RU2524098C2 - Водорастворимый бесщелочной ускоритель схватывания и способ его получения - Google Patents

Водорастворимый бесщелочной ускоритель схватывания и способ его получения Download PDF

Info

Publication number
RU2524098C2
RU2524098C2 RU2011113241/03A RU2011113241A RU2524098C2 RU 2524098 C2 RU2524098 C2 RU 2524098C2 RU 2011113241/03 A RU2011113241/03 A RU 2011113241/03A RU 2011113241 A RU2011113241 A RU 2011113241A RU 2524098 C2 RU2524098 C2 RU 2524098C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
water
complexing agent
aluminum sulfate
setting accelerator
sulfates
Prior art date
Application number
RU2011113241/03A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011113241A (ru
Inventor
Анатолий Иванович Вовк
Александр Федорович Ковалев
Ильсур Зинурович Шамсутдинов
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Полипласт" (ОАО "Полипласт")
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 Открытое акционерное общество "Полипласт" (ОАО "Полипласт") filed Critical Открытое акционерное общество "Полипласт" (ОАО "Полипласт")
Priority to RU2011113241/03A priority Critical patent/RU2524098C2/ru
Publication of RU2011113241A publication Critical patent/RU2011113241A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2524098C2 publication Critical patent/RU2524098C2/ru

Links

Landscapes

  • Curing Cements, Concrete, And Artificial Stone (AREA)
  • Pharmaceuticals Containing Other Organic And Inorganic Compounds (AREA)
  • Oxygen, Ozone, And Oxides In General (AREA)
  • Fertilizers (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области строительных материалов, в частности к составам ускорителей схватывания, используемых в производстве торкрет-бетона мокрым способом, и к способу получения ускорителя схватывания. Техническим результатом, полученным при использовании предлагаемой комплексной добавки, является быстрое схватывание бетонной смеси с последующим быстрым и стабильным набором прочности бетона. Водорастворимый бесщелочной ускоритель схватывания содержит сульфаты, соединения алюминия, комплексообразователь и воду при следующем соотношении компонентов, мас.%: основной сульфат алюминия 20-40, сульфаты двухвалентных металлов 4-6, органический буферообразующий компонент 6-12, комплексообразователь 2-10, вода остальное. В способе получения ускорителя схватывания алюминат натрия предварительно смешивают с комплексообразователем, затем вводят органический буферообразующий компонент, после чего в полученной системе растворяют средний сульфат алюминия и далее к стабилизированному раствору основного сульфата алюминия добавляют сульфат двухвалентного металла. Изобретение развито в зависимых пунктах формулы изобретения. 2 н. и 3 з.п. ф-лы, 4 табл.

