RU2599739C1 - Способы повышения прочности бетона при сжатии с использованием нанокремнезёма, полученного из гидротермального раствора - Google Patents

Способы повышения прочности бетона при сжатии с использованием нанокремнезёма, полученного из гидротермального раствора Download PDF

Info

Publication number
RU2599739C1
RU2599739C1 RU2015132751/03A RU2015132751A RU2599739C1 RU 2599739 C1 RU2599739 C1 RU 2599739C1 RU 2015132751/03 A RU2015132751/03 A RU 2015132751/03A RU 2015132751 A RU2015132751 A RU 2015132751A RU 2599739 C1 RU2599739 C1 RU 2599739C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cement
sol
concrete
silica
sand
Prior art date
Application number
RU2015132751/03A
Other languages
English (en)
Inventor
Вадим Владимирович Потапов
Александр Николаевич Кашутин
Original Assignee
Вадим Владимирович Потапов
Александр Николаевич Кашутин
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 Вадим Владимирович Потапов, Александр Николаевич Кашутин filed Critical Вадим Владимирович Потапов
Priority to RU2015132751/03A priority Critical patent/RU2599739C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2599739C1 publication Critical patent/RU2599739C1/ru

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B24/00Use of organic materials as active ingredients for mortars, concrete or artificial stone, e.g. plasticisers
    • C04B24/40Compounds containing silicon, titanium or zirconium or other organo-metallic compounds; Organo-clays; Organo-inorganic complexes
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B82NANOTECHNOLOGY
    • B82BNANOSTRUCTURES FORMED BY MANIPULATION OF INDIVIDUAL ATOMS, MOLECULES, OR LIMITED COLLECTIONS OF ATOMS OR MOLECULES AS DISCRETE UNITS; MANUFACTURE OR TREATMENT THEREOF
    • B82B3/00Manufacture or treatment of nanostructures by manipulation of individual atoms or molecules, or limited collections of atoms or molecules as discrete units
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B82NANOTECHNOLOGY
    • B82BNANOSTRUCTURES FORMED BY MANIPULATION OF INDIVIDUAL ATOMS, MOLECULES, OR LIMITED COLLECTIONS OF ATOMS OR MOLECULES AS DISCRETE UNITS; MANUFACTURE OR TREATMENT THEREOF
    • B82B3/00Manufacture or treatment of nanostructures by manipulation of individual atoms or molecules, or limited collections of atoms or molecules as discrete units
    • B82B3/0009Forming specific nanostructures
    • B82B3/0038Manufacturing processes for forming specific nanostructures not provided for in groups B82B3/0014 - B82B3/0033
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B24/00Use of organic materials as active ingredients for mortars, concrete or artificial stone, e.g. plasticisers
    • C04B24/40Compounds containing silicon, titanium or zirconium or other organo-metallic compounds; Organo-clays; Organo-inorganic complexes
    • C04B24/405Organo-inorganic complexes
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B40/00Processes, in general, for influencing or modifying the properties of mortars, concrete or artificial stone compositions, e.g. their setting or hardening ability
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B40/00Processes, in general, for influencing or modifying the properties of mortars, concrete or artificial stone compositions, e.g. their setting or hardening ability
    • C04B40/0028Aspects relating to the mixing step of the mortar preparation
    • C04B40/0032Controlling the process of mixing, e.g. adding ingredients in a quantity depending on a measured or desired value

Abstract

Изобретение относится к составу высокопрочного бетона и может быть использовано для изготовления изделий в гражданском и промышленном строительстве, а также при возведении сооружений специального назначения. Технический результат заключается в ускорении твердения и повышении прочности при сжатии в проектном возрасте. Способ основан на влиянии наночастиц кремнезема на скорость реакций гидратации силикатов кальция, на структуру геля гидратов силикатов кальция, и, в конечном итоге, на механические характеристики бетонов. Для формирования наночастиц кремнезема в гидротермальном растворе проводят поликонденсацию молекул ортокремниевой кислоты (ОКК), поступающей при растворении алюмосиликатных минералов пород в условиях повышенных давлений и температур в недрах месторождений. Наночастицы, образующиеся после завершения поликонденсации ОКК, концентрируют с применением ультрафильтрационных мембранных фильтров. Стабильный водный золь перемешивают с суперпластификатором и вводят в воду затворения при дозах нанокремнезема по цементу 0,01-2,0 масс.% и дозах суперпластификатора по цементу 0,0-1,0 масс.%, перемешивают воду затворения с жидкими добавками золя и суперпластификатора и добавляют в систему цемент-песок при В/Ц от 0,71 до 0,25, перемешивают цементно-песчаную смесь с водой затворения. 2 ил., 6 табл.

