RU2488570C1 - Способ получения сухой строительной смеси для производства пенобетона и ее состав - Google Patents

Способ получения сухой строительной смеси для производства пенобетона и ее состав Download PDF

Info

Publication number
RU2488570C1
RU2488570C1 RU2012103688/03A RU2012103688A RU2488570C1 RU 2488570 C1 RU2488570 C1 RU 2488570C1 RU 2012103688/03 A RU2012103688/03 A RU 2012103688/03A RU 2012103688 A RU2012103688 A RU 2012103688A RU 2488570 C1 RU2488570 C1 RU 2488570C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
mixture
cement
foam concrete
dry
composition
Prior art date
Application number
RU2012103688/03A
Other languages
English (en)
Inventor
Борис Семенович Баталин
Original Assignee
Борис Семенович Баталин
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 Борис Семенович Баталин filed Critical Борис Семенович Баталин
Priority to RU2012103688/03A priority Critical patent/RU2488570C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2488570C1 publication Critical patent/RU2488570C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Preparation Of Clay, And Manufacture Of Mixtures Containing Clay Or Cement (AREA)
  • Curing Cements, Concrete, And Artificial Stone (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способу получения сухой строительной смеси для производства пенобетона и ее составу. Способ получения сухой строительной смеси для производства пенобетона включает раздельное приготовление смеси портландцемента с расчетной частью 30%-ного коллоидного раствора олигопептидов КРОП в воде и одновременное приготовление смеси мелкого заполнителя фракции 0 - 0,315 мм и микрокремнезема с оставшейся частью указанного коллоидного раствора КРОП, их смешивание и введение сульфата металла, при следующем соотношении компонентов, мас.%: портландцемент 32-38, указанный заполнитель 32-42, микрокремнезем 13-20, указанный коллоидный раствор 10-14, сульфат металла 1-2. Сухая строительная смесь для производства пенобетона получена указанным выше способом. Технический результат - увеличение срока хранения сухой смеси, повышение прочности пенобетона при сохранении его плотности. 2 н.п. ф-лы, 2 табл., 1 ил., 6 пр.