Description

Изобретение относится к области строительных материалов, в частности к составам ускорителей схватывания, используемых в производстве торкрет-бетона мокрым способом.
К добавкам, которые используются либо в мокром, либо в сухом торкрет-процессе, предъявляются следующие требования:
- быстрое схватывание: начало и конец схватывания;
- повышенная способность к образованию максимальной толщины слоя;
- увеличение скорости развития прочности;
- достижение максимальной прочности при заданных условиях.
Широкое применение при торкретировании получили щелочи и другие химические вещества с сильноосновными свойствами, например жидкое стекло. Щелочной характер активного ингредиента делает такие добавки чрезвычайно едкими, что требует соблюдения мер предосторожности в обращении с ними. Кроме того, такие добавки способны инициировать процессы щелочной коррозии бетона, что отрицательно сказывается на долговечности возведенных элементов и сооружений.
Также известны добавки для торкретирования на основе хлорида кальция. Однако такие добавки не способны обеспечить весь комплекс характеристик, необходимых для торкрет-бетонов, и, кроме того, хлориды проявляют высокую коррозионную активность по отношению к арматуре, что требует дополнительного введения ингибиторов коррозии [1].
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому техническому результату является жидкий ускоритель схватывания, содержащий соединения серы, алюминия, щелочных металлов и комплексообразующего агента [2].
Данная добавка не содержит щелочей и не вызывает коррозии арматуры в бетоне. Однако стабильные при хранении составы характеризуются весьма низкими значениями pH (согласно описанию, предпочтительный диапазон 1,5-3), что может приводить к коррозии оборудования. Поскольку при изготовлении этого ускорителя согласно патенту используют труднорастворимые соединения: фторид алюминия или криолит (3NaF·AlF3), добавка представляет собой не истинный раствор, а суспензию с размером частиц не более 5 мкм; однако для получения устойчивой при хранении суспензии требуется длительный помол компонентов в шаровой мельнице. Для достижения эффекта быстрого схватывания дозировка добавки должна составлять 5-15% от массы цемента, что заметно сказывается на В/Ц-отношении и, следовательно, прочности торкрет-бетона, а также приводит к удорожанию конечного материала.
Технической задачей изобретения является разработка не содержащего галогенидов водорастворимого бесщелочного ускорителя схватывания, характеризующегося ускоренным набором прочности в ранние сроки и концентрацией не менее 45%.
Техническим результатом, полученным при использовании предлагаемого бесщелочного ускорителя схватывания, является получение торкрет-бетона с максимально быстрым набором прочности при заданных условиях (расход и активность цемента, величина В/Ц).
Указанный технический результат достигается тем, что бесщелочной водорастворимый ускоритель схватывания, содержащий сульфаты, соединения алюминия, комплексообразователь и воду, согласно изобретению в качестве соединений алюминия содержит стабилизированный органическим буферообразующим компонентом на основе кислоты с константой ионизации pKa=2÷4 основной сульфат алюминия и в качестве комплексообразователя - многоатомные спирты НОСН2(CHOH)nCH2OH, где n=0÷4, пентаэритрит, замещенные спирты RCH2CH2OH, где R содержит элемент со свободной неподеленной парой электронов или смесь нескольких указанных продуктов, способных образовывать пяти- и шестичленные хелаты, при дополнительном введении водорастворимых сульфатов двухвалентных металлов. Ускоритель схватывания включает вышеуказанные компоненты в следующем соотношении, мас.%:
основной сульфат алюминия 20-40
сульфаты двухвалентных металлов 4-6
органический буферообразующий компонент 6-12
комплексообразователь 2-10
вода остальное
Основной сульфат алюминия могут получать взаимодействием среднего сульфата алюминия и раствора алюмината в присутствии комплексообразователя и органического буферообразующего компонента.
В качестве водорастворимых сульфатов двухвалентных металлов ускоритель схватывания может содержать сульфаты железа, кобальта, хрома, марганца, магния, бериллия или смесь нескольких указанных продуктов.
Дозировка предлагаемого ускорителя схватывания в торкрет-бетонах составляет 1-5% от массы цемента.
Способ получения водорастворимого бесщелочного ускорителя схватывания, включающий последовательное смешение указанных компонентов в заданном соотношении, соответственно, осуществляют посредством предварительного смешения алюмината натрия с комплексообразователем, затем вводят органический буферообразующий компонент, после чего в полученной системе растворяют средний сульфат алюминия и далее к стабилизированному раствору основного сульфата алюминия добавляют сульфат двухвалентного металла.
