RU2509737C2 - Сырьевая смесь для ячеистых изделий автоклавного твердения - Google Patents

Сырьевая смесь для ячеистых изделий автоклавного твердения Download PDF

Info

Publication number
RU2509737C2
RU2509737C2 RU2011144288/03A RU2011144288A RU2509737C2 RU 2509737 C2 RU2509737 C2 RU 2509737C2 RU 2011144288/03 A RU2011144288/03 A RU 2011144288/03A RU 2011144288 A RU2011144288 A RU 2011144288A RU 2509737 C2 RU2509737 C2 RU 2509737C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
water
lime
amount
autoclave
gypsum
Prior art date
Application number
RU2011144288/03A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011144288A (ru
Inventor
Екатерина Викторовна Фомина
Валерия Валерьевна Строкова
Игорь Владимирович Жерновский
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова"
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова"
Priority to RU2011144288/03A priority Critical patent/RU2509737C2/ru
Publication of RU2011144288A publication Critical patent/RU2011144288A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2509737C2 publication Critical patent/RU2509737C2/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к строительной индустрии и может быть использовано для изготовления теплоизоляционных, конструкционно-теплоизоляционных, конструкционных изделий автоклавного твердения. Сырьевая смесь для ячеистых изделий автоклавного твердения содержит, мас.%: известь кальциевую комовую негашеную 5-12, портландцемент 7-14, молотый кварцевый песок 38-51, алюминиевую пасту 0,03-0,12, вяжущее, состоящее из предварительно погашенной извести с добавкой молотого двуводного гипса в количестве 0,05-0,25% (в пересчете на полугидрат), 15-25%, воду (сверх 100% сухих компонентов) в количестве, соответствующем водотвердому соотношению B/T=0,5-0,6. Технический результат - повышение качества строительных материалов ячеистой структуры, снижение водопотребности сырьевой смеси, уменьшение времени выдержки сырца до автоклавной обработки. 1 пр., 2 табл., 2 ил.

