроорганизмов, что обеспечивает стабильность его антисептических свойств. Использование коллоидного серебра в бетонных, растворных и сухих строительных смесях с целью придать им антигрибковые и антибактериальные свойства за счет долговечности системы позволит значительно снизить затраты по содержанию зданий, представляющих историческую и художественную ценность. При использовании в жилищном секторе, помимо значительной прямой экономической эффективности (увеличение безремонтной службы зданий и фасадов), нормализации микробиологического фона, позволит сохранить людям здоровье.
Сущность заявляемого технического решения состоит в том, что способ приготовления антисептической добавки для сухой строительной смеси включает перемешивание компонентов указанной добавки, содержащей коллоидное серебро, в смесительном устройстве с получением однородной массы обогащенного коллоидным серебром известкового теста, последующую сушку, помол и финишное перемешивание продукта, при этом группа технологических операций и их последовательность следующие: получение раствора коллоидного серебра, при этом раствор коллоидного серебра, используемый при затворении извести, представляет собой раствор, состоящий из чистой деминерализованной воды и субмикроскопических частиц минерального серебра, в виде нитрата серебра, а получение водных растворов коллоидного серебра основано на электролитическом методе; введение перед перемешиванием в смесительное устройство гидратной извести; пропускание постоянного электрического тока через погруженные в воду электроды, при этом серебряный электрод (анод), растворяясь, насыщает воду ионами серебра Ag+, причем концентрация полученного раствора при заданной силе тока через электроды зависит от времени работы источника тока и объема обрабатываемой воды, а коллоидный раствор содержит частицы серебра самой высокой пробы от 0,005 до 0,015 микрон; замес извести на растворе коллоидного серебра; сушка полученного известкового теста, обогащенного коллоидным серебром; помол полученной сухой массы; просеивание полученного помола; финишное перемешивание; упаковка в подготовленную влагозащищенную тару для дальнейшего применения, при этом соотношение компонентов следующее, мас.%:
- известь 60%,
- раствор коллоидного серебра 40% с концентраций серебра в растворе 70-75 мг/л.
Антисептическая добавка для сухой строительной смеси, представляющая собой сухой мелкодисперсный порошок с удельной поверхностью не менее 5000-7000 см2/г, обогащенный коллоидным серебром фракцией от 0,005 до 0,015 микрон. Механизм производства добавки следующий. Для приготовления известкового теста вначале в известь вводят раствор коллоидного серебра в количестве 40%, затем воду удаляют с помощью сушки до уровня 1-5% влажности. При этом затраты на удаление воды с помощью сушки необходимы для перевода добавки из состояния известкового теста в твердое состояние. Для получения обогащенной коллоидным серебром извести необходимого помола (удельная поверхность 5000-7000 см2/г и более) следует применять вибрационные мельницы. Обогащенная известь предварительно измельчается до крупки размером не более 2 мм. Тонкость помола характеризуют обычно по остаткам на ситах №02 и 008 и по значению удельной поверхности. По ГОСТ 9179-77 допускаются остатки на указанных ситах соответственно до 1 и 15%. Получаемая по данному способу добавка имеет насыпную плотность 900 кг/м3 и более, что обеспечивает необходимую технологичность и транспортабельность продукта.
Использование модифицирования обогащенной серебром известью различных вяжущих и сухих строительных смесей с целью придать им антигрибковые и антибактериальные свойства за счет долговечности системы позволит значительно снизить затраты по содержанию зданий, представляющих историческую и художественную ценность. При использовании в жилищном секторе, помимо значительной прямой экономической эффективности (увеличение безремонтной службы зданий и фасадов), нормализации микробиологического фона, позволит сохранить людям здоровье. Плесень распространяется по воздуху в виде микроскопических спор. При попадании на сырую поверхность она прорастает тончайшими нитями (мицелий). Серебро практически бессильно в борьбе с грибковыми спорами, но достаточно эффективно влияет на мицелии. Эффект уничтожения бактерий и вирусов препаратами серебра чрезвычайно высок в сравнении с существующими строительными антисептиками. В частности, он в 1750 раз сильнее карболовой кислоты в той же концентрации и в 3,5 раза сильнее действия сулемы. Достоверно установлено, что обеззараживающие свойства серебра в 5 раз активнее хлора, хлорной извести, гипохлорида натрия и других сильных окислителей. По данным разных специалистов ионы серебра убивают от 650 и до 700 разновидностей патогенных микробов, вирусов и грибов, что значительно превосходит по спектру позитивного влияния применяемые антисептики. За счет адсорбции в порах строительного материала серебряный модификатор - антисептик, в отличие от существующих строительных антисептиков обладает стабильным продолжительным действием, обеспечивая пожизненную защиту строительным конструкциям. В отличие от современных синтетических антисептиков серебро не вызывает образования устойчивых к нему патогенных микроорганизмов.