Description

Известны многочисленные сухие строительные смеси, включающие минеральное вяжущее, обычно портландцемент или строительный гипс, мелкий заполнитель и добавки, придающие составу специальные свойства, например, повышенную пластичность, повышенную адгезию к покрываемой поверхности и т.п. Главными достоинствами этих смесей являются гарантированный вещественный состав, обеспечивающий стабильность технических характеристик, удобство и удешевление транспортировки (поскольку в таких смесях отсутствует вода и они расфасованы в мешки). Важным свойством таких смесей является возможность длительного, до 3 месяцев хранения. При использовании сухих смесей исключается необходимость применения в месте их использования дозаторов и рядя других вспомогательных механизмов, обеспечивающих точность дозировок при раздельном использовании компонентов. Это, в свою очередь, позволяет снизить энергоемкость строительного процесса.
Известна сухая строительная смесь (патент РФ №2233255, С04В 28/30, "Сухая строительная смесь"). Смеси по этому изобретению предназначены преимущественно для изготовления покрытий полов, а также могут быть использованы для изготовления покрытий стен, потолков, фасадов, кровель, металлических и деревянных конструкций, штучных строительных изделий. Недостатком указанной смеси является невозможность вспенивания при смешивании с водой.
Известна сухая строительная смесь (патент РФ №2182137, С04В 28/02, С04В 111/20). Изобретение относится к составу строительных растворов, бетона, искусственных камней или аналогичных материалов, содержащих неорганические вяжущие или реакционный продукт из неорганических или из органических вяжущих, а конкретно касается сухой строительной смеси и способа ее получения. Технический результат - увеличение долговечности, морозостойкости и качества сухой поверхности бетона или раствора из сухой строительной смеси, содержащей цемент, песок, добавку-пластификатор, последний представляет собой механоактивированный измельчением при ускорении от 10 до 20 g до уменьшения межфазовой энергии суперпластификатор С-3 при следующем соотношении компонентов, мас.%: цемент 17-40; песок 60-83; указанный суперпластификатор С-3 0,5-2 мас.% от массы цемента. Сухая строительная смесь помимо добавки суперпластификатора может дополнительно содержать противоморозную добавку в количестве от 0,5 до 5 мас.% от массы цемента. Кроме того, помимо вышеуказанных добавок сухая строительная смесь может содержать также уплотняющую добавку в количестве от 0,5 до 2 мас.% от массы цемента. Кроме того, сухая строительная смесь помимо вышеуказанных добавок может содержать также дисперсно-армирующую добавку в количестве от 0,5 до 2 мас.% от массы цемента. Кроме того, сухая строительная смесь может помимо вышеуказанных добавок содержать также красящую добавку в количестве от 0,5 до 15 мас.% от массы цемента. В способе получения сухой строительной смеси, заключающемся в том, что смешивают песок, цемент, добавку - пластификатор, пластификатор, представляющий собой суперпластификатор С-3, предварительно подвергают механоактивации путем его измельчения при ускорении от 10 до 20 g до уменьшения межфазовой энергии, после чего готовят цементный концентрат, смешивая заданную часть цемента с механоактивированным суперпластификатором С-3, а затем полученный цементный концентрат смешивают с песком и оставшейся частью цемента. В способе получения сухой строительной смеси предусмотрено также, что цементный концентрат готовят, смешивая заданную часть цемента с механоактивированным суперпластификатором С-3 и с, по меньшей мере, одной из следующих добавок: противоморозной, уплотняющей, дисперсно-армирующей, красящей. Эта смесь также не имеет способности вспениваться при смешивании с водой.
Известна также смесь по патенту РФ №2259964, С04В 28/02.
Эта смесь содержит компоненты при следующем соотношении, мас.%: портландцемент 24,0-46,1, кварцевый песок 46,1-72,0, высокоглиноземистый бокситовый шлак 2,82-5,50, гипсовое вяжущее 0,72-1,38, суперпластификатор 0,23-0,46, сернокислый натрий 0,23-0,46. В качестве суперпластификатора может быть использован суперпластификатор С-3 на основе натриевой соли нафталинсульфокислоты с формальдегидом или АРОС-Ф на основе сульфированных ароматических отходов промышленности органического синтеза.
Технический результат - получение расширяющихся монтажных мелкозернистых бетонов на основе сухой цементно-песчаной смеси с повышенными характеристиками по прочности при сжатии в суточном и марочном возрастах, адгезионной прочности при обеспечении необходимых подвижности и жизнеспособности бетонной смеси, содержащая минеральное вяжущее вещество, мелкий заполнитель и органическую воздухововлекающую добавку в виде суперпластификатора С-3.
Ее недостатком является то, что она очень слабо вспенивается при смешивании ее с водой, вовлекая лишь незначительное количество воздуха в виде отдельных пузырьков.
Известен также способ получения пенобетонной смеси по патенту РФ №2280628, С04В 38/10.
Способ состоит в том, сухие цемент, известняковая мука, сухой белковый пенообразователь и стабилизатор - сульфат металла, смешивают без воды. Сухая смесь может храниться более 1 года. При смешивании этой сухой смеси с водой в скоростном смесителе образуется пенобетонная смесь, которую затем используют для формования изделий.