Description

Изобретение относится к строительной индустрии, а именно к производству вяжущих и может быть использовано для получения ячеистых материалов автоклавного твердения. Сырьевая смесь для изготовления ячеистого бетона относится к пористым строительным материалам и может быть использована для изготовления теплоизоляционных, конструкционно-теплоизоляционных, конструкционных изделий автоклавного твердения.
Известен состав сырьевой смеси для получения ячеистых изделий автоклавного твердения, состоящий из следующих компонентов, вес.%: извести кальциевой комовой негашеной 7-14, песок кварцевый молотый 38-51, портландцемент 7-14, алюминиевая пудра 0,03-0,12, поверхностно-активная добавка 0,001-0,006, двуводный гипс молотый 1-1,5 (RU 2304126 C2, C04B 38/02) [3]. Недостаток данного технического решения - малая прочность получаемых изделий.
Изобретение направлено на повышение качества строительных материалов ячеистой структуры, снижение энергоемкости производства, снижение водопотребности сырьевой смеси, управление гашением извести, уменьшение времени выдержки сырца ячеистых изделий до автоклавной обработки, снижение себестоимости производства.:
Указанная цель достигается за счет того, что сырьевая смесь для ячеистых изделий автоклавного твердения содержащая воду, известь кальциевую комовую негашеную, цемент, молотый кварцевый песок, алюминиевую пасту и молотый двуводный гипс, отличается тем, что содержит 15-25% вяжущего состоящего из предварительно погашенной извести с добавкой двуводного гипса в количестве 0,05-0,25% (в пересчете на полугидрат), при следующем соотношении компонентов, мас.%:
Предложенное вяжущее 15-25;
Известь негашеная 5-12;
Песок кварцевый молотый 38-51;
Портландцемент 7-14;
Алюминиевая паста 0,03-0,12
и воду (сверх 100% сухих компонентов) в количестве, соответствующем водотвердому соотношению B/T=0,5-0,6.
Сущность изобретения в сравнении с прототипом состоит в возможности полного использования гидратных свойств извести, за счет предварительного гашения извести. При высокой температуре гашения извести до 190°C, получаемой при низком расходе воды (В/И=0,32-0,64) в смеси с добавкой двуводного гипса, возможно разложение гипса до полуводной его модификации. Полученный при гашении извести при высоких температурах полуводный гипс повышает растворимость гидроксида кальция, замедляя рост кристаллов Ca(OH2). Седиментационным анализом установлено, что в продуктах гашения извести с двуводным гипсом содержатся 20% высокодисперсных частиц размером от 0 до 5 мкм. Полученные высоко дисперсные частицы CaO не агрегируют, так как они находятся в насыщенных известковых смесях, что способствует сохранению их размеров и активных свойств и позволяет сократить время на помол извести. Впервые установлено, что гидратация полугидрата, образованного в результате высокотемпературной реакции гашения извести в насыщенных известковых растворах (соотношение известь: вода применительно соотношению их в ячеистобетонных блоках) замедляется и полностью не гидратирует до двугидрата, данные процессы в технической литературе не описаны. Таким образом, предлагаемое решение обладает критерием «новизна». Полученный полугидрат гипса в условиях тепловлажностной обработки и среде, богатой известью, активно участвует в образовании комплексного соединения высокоосновного гидрата сульфата кальция Ca2(SO4)2·H2O по схеме:
2 C a S O 4 0,5 H 2 O р р а C a ( O H ) 2 , T = 175 183 ° C C a 2 ( S O 4 ) 2 H 2 O
Figure 00000001
При взаимодействии высокодисперсных гидроксидов кальция и высокоосновного гидрата сульфата в присутствии остальных составляющих вяжущего отмечается образование в автоклавных условиях комплексных соединений - гидросульфосиликатов и гидросульфокарбосиликатов кальция с игольчатой морфологией кристаллов. Полученные игольчатые кристаллы армируют структуру способствуя росту прочности композиционного вяжущего (доказано рентгенофазовым анализом, микроскопическими исследованиями) (рис.1, 2).
Следует отметить, что степень гидратации зерен CaO в случае гашения извести при В/И=0,48-0,64 составляет 100%. Уменьшение количества воды на гашение менее 0,48 приводит к появлению непогашенных зерен CaO, а увеличение количества свыше 0,64 приводит к появлению крупных кристаллов Ca(OH)2, увеличению плотности вяжущего,, что - негативно сказывается при формировании пористой структуры, поэтому В/И соотношение от 0,48 до 0,64 принято как граничное.
Применение добавки гипса свыше 0,25 мас.% нецелесообразно, т.к. он остается в несвязанном виде и не полностью участвует в процессах фазообразования автоклавного ячеистого бетона с получением менее прочной гидросиликатной связкой, поэтому данное количество гипса принято как граничное. Уменьшение количества ниже 0,05 мас.% гипса не достаточно для появления хорошо закристаллизованных гидросульфосиликатов кальция, что приводит к снижению прочности готового изделия, поэтому это количество гипса принято как граничное.
В работе использованы следующие материалы:
- известь ОАО «Стройматериалы» (Белгород);
- песок Нижне-Ольшанского месторождения;
- портландцемент ОАО «Белгородский цемент»;
- двуводный гипс Новомосковского месторождения.
Известь в соответствии с ГОСТ 9179-77. Песок кварцевый по ГОСТ 8736-93. Портландцемент по ГОСТ 10178-85. Двуводный гипс в соответствии с ГОСТ 4013-82. Для приготовления ячеистых образцов использовалась алюминиевая паста для бетонов марки ГБ-1, условная активность не менее 900 г/см3.
Для приготовления сырьевой, ячеистобетонной смеси известь гасится отдельно при В/И=0,32-0,64 с добавкой 0,05-0,25% двуводного гипса в пересчете на полуводный (табл.2), другая часть извести поступает на совместный помол вяжущего в присутствии кварцевого компонента и гасится в смеси для сохранения эффекта тепловыделения от гашения извести и лучшего прохождения реакции газообразования и; получения более равномерной поровой структуры.
Опытным путем установлено, что целесообразно для производства газобетона предварительно отдельно гасить 15-25% с добавкой двуводного гипса. Увеличение количества предложенного вяжущего в ячеистобетонной смеси свыше 25% нецелесообразно, т.к. это приводит к увеличению плотности изделий. Уменьшение количества предложенного вяжущего ниже 15% нецелесообразно, т.к. происходит падение прочности получаемых ячеистых изделий.
Возможно, снижение водопотребности сырьевой смеси от 0,5 до 0,48 при неизменных реологических характеристиках при формировании ячеистой структуры композита.
Пример. Для получения 100 г.вяжущего известь измельчали отдельно в шаровой мельнице до удельной поверхности 300 м2/кг, добавку гипса - до полного прохождения через сито №008. Продукт помола извести в количестве 99,85 г.(99,85 мас.%) перемешивали с 0,15 г. двуводного гипса (0,15 мас.%) в смесителе (состав №7, табл.2). В дальнейшем, полученную смесь гасили в герметичном сосуде при В/И=0,48 (48 мл воды). Температура гашения вяжущего составила 160°C, время достижения 5 мин. Известь при гашении рекомендуется орошать водой, тогда можно достичь равномерного, высокотемпературного гашения известковой массы. Время выдержки извести с добавкой двуводного гипса устанавливается исходя из времени гашения извести, определяемой по стандартной методике.
В таблице 1 приведены составы для приготовления ячеистобетонной смеси (1000 г сухих компонентов и воды (сверх 100% сухих компонентов) в количестве, соответствующем водотвердому соотношению В/Т=0,48).
Таблица 1
Состав ячеисто-бетонной смеси
Компоненты смеси мас.% масса, г
Вяжущее предложенное 25 250
Известь негашеная 11,9 119
Песок кварцевый 50 500
Портландцемент 13 130
Паста алюминиевая 0,1 1
Предварительно производили помол известково-песчаного вяжущего при соотношении компонентов 1:1 (119 г.кварцевого песка и 119 г.негашеной извести) до удельной поверхности 400-500 м2/кг (табл.1). Остальную часть кварцевого песка в количестве 381 г.измельчали отдельно до удельной поверхности 250-300 м2/кг. Дозировка цемента составила 130 г (13 мас.%). Предварительно подготовленное известковое вяжущее брали в количестве 250 г.Компоненты загружали в смеситель в следующей последовательности: молотый кварцевый песок, вода 480 мл, затем известковое вяжущее, известково-песчаное вяжущее, цемент и перемешивали до однородного распределения по объему смеси. В подготовленную смесь вводили водную суспензию газообразователя состоящую из 1 г.алюминиевой пасты и 20 мл. воды (воду брали из общей массы воды). Полученную сырьевую смесь заливали в формы - кубы размером 10×10×10 см. Образцы вызревали при комнатной температуре 2,5 часа, после чего снимали горбушку. Образцы автоклавировали при температуре 183°C и избыточном давлении 10 атм. по режиму: пуск давления - 2 ч, изотермическая выдержка - 6 ч, сброс давления - 2 ч.
Представленные в таблице 2 полученные изделия соответствуют требованиям ГОСТ 21520-89 и по назначению относят к конструкционно-теплоизоляционным ячеистым материалам.
Таблица 2
Физико-механические характеристики ячеистого изделия
№ смеси Содержание двуводного гипса в пересчете на полуводный гипс, % Кол-во воды на гашение извести (В/И) Прочность на сжатие, МПа Плотность, кг/м3
1 - 0,32 4,6 830
2 0,05 7,3 800
3 0,15 7,2 800
4 0,25 6,5 800
5 - 0,48 6,5 800
6 0,05 7,8 740
7 0,15 8,5 760
8 0,25 8,0 800
9 - 0,64 6,2 800
10 0,05 8 800
11 0,15 7 780
12 0,25 6,5 800
13 прототип 0,7 - 4,5 800
Техническим результатом является увеличение механической прочности изделий на 89% после автоклавной обработки, сокращение времени выдержки при наборе критической прочности сырца перед автоклавной обработкой на 17%, уменьшение водотвердого отношения в сырьевой смеси на 8%.
Использование предложенной технологии и рецептуры позволит создавать высокоэффективные, конкурентоспособные и экологически чистые ячеистые изделия.