Серебро (коллоидное - в неионизироваином состоянии) - это естественный антисептик, абсолютно безопасный и нетоксичный, мощный и широкого спектра действия, препятствующий росту и размножению вирусов, бактерий и грибков, безопасен для высокоорганизованных форм жизни.
Считается, что идеальные условия для появления и распространения гриба (плесени) - температура плюс 20°С и относительная влажность воздуха 90-95% и выше. Данные условия, в первую очередь влажность, являются достаточными и для образования ионов серебра и тем самым воздействия серебра на окружающую микрофлору. Во всех случаях бактерицидный эффект тем выше и степень активности серебра тем больше, чем выше концентрация ионов серебра.
Пример конкретного выполнения способа
Принцип осуществления изобретения можно рассмотреть на следующем примере. В смеситель емкостью 500 литров загружают 180 кг гидратной извести и подготавливают для подачи в смеситель 120 литров раствора коллоидного серебра. При этом будет следующее соотношение компонентов, мас.%:
гидратная известь - 60%,
раствор коллоидного серебра - 40%.
Подают раствор коллоидного серебра в смеситель после включения режима перемешивания. Скорость подачи раствора коллоидного серебра должна быть согласована со скоростью перемешивания смесителя. Затем полученная масса подвергается сушке в сушильной камере при температуре от 600 до 700°С до содержания 4-5% влаги. Полученный продукт в виде кусков подвергают мелкому дроблению. Если они содержат более 4-5% влаги, то их сушат до влажности 1-3% во время дробления в молотковой или ударно-центробежной дробилке. Температура материала при помоле не должна превышать 50-75°С. (Склонность тонких частичек извести к агрегации сильно влияет на производительность мельницы. Частички налипают на мелющие тела, что связано с дополнительными затратами энергии на разрушение агрегатов, ухудшается и текучесть материала. Для оптимизации процесса помола целесообразно использовать мельницы вибрационного типа.) Обогащенную коллоидным серебром известь предварительно измельчают до крупки размером не более 2 мм, после чего с помощью вибрационной мельницы доводят до состояния с удельной поверхностью 5000-7000 см2/г. Полученный продукт по 300 кг загружают в смеситель емкостью 500 литров и подвергают трехминутному финишному перемешиванию.
Таким образом, заявляемая группа изобретений соответствует требованию единства изобретения, поскольку один из заявляемых объектов - способ приготовления добавки в бетонные, растворные и сухие строительные смеси, а второй заявляемый объект - вещество, получаемое по заявляемому способу.
Высокоэффективные бактерицидные свойства серебра при решении возникшей проблемы в короткий промежуток времени проявляются уже при концентрации 0,1-0,2 мг/кг. При этом многие проблемы решаются за 10-60 минут. Подавляющий механизм действия положительных ионов серебра на болезнетворные бактерии объясняется тем, что они (ионы серебра) соединяются с отрицательными валентностями (активными центрами бактерии) на поверхности микробных клеток. Тем самым блокируются активные центры бактерии, через которые она осуществляет обмен веществ и энергии с окружающей средой. Эта блокировка приводит к гибели бактерий. Серебро обеспечивает олигодинамическое (высушивающее) действие серебра выведением из строя ферментов, содержащих SH- и СООН-группы. Нарушение одного из таких ферментов приводит к выключению функций всей системы микробной и вирусной клетки. Также допускается, что одной из причин широкого противомикробного действия ионов серебра является ингибиция транс-мембранного транспорта Na+ и Са++, вызываемая серебром.
В уровне техники не обнаружено подобного сочетания технической эффективности и экономичности, что позволяет сделать вывод о том, что заявляемое техническое решение соответствует критериям «новизна», «изобретательский уровень» и «промышленная применимость».

