RU2439111C2 - Адгезионный состав для бетонных поверхностей - Google Patents

Адгезионный состав для бетонных поверхностей Download PDF

Info

Publication number
RU2439111C2
RU2439111C2 RU2010113015/05A RU2010113015A RU2439111C2 RU 2439111 C2 RU2439111 C2 RU 2439111C2 RU 2010113015/05 A RU2010113015/05 A RU 2010113015/05A RU 2010113015 A RU2010113015 A RU 2010113015A RU 2439111 C2 RU2439111 C2 RU 2439111C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
parts
weight
composition
adhesive composition
methyl methacrylate
Prior art date
Application number
RU2010113015/05A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2010113015A (ru
Inventor
Владимир Юрьевич Чухланов (RU)
Владимир Юрьевич Чухланов
Наталья Александровна Колышева (RU)
Наталья Александровна Колышева
Елена Сергеевна Ильина (RU)
Елена Сергеевна Ильина
Наталья Владимировна Чухланова (RU)
Наталья Владимировна Чухланова
Олег Григорьевич Селиванов (RU)
Олег Григорьевич Селиванов
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Владимирский государственный университет"
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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Владимирский государственный университет" filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Владимирский государственный университет"
Priority to RU2010113015/05A priority Critical patent/RU2439111C2/ru
Publication of RU2010113015A publication Critical patent/RU2010113015A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2439111C2 publication Critical patent/RU2439111C2/ru

Links

Landscapes

  • Adhesives Or Adhesive Processes (AREA)

Abstract

Изобретение относится к адгезионному составу для ремонта и защиты бетонных поверхностей. Адгезионный состав включает метилметакрилат и перекись бензоила. Адгезионный состав дополнительно включает триэтаноламин, эпоксидную смолу и наполнитель маршалит. Использование адгезионного состава позволяет значительно увеличить глубину пропитки пористого материала и улучшить равномерность отверждения композиции в бетоне. Адгезионный состав может быть использован как защитное антикоррозионное покрытие, при ремонте различных сооружений из бетона от заделки мелких трещин до шпаклевки крупных дефектов, а также в качестве заливочной полимерной композиции для пористых материалов. 2 табл.