Description

Изобретение относится к способам использования нанодисперсного диоксида кремния (кремнезема, SiO2), извлеченного из гидротермального теплоносителя, а также к способам комплексного использования энергетических и минеральных ресурсов теплоносителя. Реализация изобретения позволяет достичь важного технического результата - утилизовать кремнезем, полученный из гидротермального теплоносителя, и, таким образом, повысить эффективность использования теплоносителя. Повышение эффективности достигается за счет суммы нескольких факторов.
Во-первых, извлечение кремнезема позволяет устранить затраты, связанные с удалением твердых отложений из скважин, трубопроводов и теплооборудования геотермальных электрических и теплоэлектрических станций (ГеоЭС, ГеоТЭС). Во-вторых, после удаления кремнезема снижается пересыщение теплоносителя по коллоидному кремнезему, что дает возможность уменьшить температуру обратной закачки теплоносителя в породы гидротермального резервуара. На этой основе можно получить дополнительную электрическую энергию в бинарном энергомодуле ГеоЭС, ГеоТЭС с органическим низкокипящим рабочим телом, а также дополнительную тепловую энергию.
Третий фактор повышения рентабельности теплоносителя - получение добавочного минерального продукта в виде стабильного водного золя кремнезема, который используют в строительной индустрии, в частности для повышения прочности бетонов различного назначения.
Предлагаемый способ заключается в использовании водного золя SiO2 для повышения прочности бетонных изделий. Способ осуществляют следующим образом.
Гидротермальный раствор подают на поверхность из недр месторождения. Жидкую фазу раствора (сепарат) отделяют от паровой в гравитационных сепараторах. Для формирования наночастиц кремнезема в гидротермальном растворе, выведенным на поверхность и отсепарированным, проводят поликонденсацию молекул ортокремниевой кислоты (ОКК) при определенных значениях температуры и pH водной среды. Температуру водной среды на стадии старения устанавливают охлаждением гидротермального раствора в трубчатых теплообменниках в пределах 100-20°C, pH водной среды регулируют дозаторами кислоты и щелочи от 10,0 до 4,0. Конечные размеры частиц кремнезема зависят в первую очередь от температуры и pH, при которых проходит поликонденсация молекул ОКК. Повышение температуры поликонденсации приводит к увеличению конечных размеров частиц. Снижение pH и повышение температуры приводит к увеличению конечных размеров частиц.
Молекулы ОКК поступают в гидротермальную среду при растворении алюмосиликатных минералов пород в условиях повышенных давлений и температур в недрах месторождений. При выходе раствора на поверхность давление и температура снижаются, раствор становится пересыщенным и в нем проходят нуклеация и поликонденсация молекул ОКК, приводящие к формированию сферических наночастиц кремнезема с диаметрами 10-100 нм. Кроме кремнезема в исходном растворе находятся и другие компоненты, концентрации которых (например, для Мутновского месторождения) приведены в табл. 1.
Нуклеация и поликонденсация молекул кремнекислоты проходят за счет конденсации силанольных групп, образования силоксановых связей и частичной дегидратации по следующим реакциям:
Figure 00000001
SimOm-1(OH)2m+2+SinOn-1(OH)2n+2→Sim+nOm+n-1OH2n+2m+2+H2O.
На стадии поликонденсации температуру варьировали в пределах от 20 до 72°C, pH от 9,2 до 4,0. При этом конечные средние диаметры частиц кремнезема в зависимости от температуры и pH были в диапазоне от 10 до 100 нм.