Между совокупностью существенных признаков заявляемого изобретения и достигаемым техническим результатом существует причинно-следственная связь.
Введение в состав бетонной смеси высококонцентрированного раствора основного сульфата алюминия приводит к мгновенному образованию в системе значительного количества алюмосиликатов кальция, что обеспечивает чрезвычайно быстрый набор прочности цементного камня и надежное сцепление заполнителя с растворной частью бетона. Отсутствие перекристаллизации алюмосиликатного каркаса обеспечивает стабильное нарастание прочности бетона и в последующие сроки [3].
Техническая сущность изобретения и достигаемые эффекты могут быть проиллюстрированы следующими примерами, не исчерпывающими все возможные варианты, приведенными в таблице 1.
Водорастворимый бесщелочной ускоритель схватывания для всех примеров, представленных в таблице 1, получают путем предварительного смешения алюмината натрия с комплексообразователем, затем вводят органический буферообразующий компонент, после чего в полученной системе растворяют средний сульфат алюминия и далее к стабилизированному раствору основного сульфата алюминия добавляют сульфат двухвалентного металла. При этом в качестве сульфата двухвалентного металла используют сульфаты железа, кобальта, хрома, марганца, магния, бериллия или смесь нескольких указанных продуктов. В качестве примеров приведены сульфаты марганца, магния и железа, а также смеси сульфатов марганца и магния, марганца и железа, магния и железа.
Проверку свойств комплексных добавок по настоящему изобретению проводили в соответствии с ГОСТ 30459-2003 на бетонной смеси состава (кг/м3): цемент - 350, песок - 850, щебень - 990, вода - 185 при В/Ц=0,53. Подвижность и сохраняемость определяли по ГОСТ 10181.1, прочность бетона - по результатам испытаний образцов-кубов 10×10×10 см по ГОСТ 10180.
В таблице 2 представлены результаты испытаний ускорителя схватывания по данной заявке и прототипа на сохраняемость бетонной смеси. Обеспечение необходимой исходной подвижности бетонной смеси достигалось введением 0,4% полиметиленнафталинсульфонатного суперпластификатора, после чего в бетонные смеси вводили добавку по заявке или прототип.
Таблица 3 содержит результаты испытаний по кинетике твердения бетона с ускорителем схватывания по заявке и прототипа.
Анализируя данные таблиц 2 и 3, можно сделать следующие выводы:
- бетон с добавкой по заявке превосходит добавку-прототип по срокам схватывания бетонной смеси, что очень существенно при использовании добавки в процессе торкретирования;
- бетон с добавкой по заявке превосходит добавку-прототип по набору прочности в ранние сроки;
- в 28-суточном возрасте прочность бетона с добавкой по данной заявке превосходит прочностные характеристики добавки-прототипа.
В таблице 4 приведены данные по растворимости солей, используемых в качестве компонентов для добавки по данной заявке и прототипу [4]. Растворимость криолита, используемого при приготовлении добавки-прототипа, столь мала, что не позволяет повысить концентрацию добавки до 45-50%, а также создает большие трудности в процессе ее приготовления. Сульфаты, используемые в качестве компонентов для получения добавки по настоящей заявке, хорошо растворимы при комнатной температуре, что существенно снижает энергетические затраты на приготовление ускорителя схватывания.
Литература
1. Рамачандран С.В. Добавки в бетон. М.: Стройиздат. 1988.
2. Denki Kagaku Kogyo К.К. EP 1676820 A1, опубл. 28.04.05.
3. И.Н. Ахвердов. Физика бетона. М.: Стройиздат. 1981.
4. Справочник химика, том 2. М.: Химия. 1964.
Figure 00000001
Таблица 2
Влияние состава бесщелочного ускорителя схватывания на сохраняемость бетонной смеси
№№ по табл.1 В/Ц Дозировка, % от массы цемента по товарному продукту Осадка конуса, см
сразу через 5 мин через 10 мин
1.1∗ 0,60 12,0 18 6 1
1.2∗ 0,59 10,0 19 7 2
1.3 0,53 5,0 18 2 0
1.4 0,53 5,0 18 1 0
1.5 0,53 5,0 18 1 0
1.6 0,53 5,0 17 1 0
1.7 0,53 5,0 19 1 0
1.8 0,53 5,0 19 1 0
1.9 0,53 5,0 18 1 0
1.10 0,53 5,0 19 2 0
Таблица 3
Влияние состава бесщелочного ускорителя схватывания на кинетику твердения
№№ по табл.1 Прочность на сжатие, кгс/см2, в возрасте
3 ч 5 ч 1 сут 2 сут 7 сут 28 сут
1.1 5 25 140 171 250 291
1.2 6 31 144 176 264 302
1.3 11 42 183 206 301 340
1.5 11 44 176 206 298 345
1.7 13 46 173 209 296 339
1.8 12 44 179 201 292 336
Таблица 4
Растворимость солей, используемых как компоненты добавок-ускорителей схватывания
Наименование соли Температура воды
0°C 10°C 16°C 18°C 20°C 25°C 50°C 100°C
Криолит - - 0,035 - - 0,042 0,079
Сульфат кобальта - - - - 36,2 - - 38,5
Сульфат магния - - - 33,7 - - 50,0
Сульфат марганца - 60 - - - - - -
Сульфат бериллия 35,3 - - - - - - 85,9
Сульфат алюминия 31,2 33,5 - - 36,2 - 52,2 89,0
Сульфат железа (II) 7-ми водный 15,7 20,5 - - 26,5 - 48,6 -