Известен также цемент по патенту №2376250 «Органоминеральный цемент специального назначения», включающий молотый портландцементный клинкер, гипс, тонкомолотый кремнеземистый компонент и органическую добавку, содержит в качестве органической добавки кератиносодержащий экстракт при следующем соотношении компонентов, мас.%:
клинкер портландцементный молотый - 73,5-92,5,
гипс двуводный - 4,0-5,0,
компонент кремнеземистый тонкомолотый - 1,0-10,0,
экстракт кератиносодержащий - 2,50-12,5.
Технический результат от применения этого цемента состоит в том, что он не комкуется и не слеживается в течение длительного времени, до 12 месяцев, сохраняя при этом свои технические характеристики в соответствии с первоначальной маркой (классом).
Наиболее близким по решаемой задаче и достигаемому техническому эффекту является способ получения сухой строительной смеси для получения пенобетона по патенту РФ №2376266, С04В 38/10, С04В 18/00. По этому способу состав, включающий смешивание сухого минерального вяжущего, сухого мелкого минерального заполнителя фракции от 0 до 0,315 мм, сульфата металла и белковой протеинсодержащей добавки в виде 30% коллоидного раствора протеинсодержащего концентрата в воде, при следующем соотношении компонентов, мас.%:
- минеральное вяжущее - 41-58,
- мелкий заполнитель - 26-48,
- коллоидный 30% раствор протеинсодержащего концентрата в воде - 9-15,
- сульфат металла - 1-2.
Это изобретение принято за прототип.
Технический эффект при использовании предлагаемого изобретения заключается в том, что сухая строительная смесь приобретает способность вспениваться при смешивании с водой при сохранении высокой точности соотношения компонентов, сохранении технических характеристик, предусмотренных подбором вещественного состава смеси и увеличении срока хранения до 1 года и более.
В соответствии с предлагаемым изобретением способ получения сухой строительной смеси для производства пенобетона включает раздельное приготовление смеси портландцемента с расчетной частью 30%-ного коллоидного раствора олигопептидов КРОП в воде и одновременное приготовление смеси мелкого заполнителя фракции 0-0,315 мм. и микрокремнезема с оставшейся частью указанного коллоидного раствора КРОП, их смешивание и введение сульфата металла, при следующем соотношении компонентов, мас.%: портландцемент 32-38, указанный заполнитель 32-42, микрокремнезем 13-20, указанный коллоидный раствор 10-14, сульфат металла 1-2.
Сухая строительная смесь для производства пенобетона получена указанным выше способом.
КРОП получают варкой птичьего пера в растворе NaOH с последующей нейтрализацией серной или соляной кислотой. При этом протеин, представляющий собой цепной полипептид, расщепляется на короткие цепочки - олигопептиды, которые и образуют коллоидный раствор (далее по тексту КРОП).
Особенностью полученной смеси является значительное увеличение ее агрегативной устойчивости, в результате чего она не комкуется и не изменяет своих технических характеристик в течение 3 лет. Входящая в состав коллоидного раствора вода в результате повышения агрегативной устойчивости смеси не отделяется в самостоятельную фазу, и смесь остается сухой при органолептическом определении (на ощупь).
Достоинством и отличием от прототипа предлагаемого способа получения смеси и ее состава является значительное увеличение - до трех лет - времени хранения смеси с момента приготовления до момента использования. При этом прочность полученного таким способом смеси пенобетона выше, чем прочность бетона той же плотности по прототипу (табл. №1).
Figure 00000001
При этом все достоинства сухих строительных смесей, перечисленные выше, полностью сохраняются.
Необходимо отметить, что при получении пенобетонных смесей при помощи раздельного смешивания компонентов используются один дополнительный механизм: смеситель мелкого заполнителя и микрокремнезема с КРОП. Дозирование КРОП можно при этом производить с помощью одного поворотного дозатора в два смесителя. Из этого смесителя смесь необходимо перегрузить в смеситель цемента с КРОП и дополнительно перемешать обе смеси вместе.
Значительное увеличение времени жизни смеси может быть объяснено следующим образом. При смешивании всех компонентов одновременно небольшое количество пенообразователя необходимо распределить в смеси таким образом, чтобы он контактировал с поверхностью каждой твердой частицы, независимо то ее состава и назначения. Этим обеспечивается не только сохранение высокой пенообразующей способности смеси при введении в нее воды. Одновременно происходит образование мицелл с участием зерен минералов цемента и окружающих из спиралевидных молекул олигопептидов, обладающих способностью капсулировать содержащуюся в сухой смеси воду (см. рис.) Этот эффект предотвращает взаимодействие воды КРОП с цементом, поэтому цемент длительное время не взаимодействует с водой и сохраняет способность к твердению до тех пор пока смесь не будет смешана с дополнительным количеством воды. При одновременном смешивании компонентов КОРП неравномерно распределяется по поверхности зерен цемента. Часть зерен оказывается не защищенной от контакта с водой КРОП и поэтому постепенно теряет гидравлическую активность. При этом комкование цемента становится хотя и существенно меньше, чем у обычного сухого цемента, но все же наступает в срок до одного года. При смешивании же отдельно цемента с КРОП достигается более полная гомогенизация смеси, а зерна цемента оказываются в большей степени защищены от гидратации. Поэтому комкование цемента наступает еще позднее, не ранее 3 лет, и в отсутствии процесса гидратации активность цемента также сохраняется до трех лет.