Description

Заявляемое техническое решение относится к строительным материалам, а именно к составам для ремонта и защиты бетонных поверхностей, и может найти применение как защитное антикоррозионное покрытие, при ремонте различных сооружений из бетона от заделки мелких трещин до шпаклевки крупных дефектов, а также в качестве заливочных полимерных композиций для пористых материалов.
Наиболее распространенные среди составов подобного назначения получили составы на основе метилметакрилата (ММА). Эти материалы благодаря низкой вязкости легко проникают в бетон, обеспечивая полученному покрытию высокую прочность (Ю.М.Баженов. Бетонополимеры. Москва, Стройиздат, 1983, с.42).
Известно применение сополимеров на основе метилметакрилата (ММА), диметиланилина, перекиси бензоила, полиизоцианата для покрытия бетонных поверхностей (Международная заявка №2000129909/04). Покрытие на основе данного состава характеризуется высокой когезионной прочностью и значительной атмосферостойкостью.
Недостатком композиции является ее значительная вязкость, и вследствие этого она имеет недостаточно высокие сорбционные свойства и капиллярозаполняемость в отношении бетона и других пористых материалов. Вторым недостатком композиции является наличие в системе токсичных веществ - полиизоционата и диметиланилина.
Наиболее близким техническим решением к заявляемому является антикоррозионная композиция для бетона, опубликованная в сборнике «Антикоррозионные работы в строительстве» (Вып.5, М., Машинмонтажспецстрой СССР, 1988 г., с.12-16). Композиция имеет следующий состав:
ММА - 75 мас.ч.
Полиизоционат - 22 мас.ч.
Перекись бензоила - 15 мас.ч.
Диметиланилин - 15 мас.ч.
Однако в случае повышенной влажности пропитываемого материала наблюдается подвспенивание композиции и вследствие этого отмечается недостаточная глубина пропитки и соответственно резкое снижение прочностных характеристик материала. Также недостатком данного решения является использование в композиции токсичных веществ.
Технической задачей, на решение которой направлено предлагаемое изобретение, является разработка состава для пропитки пористых материалов, отличающихся высокой капилляропроницаемостью, малой чувствительностью к влаге, обеспечивающего высокую прочность пропитываемого материала, а также замена токсичных компонентов состава на менее токсичные.
Поставленная задача решается за счет адгезионного состава, включающего в себя метилметакрилат и перекись бензоила, дополнительно содержащего триэтаноламин и эпоксидную смолу при следующих соотношениях компонентов: метилметакрилат 100 мас.ч., перекись бензоила 3-7 мас.ч., триэтаноламин 5-20 мас.ч., эпоксидная смола 1-20 мас.ч.
Техническим результатом при использовании заявляемого состава является значительная глубина пропитки пористого материала, равномерность отверждения композиции в бетоне.
Указанный технический результат при осуществлении заявляемого решения достигается за счет введения в состав композиции, содержащей метилметакрилат и инициатор отверждения, дополнительно эпоксидной смолы в количестве от 1% до 20% и катализатора реакции полимеризации, являющегося одновременно отверждающим агентом - третичного алифатического амина в количестве от 5% до 20%.
При меньших значениях содержания эпоксидной смолы в композиции наблюдается неполная полимеризация метилметакрилата и образец теряет прочностные показатели, а при больших значениях композиция имеет высокую вязкость, что препятствует ее применению в пропитке пористых материалов.
При содержании триэтаноламина ниже 5% полимеризация метилметакрилата происходит чрезвычайно медленно. Тоже наблюдается при превышении содержания его в композиции свыше 20%.
Частным случаем реализации изобретения является внедрение в состав композиции наполнителя искусственного или природного происхождения, а именно песка, кварцевой муки, сплошных и полых стеклянных микросфер, перлита, маршалита, в количестве от 50 до 600 мас.ч. наполнителя на 100 мас.ч. композиции для нанесения его на вертикальные и наклонные поверхности.
Основными недостатками прототипа являются невысокая прочность на сжатие и наличие в системе ядовитых веществ - полиизоционата и диметиланилина. Введение в систему триэтаноламина позволяет повысить прочность материала и снизить вредные воздействия на организм человека, занятого в производстве полимербетона.
Дополнительный поиск известных решений, совпадающих с отличительными от прототипа признаками, показал, что заявляемое решение не вытекает для специалиста явным образом из известного уровня техники, а именно не выявлено.