После завершения поликонденсации ОКК гидротермальных растворов и формировании наночастиц кремнезема определенных размеров проводят удаление воды для получения концентрированных водных золей SiO2. Для удаления воды золи фильтруют с помощью ультрафильтрационных мембран капиллярного типа с пределом минимальной отсекаемой массы частиц 10-150 кД. При использовании мембранных фильтров наночастицы кремнезема задерживаются мембранным слоем и гелевым слоем, образующимся на поверхности мембран, при этом молекулы воды и ионы растворенных солей проходят через него. Таким образом, содержание электролитов снижается относительно содержания кремнезема по мере концентрирования кремнезема, что обеспечивает стабильность золей. Наночастицы концентрируются в водной среде, при этом доля SiO2 возрастает до 10-62,5 масс.%, а доля воды уменьшается до 90-37,5 масс.%. Концентрирование кремнезема проводят в три этапа: на 1-м этапе мембранного концентрирования содержание SiO2 в золе повышают от 0,05 до 0,3-0,4 масс.% (от 0,5 до 3-4 г/л); на 2-м этапе содержание SiO2 в золе доводят до 10 масс.% (около 100 г/л); после 3-го этапа содержание SiO2 в золе достигает от 20-30 масс.% (около 200-300 г/л) и выше - вплоть до 62,5 масс.%. Полученные стабильные образцы золей характеризуются определенной зависимостью плотности от содержания SiO2, средними диаметрами частиц SiO2 в диапазоне от 10 до 100 нм, удельной поверхностью частиц 50-500 м2/г, электрокинетическим потенциалом поверхности частиц (-32,4) - (-42,5) мВ, вязкостью, концентрацией примесных катионов и ионов (6-0,5% по отношению к SiO2), электропроводностью и др.
Стабильный водный золь и раствор суперпластификатора вводят в воду затворения при дозах нанокремнезема по цементу 0,01-2,0 масс.% и дозах суперпластификатора по цементу 0,0-1,0 масс.%, перемешивают воду затворения с жидкими добавками золя и суперпластификатора и добавляют в систему цемент - песок, цемент - песок - щебень при В/Ц от 0,71 до 0,25, перемешивают цементно-песчаную смесь с водой затворения.
Изобретение относится к составу высокопрочного бетона и может быть использовано для изготовления изделий в гражданском и промышленном строительстве, а также при возведении сооружений специального назначения. Технический результат - ускоритель твердения и повышение прочности при сжатии в проектном возрасте.
Известно инновационное решение использования поглощения раствора кремнезоля твердеющими цементными изделиями [1], содержащие цемент, песок, в качестве кремнезоля был использован его промышленный образец (1,5, 3, 4,5, 6, 7,5, 9 масс.%), с размером частиц 12 нм. Эксперимент осуществляли погружением образцов в растворы кремнезоля разных концентраций на глубину 10 мм. При этом выяснялась рациональная концентрация раствора, время твердения образцов перед погружением, продолжительность выдержки в растворе по критерию прочности при сжатии в 28-суточном возрасте нормального твердения; испытывались образцы размерами 4×4×16 и 10×10×10 см. Также определяли количество поглощенного кремнезоля на 1 м3 изделия.
Экперименты показали следующее. Наилучшие результаты прочности при сжатии оказались при использовании 1,5%-ного раствора кремнезоля (74%), с которым взаимодействуют образцы 3-суточного предварительного твердения в нормальных условиях при времени выдержки в растворе, равном 10 ч. С учетом поглощенной массы раствора и концентрации кремнезоля было рассчитано количество поглощенного кремнезоля (С=0,24 кг/м3). Недостатком данного технического решения является невозможность применения в производстве крупногабаритных строительных изделий для повышения прочности при сжатии.
