RU2470043C1 - Способ получения пенопласта - Google Patents

Способ получения пенопласта Download PDF

Info

Publication number
RU2470043C1
RU2470043C1 RU2011118189/05A RU2011118189A RU2470043C1 RU 2470043 C1 RU2470043 C1 RU 2470043C1 RU 2011118189/05 A RU2011118189/05 A RU 2011118189/05A RU 2011118189 A RU2011118189 A RU 2011118189A RU 2470043 C1 RU2470043 C1 RU 2470043C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gypsum
foamed
foam
formaldehyde resin
mixture
Prior art date
Application number
RU2011118189/05A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011118189A (ru
Inventor
Владимир Андреевич Москвитин
Андрей Валерьевич Москвитин
Дмитрий Владимирович Москвитин
Борис Изралиевич Пинус
Original Assignee
Общество с ограниченноей ответственностью "ФАОМПЛАСТ"
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 ограниченноей ответственностью "ФАОМПЛАСТ" filed Critical Общество с ограниченноей ответственностью "ФАОМПЛАСТ"
Priority to RU2011118189/05A priority Critical patent/RU2470043C1/ru
Publication of RU2011118189A publication Critical patent/RU2011118189A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2470043C1 publication Critical patent/RU2470043C1/ru

Links

Landscapes

  • Manufacture Of Porous Articles, And Recovery And Treatment Of Waste Products (AREA)
  • Compositions Of Macromolecular Compounds (AREA)

Abstract

Изобретение относится к технологии получения пенопласта на основе карбамидоформальдегидной смолы и может быть использовано для теплозащиты и звукоизоляции чердачных перекрытий, крыш и стен при возведении зданий. Способ включает стадии вспенивания водного раствора карбамидоформальдегидной смолы в присутствии поверхностно-активного вещества, последующее введение во вспененный раствор смолы наполнителя - гипса и кислотного отвердителя, перемешивание смеси до однородной массы и последующее ее отверждение. Перед введением гипса во вспененный раствор смолы гипс смешивают с водным раствором карбамидоформальдегидной смолы в соотношении 0,5-1,0:1,0. Технический результат - получение пеномассы с хорошей текучестью для предотвращения отверждения пеномассы в рукавах при подаче ее на заданные рабочие отметки здания с сохранением требуемых прочностных характеристик пенопласта после отверждения, что позволяет производить заливку пеномассы в непрерывном процессе. 1 ил., 1 табл., 5 пр.