Оценки и доказательства преимуществ заявляемого изобретения построены на измерении технологических и эксплуатационных показателей составов с одинаковым соотношением метилметакрилата и разным содержанием инициатора реакции полимеризации (на 100 мас.ч. метилметакрилата использовалось от 3 до 7 мас.ч. инициатора), но с применением в заявляемом составе эпоксидной смолы от 1% до 20% и триэтаноламина в соотношении от 5% до 10%.
Заявляемое изобретение может быть осуществлено следующим образом. Метилметакрилат смешивают с эпоксидной смолой и перед употреблением в полученный раствор добавляют триэтаноламин и перекись бензоила. При частном случае реализации изобретения дополнительно вводят заданное количество наполнителя.
Поверхность бетона очищают от внешних загрязнителей, проводят традиционную обработку: опескоструивание, обезжиривание. Приготовленный состав наносят кистью, шпателем, валиком или наливом, после чего отверждают при температуре окружающей среды.
Заявляемое изобретение иллюстрируется следующими примерами.
Пример 1.
20.0 мас.ч. эпоксидной смолы растворяют в 100.0 мас.ч. метилметакрилата. Перед употреблением в данный раствор вводится 12.5 мас.ч. триэтаноламина и 3.0 мас.ч. пероксида бензоила. При частном случае реализации изобретения в смесь вводится 300 мас.ч. наполнителя.
Пример 2.
20.0 мас.ч. эпоксидной смолы растворяют в 100.0 мас.ч. метилметакрилата. Перед употреблением в данный раствор вводится 12.5 мас.ч. триэтаноламина и 7.0 мас.ч. пероксида бензоила. При частном случае реализации изобретения в смесь вводится 300 мас.ч. наполнителя.
Пример 3.
10.5 мас.ч. эпоксидной смолы растворяют в 100 мас.ч. метилметакрилата. Перед употреблением в данный раствор вводится 5.0 мас.ч. триэтаноламина и 3.0 мас.ч. пероксида бензоила. При частном случае реализации изобретения в смесь вводится 300 мас.ч. наполнителя.
Пример 4.
10.5 мас.ч. эпоксидной смолы растворяют в 100 мас.ч. метилметакрилата. Перед употреблением в данный раствор вводится 20.0 мас.ч. триэтаноламина и 3 мас.ч. пероксида бензоила. При частном случае реализации изобретения в смесь вводится 300 мас.ч. наполнителя.
Пример 5.
1.0 мас.ч. эпоксидной смолы растворяют в 100 мас.ч. метилметакрилата. Перед употреблением в данный раствор вводится 12.5 мас.ч. триэтаноламина и 7.0 мас.ч. пероксида бензоила. При частном случае реализации изобретения в смесь вводится 300 мас.ч. наполнителя.
Пример 6.
20.0 мас.ч. эпоксидной смолы растворяют в 100 мас.ч. метилметакрилата. Перед употреблением в данный раствор вводится 5.0 мас.ч. триэтаноламина и 5.0 мас.ч. пероксида бензоила. При частном случае реализации изобретения в смесь вводится 300 мас.ч. наполнителя.
Пример 7.
10.5 мас.ч. эпоксидной смолы растворяют в 100 мас.ч. метилметакрилата. Перед употреблением в данный раствор вводится 5.0 мас.ч. триэтаноламина и 7.0 мас.ч. пероксида бензоила. При частном случае реализации изобретения в смесь вводится 300 мас.ч. наполнителя.
Свойства материалов, полученных с использованием известной и предлагаемой композиции, приведены в таблице 1.
Таблица 1
Свойство Композиция
Известная Предлагаемая по примеру
1 2 3 4 5 6 7
1. Прочность при сжатии через месяц после отверждения, МПа 39.1 60.0 60.3 42.5 40.5 50.1 85.3 120.5
2. Водопоглощение через месяц после отверждения за 24 ч, % 3.5 1.3 1.4 3.1 2.2 3.0 1.4 1.1
Как видно из приведенных в таблице данных, изменение количества эпоксидной смолы, триэтаноламина и пероксида бензоила приводит к изменению свойств получаемого материала. Это происходит за счет изменения вязкости композиции, а как следствие - уменьшения глубины пропитки наполнителя. При уменьшении вязкости композиции происходит увеличение смачивоемости наполнителя и затекание состава в микротрещины и сколы наполнителя. Это приводит к снижению водопоглощения и увеличению прочностных характеристик. Прочность композиции увеличивается за счет полимеризации компонентов. Различное содержание эпоксидной смолы тоже влияет на прочность получаемого материала. Недостаток смолы - снижение количества сшивок, а как следствие - снижение прочности при сжатии и увеличение водопоглощения. Оптимальное значение эксплуатационных характеристик достигается при отсутствии в системе избыточного количества мономеров.
Глубина пропитки составом определялась на стандартных цементно-песчанных образцах при соотношении: кварцевый песок 3 мас.ч., цемент М-500 1 мас.ч. Образцы наносились на шлифованную поверхность слоем 20 мм и отверждались в течение 72 часов. В композиции (1-7) дополнительно вводилось 0,001 мас.ч. люминесцентного красителя. После отверждения образцы подвергались поперечному распилу, срез облучался ультрафиолетовой лампой ПРК-4. Глубина пропитки измерялась штангенциркулем по зоне свечения. Данные по пропитке представлены в таблице 2.
Таблица 2
Свойства Композиция
Известная Предлагаемая по примеру
1 2 3 4 5 6 7
1. Глубина пропитки, мм 2,2 2,7 2,7 2,8 2,8 3,1 2,7 2,9
2. Наличие неотвержденной фазы, % не менее 10 отсутствует