Описанное может быть проиллюстрировано следующими примерами.
Пример 1. Состав смеси (мас.%):
- портландцемент ПЦ400 Д0
(ЦЕМ I 42,5Б ГОСТ 31108-2003) - 36,0
- речной песок фракции менее 0,16 мм - 32,0
- микрокремнезем - 20,0
- концентрат КРОП - 11,0, в том числе:
- в смеси с цементом - 4,0
- в смеси с остальными компонентами - 7,0
- сульфат железа - 2.
Компоненты смешаны в смесителях раздельно: смесь 1 - цемент плюс КРОП, смесь 2 - остальные компоненты плюс КРОП. Затем обе части смеси соединены и затарены в полиэтиленовый мешок. Сульфат железа веден при смешивании объединенного состава и полученную смесь смешивают с водой перед заливкой в формы.
Пример 2. Состав смеси (мас.%):
- портландцемент ПЦ500 Д20
(ЦЕМ II/В-Ш 42,5Н ГОСТ 31108-2003) - 35,0
- речной песок фракции менее 0,16 мм - 34,5
- микрокремнезем - 17,0
- концентрат КРОП - 12,0, в том числе:
- в смеси с цементом - 4,0,
- в смеси с остальными компонентами - 8,0
- сульфат цинка - 1,5.
Компоненты смешаны в смесителях раздельно, как в примере 1, соединены и затарены в полиэтиленовый мешок. Сульфат цинка веден при смешивании объединенного состава и полученную смесь смешивают с водой перед заливкой в формы.
Пример 3. Состав смеси (мас.%):
- портландцемент ПЦ400 Д0
(ЦЕМ I 32,5Б ГОСТ 31108-2003) - 38,0
- кварцевый песок фракции менее 0,16 мм - 36,0
- микрокремнезем - 13,0
- концентрат КРОП - 12,0, в том числе:
- в смеси с цементом - 5,0
- в смеси с остальными компонентами - 7,0
- сульфат железа - 1,0.
Компоненты смешаны в смесителях раздельно, как в примере 1 и затарены в полиэтиленовый мешок. Сульфат железа веден при смешивании объединенного состава и полученную смесь смешивают с водой перед заливкой в формы.
Пример 4. Состав смеси (мас.%):
- портландцемент ПЦ-400 Д0
(ЦЕМ 32,5Н ГОСТ 31108-2003) - 32,0
- песок из пеностекла фракции 0,16 - 0,315 мм - 42,0
- микрокремнезем - 14,0
- концентрат КРОП - 10,0, в том числе:
- в смеси с цементом - 3,0
- в смеси с остальными компонентами - 7,0
- сульфат меди - 2.
Компоненты смешаны в смесителях раздельно, как в примере 1 и затарены в полиэтиленовый мешок. Сульфат меди веден при смешивании объединенного состава и полученную смесь смешивают с водой перед заливкой в формы.
Пример 5. Состав смеси (мас.%):
- портландцемент ПЦ-400 Д0
(ЦЕМ IV/A (П-3-МК) 32,5Н ГОСТ 31108-2003) - 37,0
- керамзитовый песок фракции 0,16 - 0,315 мм - 38,0
- микрокремнезем - 13,0
- концентрат КРОП - 11,0, в том числе:
- в смеси с цементом - 5,0
- в смеси с остальными компонентами - 6,0
- сульфат железа - 1,0.
Компоненты смешаны в смесителях раздельно, как в примере 1 и затарены в полиэтиленовый мешок. Сульфат железа веден при смешивании объединенного состава и полученную смесь смешивают с водой перед заливкой в формы.
Пример 6. Состав смеси (мас.%):
- портландцемент ПЦ-400 Д0
ЦЕМ IV/A (П-3-МК) 32,5Н ГОСТ 31108-2003) - 37,0
- шамотный песок фракции 0,16 - 0,315 мм - 38,0
- микрокремнезем - 14,0
- концентрат КРОП - 10,0, в том числе:
- в смеси с цементом - 5,0
- в смеси с остальными компонентами - 5,0
- сульфат железа - 1,0.
Компоненты смешаны в смесителях раздельно, как в примере 1 и затарены в полиэтиленовый мешок. Сульфат железа веден при смешивании объединенного состава и полученную смесь смешивают с водой перед заливкой в формы.
Смеси хранили в неотапливаемом помещении. Для получения пенобетонной смеси необходимое количество сухой смеси помещали в скоростной смеситель, добавляли расчетное количество воды и перемешивали в течение 2-3 минут. После перемешивания определяли объем пенобетонной смеси и заливали смесь в формы. Испытания образцов проводили через 28 суток.
Первые испытания проводили через сутки после приготовления сухой смеси, повторные - через 1 год и 3 года хранения смеси.
Расчетное количество воды затворения и результаты испытаний приведены в таблице №2.
Figure 00000002
Характеристики заполнителей, использованных в приведенных примерах, таковы.
Микрокремнезем МК-85 представляет собой отход ферросплавного производства Липецкого металлургического комбината. Состоит из частиц аморфного кремнезема SiO2, содержание которого составляет в нем 99,9 мас.%. Удельная поверхность 850 м23. Насыпная плотность 500-600 кг/м3. Внешне представляет порошок светло-серого цвета. Влажность не превышает 0,3%.
Песок из пеностекла фракции 0 - 0,315 мм по ГОСТ 12865-67(1988) представляет собой отход производства камней из пеностекла предприятия ООО «Пеноситалл» (Пермь). Насыпная плотность 370 кг/м3.
Речной песок фракции 0 - 0,16 мм содержит, мас.%: кварца - 91,5; гидрослюдистых частиц - 8,5.
Шамотный песок фракции 0,16 - 0,315 мм - дробленый шамотный кирпич, частный остаток на сите 016 после просева через стандартный набор сит для песка.
Кварцевый песок фракции менее 0,16 мм - кварц молотый пылевидный по ГОСТ 9077-82 имеет следующие характеристики:
- массовая доля железа металлического, %, не более 0,25
- массовая доля окиси кремния, %, не более 98,0
- массовая доля окиси железа, %, не более 0,15
- массовая доля окиси алюминия, %, не более 1,0
- массовая доля окиси кальция, %, не более 0,15
- потери при прокаливании, %, 0,1-0,2
- остаток на сите 016, %, не более 1,0.