Description

Изобретение относится к технологии получения пенопласта на основе карбамидоформальдегидной смолы, которое может быть использовано для теплозащиты и звукоизоляции чердачных перекрытий, крыш и стен при возведении зданий.
Известен способ получения пенопласта путем вспенивания сжатым воздухом водных растворов мочевиноформальдегидной смолы и ПАВ с последующим отверждением полученной пены кислотой (Дементьев А.Г. и др. Пластмассы, 1986 г. №5, стр.16-17).
Недостатком данного способа является быстрое отверждение вспененной композиции, вследствие чего невозможно использовать получаемую пеномассу в технологическом процессе монолитной укладки для утепления и звукоизоляции чердачных перекрытий, крыш и стен здания.
Наиболее близким техническим решением с заявляемым является способ получения пенопласта, включающий вспенивание водного раствора карбамидоформальдегидной смолы в присутствии поверхностно-активного вещества, и последовательное введение наполнителя, кислотного отвердителя с последующим тщательным перемешиванием смеси до образования однородной формовочной смеси и заливкой ее в формы. В качестве наполнителя предлагается использовать такие материалы, как лигниновая мука, строительный песок, гипс, керамзитовая пыль, стекловолокно и др. Данный способ по сравнению с другими способами позволяет получить пенопласт с хорошими физико-механическими свойствами и пониженной токсичностью (патент РФ №2140943).
Недостатком данного способа является, так же как и в предыдущем способе, быстрое отверждение пеномассы, что не позволяет использовать данный способ для получения пеномассы с хорошей текучестью и длительным временем отверждения. Введение сухого гипса в пеносмесь ускоряет отверждение смеси и это не позволяет вести непрерывный процесс монолитной укладки пеномассы до полного заполнения необходимого объема межэтажных пустот слоистой каменной кладки, чердачных перекрытий и их покрытий, так как вследствие быстрого отверждения пеносмеси происходит образование плотного слоя полимера на стенках оборудования и в соединяющих агрегаты установки рукавах, что делает невозможным подачу непрерывным способом пеносмеси по рукавам для заполнения пустот возводимых слоистых стен, а также монолитной укладки на чердачное перекрытие здания.
Технической задачей заявляемого изобретения является получение пеномассы с хорошей текучестью для предотвращения отверждения пеномассы в рукавах при подаче ее на заданные рабочие отметки здания вплоть до чердачного перекрытии с сохранением требуемых прочностных характеристик пенопласта после отверждения пеномассы.
Поставленная задача решается тем, что в способе получения пенопласта, по которому осуществляют вспенивание водного раствора карбамидоформальдегидной смолы в присутствии поверхностно-активного вещества, последующее введение во вспененную смолу наполнителя - гипса и отвердителя, перемешивание смеси до получения однородной формовочной массы и последующее ее отверждение, согласно изобретению, гипс перед вводом во вспененную смолу предварительно смешивают с раствором карбамидоформальдегидной смолы в соотношении 0,5-1,0:1.
Сопоставительный анализ предлагаемого изобретения с аналогом и прототипом показывает, что предлагаемое техническое решение соответствует критерию «новизна».
Благодаря подаче гипса во вспененную смолу в виде суспензии гипса в водном растворе карбамидоформальдегидной смолы гипс не проявляет вяжущие свойства до процесса отверждения пеносмеси, так как в суспензии смола замедляет схватывание гипса. Это происходит, потому что равномерно распределенный по стенкам неотвержденного гомогенезированного пенного карбомидоформальдегидного олигомера гипс образует самостоятельную систему вяжущего раствора, которая находится в состоянии равновесия под воздействием замедлителя его схватывания, в роли которого выступает водный раствор смолы.
В результате этого вяжущие свойства гипса начинают проявляться только после полного отверждения полимера, процесс которого сопровождается выделением воды, часть которой поглощается в процессе твердения гипса. Благодаря этому пеномасса до ее полного отверждения имеет высокую текучесть (подвижность) и не образует оседание полимера на стенках оборудования и рукавах.
Это позволяет вести непрерывный процесс образования пеносмеси до необходимых объемов монолитной укладки. При этом после полимеризации и естественной сушки пеносмеси обеспечиваются высокие прочностные характеристики пенопласта.
Из вышеизложенного следует, что заявляемое техническое решение отвечает критерию «изобретательский уровень».
Способ поясняется чертежом (фиг.1.), где показана установка для производства пенопласта. Установка включает два модуля: модуль 1 и модуль 2. Модуль 1 включает узлы, находящиеся на уровне земли, а модуль 2 включает узлы, расположенные на отметке монолитной укладки в ограждающие конструкции.