Claims (1)

  1. Сырьевая смесь для ячеистых изделий автоклавного твердения, характеризующаяся тем, что сырьевая смесь для ячеистых изделий автоклавного твердения, содержащая воду, известь кальциевую комовую негашеную, цемент, молотый кварцевый песок, алюминиевую пасту и молотый двуводный гипс, отличающаяся тем, что содержит 15-25% вяжущего, состоящего из предварительно погашенной извести с добавкой двуводного гипса в количестве 0,05-0,25% (в пересчете на полугидрат), при следующем соотношении компонентов, мас.%:
    указанное вяжущее 15-25 известь негашеная 5-12 песок кварцевый молотый 38-51 портландцемент 7-14 алюминиевая паста 0,03-0,12

    и воду (сверх 100% сухих компонентов) в количестве, соответствующем водотвердому соотношению B/T=0,5-0,6.
RU2011144288/03A 2011-11-01 2011-11-01 Сырьевая смесь для ячеистых изделий автоклавного твердения RU2509737C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011144288/03A RU2509737C2 (ru) 2011-11-01 2011-11-01 Сырьевая смесь для ячеистых изделий автоклавного твердения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011144288/03A RU2509737C2 (ru) 2011-11-01 2011-11-01 Сырьевая смесь для ячеистых изделий автоклавного твердения

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011144288A RU2011144288A (ru) 2013-05-10
RU2509737C2 true RU2509737C2 (ru) 2014-03-20