Claims (2)

1. Способ приготовления антисептической добавки для сухой строительной смеси, включающий перемешивание компонентов указанной добавки, содержащей коллоидное серебро, в смесительном устройстве с получением однородной массы обогащенного коллоидным серебром известкового теста, последующую сушку, помол и финишное перемешивание продукта, при этом группа технологических операций и их последовательность следующие:
пропускание постоянного электрического тока через погруженные в воду электроды, при этом серебряный электрод (анод), растворяясь, насыщает воду ионами серебра Ag+, причем концентрация полученного раствора при заданной силе тока через электроды зависит от времени работы источника тока и объема обрабатываемой воды, а коллоидный раствор содержит частицы серебра самой высокой пробы от 0,005 до 0,015 мкм;
получение раствора коллоидного серебра, при этом раствор коллоидного серебра, используемый при затворении извести, представляет собой раствор, состоящий из чистой, деминерализованной воды и субмикроскопических частиц минерального серебра, в виде нитрата серебра, а получение водных растворов коллоидного серебра основано на электролитическом методе;
введение перед перемешиванием в смесительное устройство извести;
замес извести на растворе коллоидного серебра;
сушка полученного известкового теста, обогащенного коллоидным серебром;
помол полученной сухой массы;
просеивание полученного помола;
финишное перемешивание;
упаковка в подготовленную, влагозащищенную тару для дальнейшего применения, при этом соотношение компонентов следующее, мас.%:
известь 60%;
раствор коллоидного серебра 40% с концентраций серебра в растворе 70-75 мг/л.
2. Антисептическая добавка для сухой строительной смеси, отличающаяся тем, что она представляет собой сухой, мелкодисперсный порошок с удельной поверхностью не менее 5000-7000 см2/г, обогащенный коллоидным серебром фракцией от 0,005 до 0,015 мкм.
RU2009121614/03A 2009-06-08 2009-06-08 Способ приготовления антисептической добавки для сухой строительной смеси и антисептическая добавка для сухой строительной смеси RU2417176C2 (ru)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009121614/03A RU2417176C2 (ru) 2009-06-08 2009-06-08 Способ приготовления антисептической добавки для сухой строительной смеси и антисептическая добавка для сухой строительной смеси
PCT/RU2010/000270 WO2010143996A1 (ru) 2009-06-08 2010-05-26 Способ приготовления антисептической добавки для сухой строительной смеси и антисептическая добавка для сухой строительной смеси

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009121614/03A RU2417176C2 (ru) 2009-06-08 2009-06-08 Способ приготовления антисептической добавки для сухой строительной смеси и антисептическая добавка для сухой строительной смеси

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2009121614A RU2009121614A (ru) 2010-12-20
RU2417176C2 true RU2417176C2 (ru) 2011-04-27

Family

ID=43309065

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009121614/03A RU2417176C2 (ru) 2009-06-08 2009-06-08 Способ приготовления антисептической добавки для сухой строительной смеси и антисептическая добавка для сухой строительной смеси

Country Status (2)

Country Link
RU (1) RU2417176C2 (ru)
WO (1) WO2010143996A1 (ru)

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101155772B1 (ko) * 2003-07-11 2012-06-12 코센티노, 에스.에이. 천연석 외관을 갖는 복합물 재료
KR20070078426A (ko) * 2004-10-12 2007-08-01 전창호 항균 및 광촉매기능의 무기계조성물
RU2341624C2 (ru) * 2005-12-12 2008-12-20 Наталья Александровна Кудинова Состав тампонирующего действия и способ его получения

Also Published As

Publication number Publication date
RU2009121614A (ru) 2010-12-20
WO2010143996A1 (ru) 2010-12-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101913832B (zh) 一种抗菌防霉高强度粉刷砂浆
CN104496358A (zh) 一种室内用防霉抗菌型硅藻泥装饰壁材
CN111349356A (zh) 一种具有防霉功能的内墙腻子及制备方法
CN109776055B (zh) 一种多功能环保沸石硅藻泥内墙涂料
CN108795203A (zh) 一种光催化空气净化内墙涂料及其制备方法
CN101293765A (zh) 环保型抗菌干混砂浆
KR101033205B1 (ko) 화산석을 이용한 친환경 기능성 페인트 및 미장 도료용조성물
CN104185659A (zh) 建筑物室内涂饰材料用水溶漆组合物
KR100738359B1 (ko) 시멘트의 독성을 중화시킨 몰탈 접착 증강제 및 이 몰탈 접착 증강제를 함유하는 건축용 마감재 제조방법
KR101504098B1 (ko) 친환경 결로, 곰팡이 방지용 도료 및 그 제조방법
KR101810089B1 (ko) 규조토를 이용한 벽마감재 조성물
RU2417176C2 (ru) Способ приготовления антисептической добавки для сухой строительной смеси и антисептическая добавка для сухой строительной смеси
KR20080004938A (ko) 시멘트 몰탈의 제조방법
CN108569911B (zh) 一种高调湿的建筑废渣呼吸砖及其制备方法
CN105254200A (zh) 水泥助磨剂及其制备方法、应用方法
KR101616016B1 (ko) 새집증후군 시멘트 독성 제거제의 제조방법
CN104174268A (zh) 一种芳香型空气净化粉剂
KR100938928B1 (ko) 콘크리트 표면처리제
KR100640258B1 (ko) 황토 미장재 제조방법
KR101104374B1 (ko) 내화 및 흡음단열재용 재생원료의 항균처리 방법
KR20190086906A (ko) 친환경 머드 분말 페인트
KR102025137B1 (ko) 황토석을 이용한 친환경 기능성 수성 도료 조성물
JP2002212013A (ja) 過酸化尿素錠剤及びその製造方法
CN102617099B (zh) 一种纯天然建筑内墙涂料
KR102409400B1 (ko) 항균 탈취 및 인체 유해성분 중화용 조성물 제조방법

Legal Events

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

Effective date: 20160609