Claims (5)

1. Водорастворимый бесщелочной ускоритель схватывания для торкрет-бетона, содержащий сульфаты, соединения алюминия, комплексообразователь и воду, отличающийся тем, что в качестве соединений алюминия содержит стабилизированный органическим буферообразующим компонентом на основе кислоты с константой ионизации pKa=2÷4 основной сульфат алюминия, а в качестве комплексообразователя - многоатомные спирты HOCH2(СНОН)nCH2OH, где n=0÷4, пентаэритрит, замещенные спирты RCH2CH2OH, где R содержит элемент со свободной неподеленной парой электронов или смесь нескольких указанных продуктов, способных образовывать пяти- и шестичленные хелаты, при дополнительном введении водорастворимых сульфатов двухвалентных металлов при следующем соотношении, мас.%:
основной сульфат алюминия 20-40 сульфаты двухвалентных металлов 4-6 органический буферообразующий компонент 6-12 комплексообразователь 2-10 вода остальное
2. Ускоритель схватывания по п.1, отличающийся тем, что основной сульфат алюминия получают взаимодействием среднего сульфата алюминия и раствора алюмината в присутствии комплексообразователя и органического буферообразующего компонента.
3. Ускоритель схватывания по п.1, отличающийся тем, что в качестве водорастворимых сульфатов двухвалентных металлов содержит сульфаты железа, кобальта, хрома, марганца, магния, бериллия или смесь нескольких указанных продуктов.
4. Ускоритель схватывания по п.1, отличающийся тем, что его дозировка в торкрет-бетон составляет 1-5% от массы цемента.
5. Способ получения водорастворимого бесщелочного ускорителя схватывания для торкрет-бетона, включающий последовательное смешение указанных компонентов в заданном соотношении соответственно, отличающийся тем, что алюминат натрия предварительно смешивают с комплексообразователем, затем вводят органический буферообразующий компонент, после чего в полученной системе растворяют средний сульфат алюминия и далее к стабилизированному раствору основного сульфата алюминия добавляют сульфат двухвалентного металла.
RU2011113241/03A 2011-04-07 2011-04-07 Водорастворимый бесщелочной ускоритель схватывания и способ его получения RU2524098C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011113241/03A RU2524098C2 (ru) 2011-04-07 2011-04-07 Водорастворимый бесщелочной ускоритель схватывания и способ его получения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011113241/03A RU2524098C2 (ru) 2011-04-07 2011-04-07 Водорастворимый бесщелочной ускоритель схватывания и способ его получения

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011113241A RU2011113241A (ru) 2012-10-20
RU2524098C2 true RU2524098C2 (ru) 2014-07-27

Family

ID=47144760

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011113241/03A RU2524098C2 (ru) 2011-04-07 2011-04-07 Водорастворимый бесщелочной ускоритель схватывания и способ его получения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2524098C2 (ru)

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107954628A (zh) * 2018-01-19 2018-04-24 江苏苏博特新材料股份有限公司 一种无碱无氯无硫酸根液体速凝剂
CN109608084A (zh) * 2018-12-20 2019-04-12 上海东大化学有限公司 一种低碱喷射混凝土用液体速凝剂及其制备方法
CN109776018A (zh) * 2019-01-09 2019-05-21 长安大学 一种液体无碱速凝剂及制备方法
RU2693214C2 (ru) * 2014-05-14 2019-07-01 Сикэ Текнолоджи Аг Стабилизированный ускоритель затвердевания и схватывания для гидравлических вяжущих
WO2020034670A1 (zh) * 2018-08-16 2020-02-20 科之杰新材料集团有限公司 一种环保增强型无碱液体速凝剂的制备方法
RU2802636C1 (ru) * 2023-03-27 2023-08-30 Общество с ограниченной ответственностью "МСТ" Композиция для ускорения схватывания торкрет- и набрызг-бетона

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1043124A1 (ru) * 1980-12-05 1983-09-23 Государственный Всесоюзный Научно-Исследовательский Институт Цементной Промышленности В жущее
RU2005118772A (ru) * 2002-11-19 2006-01-20 Зика Текнолоджи Аг (Ch) Ускоритель схватывания и отверждения для гидравлического вяжущего средства, а также способ его получения
EP1676820A1 (en) * 2003-10-20 2006-07-05 Denki Kagaku Kogyo Kabushiki Kaisha Liquid quick-setting admixture, shotcreting material and method for shotcreting using them
UA17251U (en) * 2006-03-28 2006-09-15 Inst Thermal Electricity Anisotropic coordinate-sensitive thermoelectric heat radiation receiver
WO2008145553A3 (de) * 2007-06-01 2009-02-12 Bosch Gmbh Robert Mikromechanisches bauelement mit einer dünnschichtkappe