Family

ID=48788588

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011144288/03A RU2509737C2 (ru) 2011-11-01 2011-11-01 Сырьевая смесь для ячеистых изделий автоклавного твердения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2509737C2 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU453382A1 (ru) * 1973-02-05 1974-12-15 типового , экспериментального проектировани жилых , общественных зданий Ячеистобетонная смесь
RU2058955C1 (ru) * 1993-07-15 1996-04-27 Белгородский технологический институт строительных материалов Способ получения гипсового вяжущего
RU2304126C2 (ru) * 2005-06-21 2007-08-10 Михаил Викторович Меркурьев Смесь для приготовления газобетона
CN101948331A (zh) * 2010-09-19 2011-01-19 周石镭 一种蒸压加气混凝土砌块及其制备方法

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU453382A1 (ru) * 1973-02-05 1974-12-15 типового , экспериментального проектировани жилых , общественных зданий Ячеистобетонная смесь
RU2058955C1 (ru) * 1993-07-15 1996-04-27 Белгородский технологический институт строительных материалов Способ получения гипсового вяжущего
RU2304126C2 (ru) * 2005-06-21 2007-08-10 Михаил Викторович Меркурьев Смесь для приготовления газобетона
CN101948331A (zh) * 2010-09-19 2011-01-19 周石镭 一种蒸压加气混凝土砌块及其制备方法

Non-Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ВОЛЖЕНСКИЙ А.В. и др. Гипсовые вяжущие и изделия. - М.: Стройиздат, 1974, с.75-76. *
ВОЛЖЕНСКИЙ А.В. и др. Минеральные вяжущие вещества. - М.: Стройиздат, 1973, с.105, 108. *
ВОЛЖЕНСКИЙ А.В. и др. Минеральные вяжущие вещества. - М.: Стройиздат, 1973, с.105, 108. ВОЛЖЕНСКИЙ А.В. и др. Гипсовые вяжущие и изделия. - М.: Стройиздат, 1974, с.75-76. *
Инструкция по изготовлению изделий из ячеистого бетона CH 277-80. - М.: Стройиздат, 1981. *

Also Published As

Publication number Publication date
RU2011144288A (ru) 2013-05-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Nimwinya et al. A sustainable calcined water treatment sludge and rice husk ash geopolymer
EP2658823B1 (en) Lightweight fly ash based composition
CN102942381B (zh) 一种利用铁尾矿制备的轻质建筑材料及其制备方法
RU2544190C1 (ru) Способ приготовления керамзитобетонной смеси
JP2016528150A (ja) 高早期圧縮強度および低収縮率を有する、アルカリ金属クエン酸塩およびリン酸塩を含有する急結性ポルトランドセメント組成物
KR20100002710A (ko) 슬래그 시멘트 조성물
RU2708766C1 (ru) Способ изготовления гипсовых изделий на основе отходов производства базальтовых волокон
RU2304126C2 (ru) Смесь для приготовления газобетона
KR101189202B1 (ko) 경소백운석을 포함하는 균열방지용 건조 시멘트 모르타르 조성물
RU2308431C1 (ru) Смесь для получения силикатного кирпича (варианты)
CN108774016B (zh) 用于混凝土的双源膨胀剂及其制备方法
RU2509737C2 (ru) Сырьевая смесь для ячеистых изделий автоклавного твердения
RU2572432C1 (ru) Добавка для модификации гипсовых вяжущих, строительных растворов и бетонов на их основе
KR20140029907A (ko) 속경성 해상 심층혼합공법용 고화재
RU2358931C2 (ru) Композиционный высокопрочный гипсовый материал и способ его получения
RU2472735C1 (ru) Способ получения композиционного вяжущего, композиционное вяжущее для производства прессованных изделий автоклавного твердения, прессованное изделие
RU2358938C1 (ru) Мелкозернистый бетон
RU2342346C1 (ru) Состав и способ для получения газобетона
CN109867456B (zh) 一种硫酸镁的应用、包含硫酸镁的硅酸盐水泥及其制备和应用
RU2536693C2 (ru) Сырьевая смесь для изготовления неавтоклавного газобетона и способ приготовления неавтоклавного газобетона
RU2395469C1 (ru) Минерально-щелочное вяжущее на основе габбро-диабаза
RU2376258C1 (ru) Известково-кремнеземистое вяжущее, способ получения известково-кремнеземистого вяжущего и способ получения формовочной смеси для прессованных силикатных изделий
RU2339595C1 (ru) Облицовочная плитка
RU2308428C1 (ru) Бесклинкерное вяжущее
RU2536535C1 (ru) Бетонная смесь