Известно изобретение для создания высокопрочного бетона с повышенной прочностью при сжатии и повышенной водонепроницаемостью [2]. Поставленная задача достигается тем, что высокопрочный бетон содержит портландцемент, песок, щебень, кремнеземсодержащий компонент, добавку и воду. В качестве кремнеземсодержащего компонента бетон содержит золь H2SiO3 (масс.% по отношению к цементу 0,25-0,27) с плотностью 1,014 г/см3, pH 5-6 и в качестве добавки - "ДЭЯ-М" при следующем соотношении компонентов, масс.%: портландцемент - 44,4-48,0; песок - 20,0-22,2; щебень - 20,0-22,2; золь H2SiO3 с плотностью 1,014 г/см3, pH 5-6; добавка "ДЭЯ-М" - 0,43-0,48; вода - 10,34-11,04.
Готовят сырьевую смесь следующим образом из дистиллированной воды и жидкого стекла H2SiO3 с плотностью 1,46 г/см3, pH 11, обеспечивают соотношение Na2SiO3:H2O=1:20. Отдозированные материалы помещают в стеклянную емкость и перемешивают до получения гомогенного раствора с плотностью 1,014 г/см3, pH 10 пропускают через катионитовую колонку и получают на выходе золь H2SiO3 с плотностью 1,014 г/см3, pH 5-6, который является кремнесодержащим компонентом.
Отдозированные кремнесодержащий компонент и добавку "ДЭЯ-М", которая состоит из фильтра дрожжевого производства, содержащего сухих веществ, масс.% 4,5-5,0, pH 5, окалины металлургического производства, содержащей Fe3O4, в количестве, большем или равном 70 масс.% с тонкостью помола, определяемой по остатку на сите №0,08 - 15%, NaF и NaOH при следующем соотношении компонентов, масс.%: указанный фильтрат дрожжевого производства 92,5-94,0, указанная окалина - 5-6, NaF - 0,75-1,0, NaOH - 0,25-0,5, по ТУ 5743-003-46969976-2000, помещают в отдозированную воду. Отдозированные компоненты: портландцемент М400, песок - Мкр = 2,1, щебень фр. 5-10 мм и воду, содержащую отдозированные кремнесодержащий компонент и добавку - "ДЭЯ-М" помещают в бетоносмеситель, где осуществляется перемешивание компонентов и приготовление бетонной смеси.
Анализ данных показывает, что предлагаемый высокопрочный бетон по изобретению по сравнению с прототипом повышает прочность при сжатии в проектном возрасте (28 суток) на 42%.
Известно изобретение для создания высокопрочного бетона с повышенной прочностью при сжатии [3]. Поставленная задача достигается тем, что высокопрочный бетон содержит портландцемент, песок, щебень, кремнесодержащий компонент, добавку и воду. В качестве кремнеземсодержащего компонента бетон содержит золь H2SiO3 (масс.% по отношению к цементу 0,25-0,27) с плотностью 1,014 г/см3, pH 5-6, а добавка - калий железистосинеродистый K4Fe(CN)6, при следующем соотношении, масс.%: портландцемент - 43,58-47,08; песок - 14,43-16,69; щебень - 20,0-22,2; золь H2SiO3 с плотностью 1,014 г/см3, pH 5-6, 0,25-0,27, добавка K4Fe(CN)6 - 0,44-0,47; вода - 12,1-12,15.
Готовят сырьевую смесь следующим образом из дистиллированной воды и жидкого стекла H2SiO3 с плотностью 1,46 г/см3, pH 11, обеспечивают соотношение Na2SiO3:H2O = 1:20. Отдозированные материалы помещают в стеклянную емкость и перемешивают до получения гомогенного раствора с плотностью 1,014 г/см, pH 10 пропускают через катионитовую колонку и получают на выходе золь H2SiO3 с плотностью 1,014 г/см3, pH 5-6, который является кремнесодержащим компонентом.
Отдозированные кремнесодержащий компонент, добавка калий железистосинеродистого помещают в отдозированную воду. Отдозированные компоненты сырьевой смеси: портландцемент М400, песок Мкр = 2,1, щебень фр. 5-10 мм и воду, содержащую отдозированные кремнесодержащий компонент и добавку - калий железистосинеродистый K4Fe(CN)6, помещают в бетоносмеситель, где осуществляется перемешивание компонентов и приготовление бетонной смеси.
Анализ данных показывает, что предлагаемый высокопрочный бетон по изобретению по сравнению с прототипом повышает прочность при сжатии в проектном возрасте (28 суток) на 31%.