Claims (1)

  1. Адгезионный состав для бетонных поверхностей, включающий метилметакрилат и перекись бензоила, отличающийся тем, что он дополнительно содержит триэтаноламин, эпоксидную смолу и наполнитель маршалит при следующих соотношениях компонентов, мас.ч.:
    Метилметакрилат 100 Перекись бензоила 3-7 Триэтаноламин 5-20 Эпоксидная смола 1-20 Маршалит 300
RU2010113015/05A 2010-04-05 2010-04-05 Адгезионный состав для бетонных поверхностей RU2439111C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010113015/05A RU2439111C2 (ru) 2010-04-05 2010-04-05 Адгезионный состав для бетонных поверхностей

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010113015/05A RU2439111C2 (ru) 2010-04-05 2010-04-05 Адгезионный состав для бетонных поверхностей

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2010113015A RU2010113015A (ru) 2011-10-10
RU2439111C2 true RU2439111C2 (ru) 2012-01-10

Family

ID=44804730

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010113015/05A RU2439111C2 (ru) 2010-04-05 2010-04-05 Адгезионный состав для бетонных поверхностей

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2439111C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2817104C2 (ru) * 2022-03-01 2024-04-10 Павел Алексеевич Гаврилин Смесь для ремонта горизонтальных и вертикальных поверхностей на основе метилметакрилата

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2817104C2 (ru) * 2022-03-01 2024-04-10 Павел Алексеевич Гаврилин Смесь для ремонта горизонтальных и вертикальных поверхностей на основе метилметакрилата
RU2822837C1 (ru) * 2023-12-22 2024-07-15 Общество c ограниченной ответственностью "Системные продукты для строительства" Метакриловая композиция для ремонта бетона

Also Published As

Publication number Publication date
RU2010113015A (ru) 2011-10-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11186523B2 (en) Compositions and methods for curing concrete
JP5882893B2 (ja) ポリウレタン−アクリルポリマー分散物及びその使用
KR100919493B1 (ko) 수성발수제로 피복된 순환골재와 이를 이용한 콘크리트조성물
CN110317512A (zh) 一种隧道工程喷膜防水材料及其制备方法
EA016157B1 (ru) Способ пропитывания пористых объектов
RU2439111C2 (ru) Адгезионный состав для бетонных поверхностей
KR20060107115A (ko) 고침투성의 폴리머 몰탈 조성물 및 그 제조방법
KR101393552B1 (ko) 시멘트 모르타르용 골재, 이의 제조방법 및 이를 포함하는 시멘트 모르타르
CN106349795A (zh) 一种轻质底层找平腻子
Bader et al. Effect of substrate moisture on the weatherability of surface treatment for High-Performance Concrete (HPC)
KR101762584B1 (ko) 친환경 콘크리트 코팅제 조성물 및 이를 이용한 콘크리트 코팅시공방법
KR101712819B1 (ko) 초속경 시멘트 폴리머 개질 방수재 및 이를 이용한 방수공법
KR100656442B1 (ko) 폐타이어고무를 함유하는 건조 폴리머 코팅재의 제조방법
Tulliani et al. A visible and long-wavelength photocured epoxy coating for stone protection
JPH058151B2 (ru)
RU2731619C1 (ru) Винилосодержащая смесь для приготовления клеевого заливочного материала
KR101744450B1 (ko) 친환경 에폭시 조성물 및 시공방법
KR20200093967A (ko) 콘크리트 유해이온 침투 방지용 도막마감재 조성물
UA123274U (uk) Мастика для ремонту бетонних конструкцій
KR102679266B1 (ko) 그라우팅용 지수제 조성물
RU2306287C1 (ru) Полимербетонная смесь
CN108129098B (zh) 一种石墨烯混凝土裂缝修补防水涂料
Cai et al. Application studies on silane hydrophobic agents for concrete protection
KR100206413B1 (ko) 콘크리트 구조물의 표면 피복제
KR100511455B1 (ko) 구조물의 표면에 도포되어 표면을 보호할 수 있는 폴리머계 무기질 코팅재의 제조방법

Legal Events

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

Effective date: 20130406