Claims (2)

1. Способ получения сухой строительной смеси для производства пенобетона, включающий раздельное приготовление смеси портландцемента с расчетной частью 30%-ного коллоидного раствора олигопептидов КРОП в воде и одновременное приготовление смеси мелкого заполнителя фракции 0-0,315 мм и микрокремнезема с оставшейся частью указанного коллоидного раствора КРОП, их смешивание и введение сульфата металла, при следующем соотношении компонентов, мас.%:
портландцемент 32-38 указанный заполнитель 32-42 микрокремнезем 13-20 указанный коллоидный раствор 10-14 сульфат металла 1-2
2. Сухая строительная смесь для производства пенобетона, полученная способом по п.1.
RU2012103688/03A 2012-02-02 2012-02-02 Способ получения сухой строительной смеси для производства пенобетона и ее состав RU2488570C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012103688/03A RU2488570C1 (ru) 2012-02-02 2012-02-02 Способ получения сухой строительной смеси для производства пенобетона и ее состав

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012103688/03A RU2488570C1 (ru) 2012-02-02 2012-02-02 Способ получения сухой строительной смеси для производства пенобетона и ее состав

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2488570C1 true RU2488570C1 (ru) 2013-07-27

Family

ID=49155635

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012103688/03A RU2488570C1 (ru) 2012-02-02 2012-02-02 Способ получения сухой строительной смеси для производства пенобетона и ее состав

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2488570C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2561121C2 (ru) * 2013-11-25 2015-08-20 Общество с ограниченной ответственностью "Необлок" Сырьевая смесь для изготовления легкого бетона и способ изготовления легкого бетона из сырьевой смеси
RU2730235C1 (ru) * 2019-04-12 2020-08-19 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Донской государственный технический университет" (ДГТУ) Способ приготовления бетонной смеси
RU2774975C1 (ru) * 2021-06-09 2022-06-24 Общество с ограниченной ответственностью "Уфимская гипсовая компания" Способ приготовления сухой сырьевой смеси для пеногипса

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE4028697C1 (en) * 1990-09-10 1991-08-22 Lias-Franken Leichtbaustoffe Gmbh & Co Kg, 8551 Hallerndorf, De Light concrete for prodn. of component under vibration - comprises admixture of bloated clay, cement, water and protein combination including halogen material, blood- and cellulose-substances
RU2256632C1 (ru) * 2004-03-24 2005-07-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Петербургский государственный университет путей сообщения Министерства путей сообщения Российской Федерации" Автоклавный золопенобетон
RU2280628C1 (ru) * 2005-01-11 2006-07-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева" Способ получения пенобетонной смеси
RU2342347C2 (ru) * 2007-01-18 2008-12-27 Усман Хасанович Магдеев Способ приготовления сухого тонкодисперсного пенообразователя и способ приготовления сухой сырьевой смеси для пенобетона с использованием этого пенообразователя
RU2376266C1 (ru) * 2008-04-22 2009-12-20 Общество с ограниченной ответственностью "БаЕр" Способ получения сухой строительной смеси для производства пенобетона и смесь, полученная этим способом
RU2392245C1 (ru) * 2008-12-26 2010-06-20 Общество с ограниченной ответственностью фирма "ВЕФТ" Сухая строительная смесь для приготовления ячеистого бетона
RU2394007C2 (ru) * 2008-08-22 2010-07-10 Евгений Николаевич Ястремский Сухая смесь для производства ячеистого газофибробетона