Установка содержит емкость 3 для приготовления водного раствора карбомидоформальдегидной смолы, соединенную посредством дозировочного электронасосного агрегата 4 с пеногенерирующим узлом 5, содиненного с цилиндрическим шнеково-лопастным смесителем 6. К пеногенерирующему узлу 5 подключена компрессорная установка 7. Для приготовления суспензии тонкодисперсного наполнителя с водным раствором карбомидоформальдегидной смолы установлена емкость 8 с лопастной мешалкой, соединенная через перистальтический насос 9 со шнеково-лопастным смесителем 6. Для приготовления отвердителя установлена емкость 10, соединенная посредством дозировочного насоса 11 со шнеково-лопастным смесителем 6.
Способ осуществляется следующим образом.
В емкости 3 готовят водный раствор карбамидоформальдегидной смолы, добавляют пенообразователь (алкилсульфонат) и дозировочным насосом 4 подают в пеногенерирующий узел 5, туда же поступает от компрессора 7 сжатый воздух.
Для приготовления гипсовой суспензии растворяют карбамидоформальдегидную смолу в воде в емкости 8 и постепенно при постоянном перемешивании добавляют гипс. Перемешивать суспензию необходимо постоянно до введения ее в пеносмесь. Далее, в емкости 10 готовят отвердитель, растворяя в воде ортофосфорную кислоту. При движении раствора карбомидоформальдегидной смолы и воздуха по каналам пеногенерирующего узла 5 происходит вспенивание и первичное формирование полимерной смеси и последующее поступление смеси в шнеково-лопастной смеситель 6, находящийся во втором модуле, который установлен непосредственно у места монолитной укладки пеносмеси. В шнеково-лопастной смеситель 6 при постоянном перемешивании подается суспензия мелкодисперсного наполнителя из емкости 8 перистальтическим насосом 9.
Вспененная масса подхватывается шнеком шнеково-лопастного смесителя 6 и при вращательно-поступательном движении смешивается с суспензией наполнителя. В процессе перемешивания массы обеспечивается равномерное распределение суспензии наполнителя в пленках пенной структуры. В полученную смесь подается дозировочным электронасосным агрегатом 11 из емкости 10 водный раствор отвердителя - ортофосфорной кислоты.
Все компоненты пеносмеси перемешиваются лопастями и происходит окончательная структуризация пены в готовый продукт, который подается в место укладки, например в пустоты слоистой каменной кладки или на чердачное перекрытие строящегося здания.
Примеры осуществления способа
Пример 1 (по изобретению)
Для приготовления 1 куб. м композита: готовят 84 л раствора карбамидоформальдегидной смолы, для этого смешивают 20 кг (16 л) карбамидоформальдегидной смолы и 68 л воды, 0,3 кг ПАВ (алкилсульфоната) и подают в пеногенерирующий узел 5.В качестве наполнителя готовят суспензию водного раствора карбамидоформальдегидной смолы (смолы 15 кг, воды 7,5 л), в которую, перемешивая, вводят 15 кг гипса и продолжают непрерывное перемешивание суспензии. Далее 1,7 л ортофосфорной кислоты растворяют в 6,7 л воды для введения в пеносмесь в качестве отвердителя. Во вспененную смолу, непрерывно перемешивая, вводят суспензию гипса, затем раствор отвердителя, перемешивают до получения однородной формовочной массы и осуществляют монолитную укладку массы в заданную отметку здания.
Пример 2 (по изобретению). Все соотношения компонентов, как и в примере 1, только для получения гипсовой суспензии берут карбамидоформальдегидной смолы 15 кг, 7,5 л воды и вводят 7,5 кг гипса.
Пример 3 (для сравнения). Все соотношения компонентов, как в примере 1, только для гипсовой суспензии берут карбамидоформальдегидной смолы 15 кг, 7,5 л воды и 3,75 кг гипса.
Пример 4 (для сравнения). Все соотношения компонентов, как в примере 1, только для гипсовой суспензии берут карбамидоформальдегидной смолы 15 кг, воды 7,5 кг, гипса 22,5 кг.
Пример 5 (по прототипу, когда вводят сухой гипс). Характеристики получаемого пенопласта приведены в таблице.
Как видно из приведенной таблицы, показатели прочности на сжатие практически одинаковы с прототипом (взяты из описания к патенту), а время отверждения по заявляемому изобретению в несколько раз больше, чем по прототипу и в примерах №3 и 4 для сравнения. Скорость отверждения по примеру 3 ниже чем в примерах по изобретению, но прочность значительно меньше. Одним из важнейших показателей пенопласта является теплопроводность. Самая наименьшая теплопроводность пенопласта получена по технологии заявляемого изобретения, а это значит, что предлагаемое изобретение позволяет не только осуществить теплоизоляцию и звукоизоляцию путем монолитной заливки на любых заданных отметках строящегося здания, но и получить после отверждения пеномассы пенопласт, являющийся наилучшим теплоизолятором по сравнению с пенопластом, получаемым по известному способу.
Figure 00000001