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1043124A1 (ru) * 1980-12-05 1983-09-23 Государственный Всесоюзный Научно-Исследовательский Институт Цементной Промышленности В жущее
RU2005118772A (ru) * 2002-11-19 2006-01-20 Зика Текнолоджи Аг (Ch) Ускоритель схватывания и отверждения для гидравлического вяжущего средства, а также способ его получения
EP1676820A1 (en) * 2003-10-20 2006-07-05 Denki Kagaku Kogyo Kabushiki Kaisha Liquid quick-setting admixture, shotcreting material and method for shotcreting using them
UA17251U (en) * 2006-03-28 2006-09-15 Inst Thermal Electricity Anisotropic coordinate-sensitive thermoelectric heat radiation receiver
WO2008145553A3 (de) * 2007-06-01 2009-02-12 Bosch Gmbh Robert Mikromechanisches bauelement mit einer dünnschichtkappe

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2693214C2 (ru) * 2014-05-14 2019-07-01 Сикэ Текнолоджи Аг Стабилизированный ускоритель затвердевания и схватывания для гидравлических вяжущих
CN107954628A (zh) * 2018-01-19 2018-04-24 江苏苏博特新材料股份有限公司 一种无碱无氯无硫酸根液体速凝剂
CN107954628B (zh) * 2018-01-19 2020-06-26 江苏苏博特新材料股份有限公司 一种无碱无氯无硫酸根液体速凝剂
WO2020034670A1 (zh) * 2018-08-16 2020-02-20 科之杰新材料集团有限公司 一种环保增强型无碱液体速凝剂的制备方法
CN109608084A (zh) * 2018-12-20 2019-04-12 上海东大化学有限公司 一种低碱喷射混凝土用液体速凝剂及其制备方法
CN109776018A (zh) * 2019-01-09 2019-05-21 长安大学 一种液体无碱速凝剂及制备方法
RU2802636C1 (ru) * 2023-03-27 2023-08-30 Общество с ограниченной ответственностью "МСТ" Композиция для ускорения схватывания торкрет- и набрызг-бетона

Also Published As

Publication number Publication date
RU2011113241A (ru) 2012-10-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2524098C2 (ru) Водорастворимый бесщелочной ускоритель схватывания и способ его получения
JP4920440B2 (ja) 混和剤
CN107200497A (zh) 一种无氯无碱液态速凝剂及其制备方法
DE102005004362C5 (de) Fliesenkleberzusammensetzung mit Leichtfüllstoff und Verfahren zu ihrer Herstellung
CN101648785B (zh) 一种无碱液体速凝剂
JPH1087358A (ja) コンクリート噴霧用添加剤
US8075688B2 (en) Aqueous accelerator mixture
SK9772002A3 (en) Preparation of concrete accelerator
CN107337374B (zh) 含氟无碱液体速凝剂
CN108545975A (zh) 一种喷射混凝土用改性微硅粉
EP2254848B1 (en) Additives for altering the hardening rate of chemically bonded silico-phosphate cements and method therefor
CN115403294B (zh) 一种高稳定性无碱无氯无氟液体速凝剂及其制备方法
CN113264711A (zh) 一种粉体无碱速凝剂及其制备方法和使用方法及应用
CN103693886A (zh) 一种矿渣复合活化助磨剂及其制备方法
US9834478B2 (en) Stabilized solidification and setting accelerator for hydraulic binders
JP2004035387A (ja) 混和剤
CN106431059A (zh) 一种用于喷射混凝土的无碱液体速凝剂及其制备方法
CN107434365B (zh) 用于喷射施工水硬性水泥胶结料的有机速凝剂
RU2467969C2 (ru) Химическая добавка для ускорения твердения цемента
JP6497864B2 (ja) 地盤改良用組成物及び地盤改良用組成物の製造方法
RU2425956C1 (ru) Тампонажный состав для низкотемпературных скважин
RU2278080C1 (ru) Химическая добавка для цементных бетонов и строительных растворов
JPH1171145A (ja) 急結材、吹付材料、及び急結性吹付セメントコンクリート
US7470317B2 (en) Suspensions
JP2020183339A (ja) モルタル・コンクリート用混和材、これを含むセメント組成物、モルタル組成物及びコンクリート組成物、並びに、モルタル硬化物及びコンクリート硬化物の製造方法

Legal Events

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

Effective date: 20160408

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20180815

PD4A Correction of name of patent owner
QB4A Licence on use of patent

Free format text: LICENCE FORMERLY AGREED ON 20200226

Effective date: 20200226