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE4028697C1 (en) * 1990-09-10 1991-08-22 Lias-Franken Leichtbaustoffe Gmbh & Co Kg, 8551 Hallerndorf, De Light concrete for prodn. of component under vibration - comprises admixture of bloated clay, cement, water and protein combination including halogen material, blood- and cellulose-substances
RU2256632C1 (ru) * 2004-03-24 2005-07-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Петербургский государственный университет путей сообщения Министерства путей сообщения Российской Федерации" Автоклавный золопенобетон
RU2280628C1 (ru) * 2005-01-11 2006-07-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева" Способ получения пенобетонной смеси
RU2342347C2 (ru) * 2007-01-18 2008-12-27 Усман Хасанович Магдеев Способ приготовления сухого тонкодисперсного пенообразователя и способ приготовления сухой сырьевой смеси для пенобетона с использованием этого пенообразователя
RU2376266C1 (ru) * 2008-04-22 2009-12-20 Общество с ограниченной ответственностью "БаЕр" Способ получения сухой строительной смеси для производства пенобетона и смесь, полученная этим способом
RU2394007C2 (ru) * 2008-08-22 2010-07-10 Евгений Николаевич Ястремский Сухая смесь для производства ячеистого газофибробетона
RU2392245C1 (ru) * 2008-12-26 2010-06-20 Общество с ограниченной ответственностью фирма "ВЕФТ" Сухая строительная смесь для приготовления ячеистого бетона

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2561121C2 (ru) * 2013-11-25 2015-08-20 Общество с ограниченной ответственностью "Необлок" Сырьевая смесь для изготовления легкого бетона и способ изготовления легкого бетона из сырьевой смеси
RU2730235C1 (ru) * 2019-04-12 2020-08-19 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Донской государственный технический университет" (ДГТУ) Способ приготовления бетонной смеси
RU2774975C1 (ru) * 2021-06-09 2022-06-24 Общество с ограниченной ответственностью "Уфимская гипсовая компания" Способ приготовления сухой сырьевой смеси для пеногипса

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2470884C2 (ru) Легкие цементирующие композиции и строительные изделия и способы их изготовления
RU2513813C2 (ru) Облегченная цементирущая композиция на основе зольной пыли с высокой прочностью на сжатие и быстрым схватыванием
US8617452B2 (en) Methods of making a construction material with a voltage
WO2014092667A1 (en) Pozzolan-quicklime binder
KR100917117B1 (ko) 철근이음매용 충전재 및 이를 이용한 철근이음매충전시공방법
RU2649996C1 (ru) Мелкозернистая бетонная смесь
Lorca et al. Microconcrete with partial replacement of Portland cement by fly ash and hydrated lime addition
RU2673092C2 (ru) Гидравлическая композиция с низким содержанием клинкера
US11572311B2 (en) Concrete composition containing palm oil fuel ash
CN102659370B (zh) 一种矿物掺合料混凝土及其制备方法
KR20100129104A (ko) 숏크리트의 성능향상을 위한 고성능 혼화재 조성물 및 이를 포함하는 숏크리트
RU2182137C1 (ru) Сухая строительная смесь и способ ее получения
US9776919B2 (en) Rapid hydraulic binder comprising a calcium salt
RU2260572C1 (ru) Добавка для модификации гипсовых вяжущих, строительных растворов и бетонов на их основе
RU2373171C2 (ru) Способ приготовления строительного раствора
RU2488570C1 (ru) Способ получения сухой строительной смеси для производства пенобетона и ее состав
Chen et al. Use of quartz sand to produce low embodied energy and carbon footprint plaster
RU2376266C1 (ru) Способ получения сухой строительной смеси для производства пенобетона и смесь, полученная этим способом
RU2358931C2 (ru) Композиционный высокопрочный гипсовый материал и способ его получения
RU2305087C1 (ru) Смесь для пенобетона
WO2017214108A1 (en) Strength enhancing admixtures for hydraulic cements
RU2720170C1 (ru) Сырьевая смесь для защитного покрытия
US11873251B1 (en) Concrete composition for use in construction and methods of applying the same
RU2490233C2 (ru) Сырьевая смесь для кладочного строительного раствора и способ его изготовления
RU2796804C1 (ru) Состав для изготовления стеновых гипсовых панелей