Claims (1)

  1. Способ получения пенопласта, по которому осуществляют вспенивание водного раствора карбамидоформальдегидной смолы в присутствии поверхностно-активного вещества, последующее введение во вспененный раствор смолы наполнителя - гипса и кислотного отвердителя, перемешивание смеси до однородной массы и последующее ее отверждение, отличающийся тем, что перед введением гипса во вспененную смолу гипс смешивают с водным раствором карбамидоформальдегидной смолы в соотношении 0,5-1,0:1,0.
RU2011118189/05A 2011-05-05 2011-05-05 Способ получения пенопласта RU2470043C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011118189/05A RU2470043C1 (ru) 2011-05-05 2011-05-05 Способ получения пенопласта

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011118189/05A RU2470043C1 (ru) 2011-05-05 2011-05-05 Способ получения пенопласта

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011118189A RU2011118189A (ru) 2012-11-10
RU2470043C1 true RU2470043C1 (ru) 2012-12-20

Family

ID=47322086

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011118189/05A RU2470043C1 (ru) 2011-05-05 2011-05-05 Способ получения пенопласта

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2470043C1 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5147920A (en) * 1974-10-23 1976-04-24 Taku Yamada Kenchikuyozairyono seizohoho
SU1162830A1 (ru) * 1982-10-18 1985-06-23 Центральный Ордена Трудового Красного Знамени Научно-Исследовательский Институт Строительных Конструкций Им.В.А.Кучеренко Композици дл получени пенопласта
RU2099305C1 (ru) * 1996-04-09 1997-12-20 Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "Стелла" Способ изготовления пеногипсовых изделий, композиция для изготовления пеногипсовых изделий
RU2140943C1 (ru) * 1997-05-22 1999-11-10 Всероссийский федеральный научно-исследовательский и проектно-конструкторский технологический институт строительной индустрии "ВНИИжелезобетон" Состав для изготовления теплоизоляционного материала
RU2237033C2 (ru) * 2002-10-03 2004-09-27 Савосин Валерий Семенович Сырьевая смесь для теплоизоляционного материала и способ его изготовления
RU2326141C1 (ru) * 2006-12-01 2008-06-10 Закрытое акционерное общество "Холдинговая компания ПромСтройТехноЛогии" Композиция для получения пенопласта

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5147920A (en) * 1974-10-23 1976-04-24 Taku Yamada Kenchikuyozairyono seizohoho
SU1162830A1 (ru) * 1982-10-18 1985-06-23 Центральный Ордена Трудового Красного Знамени Научно-Исследовательский Институт Строительных Конструкций Им.В.А.Кучеренко Композици дл получени пенопласта
RU2099305C1 (ru) * 1996-04-09 1997-12-20 Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "Стелла" Способ изготовления пеногипсовых изделий, композиция для изготовления пеногипсовых изделий
RU2140943C1 (ru) * 1997-05-22 1999-11-10 Всероссийский федеральный научно-исследовательский и проектно-конструкторский технологический институт строительной индустрии "ВНИИжелезобетон" Состав для изготовления теплоизоляционного материала
RU2237033C2 (ru) * 2002-10-03 2004-09-27 Савосин Валерий Семенович Сырьевая смесь для теплоизоляционного материала и способ его изготовления
RU2326141C1 (ru) * 2006-12-01 2008-06-10 Закрытое акционерное общество "Холдинговая компания ПромСтройТехноЛогии" Композиция для получения пенопласта

Also Published As

Publication number Publication date
RU2011118189A (ru) 2012-11-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20170036962A1 (en) Foaming agent and method for the foaming and stabilizing of a building material slurry for porous lightweight building materials
US20130280518A1 (en) Building material and building system element as well as method of production thereof
CN101792300B (zh) 一种保温墙体砖及其制备方法
CN112210159B (zh) 隔音颗粒及其制备方法、瓷砖胶及其制备方法和使用方法
CN103922661B (zh) 一种空调型泡沫混凝土材料及其制备方法
CN102898088A (zh) 隔热隔音轻质高强度混凝土加气砌块及其制作方法
CN1328204C (zh) 砼承重保温砖及其制造方法
CN101492280A (zh) 磷酸盐多孔混凝土及其制品的制备方法
CN106316306B (zh) 墙体填充用泡沫混凝土及其制备方法
KR20090120634A (ko) 폐자재를 이용한 경량 벽돌의 제조방법 및 그 방법에의하여 제조된 경량벽돌
US4732782A (en) Methods for applying no mix cements
RU2470043C1 (ru) Способ получения пенопласта
CN103964890A (zh) 新型泡沫混凝土保温砌块及制备方法
CN103030360A (zh) 一种新型泡沫混凝土及其生产工艺
US4247649A (en) Method of making a lightweight plaster from granules of expanded thermoplastics
KR20130025116A (ko) 실리카 에어로겔을 함유하는 석고보드의 제조방법
US9284725B2 (en) Stable compositions for use as building and construction materials
RU2002129773A (ru) Конструкционно-теплоизоляционный экологически чистый полистиролбетон, способ изготовления из него изделий и способ возведения из них теплоэффективных ограждающих конструкций зданий по системе "юникон"
US4839115A (en) Methods for forming shapes or blocks of no mix cements
CN101538167A (zh) 多孔混凝土拌合物及其制品的制备方法
CN108726942A (zh) 一种加气混凝土块及其制备方法
RU2406711C1 (ru) Способ получения армированной ячеистобетонной смеси
US11685814B2 (en) Insulation material and method of making same
KR20050034072A (ko) 경량기포콘크리트벽체 패널 구조체 및 그의 제조방법
RU2688329C2 (ru) Способ заводского изготовления изделий из полистиролбетона повышенного качества по спецтехнологии

Legal Events

Date Code Title Description
TK4A Correction to the publication in the bulletin (patent)

Free format text: AMENDMENT TO CHAPTER -FG4A- IN JOURNAL: 35-2012 FOR TAG: (73)

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20170506