Отличие предлагаемого нами способа от способов [2] и [3] заключается в том, что предложено применение в качестве наномодификатора концентрированного золя с содержанием SiO2 100-300 г/л и выше, что предполагает замещение гораздо меньшего количества воды затворения. Предложенный способ обеспечивает повышение прочности в проектном возрасте (28 суток), а также повышение скорости набора прочности (1 сутки твердения).
Пример 1. Применение золя SiO2 в мелкозернистых бетонах.
Для получения золей выполняли мембранное концентрирование гидротермальных растворов. Для количественного анализа размеров частиц в образце золя, использованного в экспериментах, были проведены определения на приборе ZetaPlus. Золь получен в технологическом режиме "глубокая вода" (глубина воды в танке для старения составляла 3 м) при температуре старения гидротермального раствора 70°C. Продолжительность старения, в ходе которого проходили поликонденсация ортокремниевой кислоты и рост частиц SiO2, составляла 10-24 ч (от продолжительности старения зависел конечный средний размер частиц SiO2).
Данные по гистограмме распределения частиц SiO2 по размерам в образце золя приведены в табл. 2, дифференциальное и интегральное распределение частиц по размерам - в табл. 3. Из приведенных данных следует, что для образца золя минимальный размер частиц составил 44,7 нм. Среднее значение диаметра частиц 88,6 нм, на частицы с диаметрами 44,7-100 нм приходится 60-65% всей массы кремнезема.
Золи вводили в систему цемент - песок - вода добавлением к воде затворения и перемешиванием механической мешалкой в течение 60-90 с.
Золь SiO2 был испытан в качестве нанодобавки в бетонах раздельно и в паре с суперпластификатором.
Результаты испытаний образцов с добавлением золя SiO2 в возрасте 28 суток показали приращение прочности бетона при сжатии: при дозе SiO2 0,01 масс.% по цементу приращение прочности при сжатии составило +14,76%, при дозе SiO2 0,1 масс.% по цементу +21,86%.
Испытания бетона на прочность при сжатии с вводом нанодобавки золя SiO2 выполнены в паре с суперпластификатором "Реламикс Т2". Для приготовления бетона использовали цемент, выпущенный "Новогуровским цементным заводом". Контрольный образец без добавки нанокремнезема и суперпластификатора был испытан при водоцементном отношении В/Ц=0,5. Образец бетона с добавкой суперпластификатора (без нанокремнезема) был испытан при В/Ц=0,4 и показал приращение прочности при сжатии +7,6%. Образец бетона с добавками нанокремнезема при дозе 0,3 масс.% по цементу и при дозе суперпластификатора 0,8 мас.% по цементу был испытан при В/Ц=0,4, и показал приращение прочности при сжатии по сравнению с контрольным образцом на 72% (рис. 1).
Испытания добавки нанокремнезем в паре с суперпластификатором "Реламикс Т2" были продолжены с повышением дозы суперпластификатора до 1,0 масс.% по цементу при различных значениях В/Ц от 0,5 до 0,38 (табл. 4, рис. 2).
При снижении В/Ц от 0,5 до 0,39 прочность бетона при сжатии возросла почти на 85%, прочность при изгибе - на 31%, плотность бетона - на 7%.
Пример 2. Испытание золей SiO2 в качестве добавок в тяжелые бетоны.
Золь SiO2 был испытан в качестве нанодобавки в тяжелых бетонах раздельно и в паре с суперпластификатором - поликарбосилатом.
Характеристики использовавшегося золя кремнезема приведены в табл. 5.
В качестве вяжущего применялся портландцемент (ПЦ) южнокорейского производства класса 42,5R, соответствующий стандартам России для обычных портландцементов. По ГОСТ 31108-2003 он классифицируется как тип ЦЕМ-I на основе клинкера с содержанием C3S=55-58%, C3A=8,2-8,5% и обычными химико-минералогическими показателями качества клинкера (коэффициент насыщения известью КН=90-91%, глиноземный модуль p=1,7, силикатный модуль n=2,3). Физико-механические характеристики (марка, остаток на сите №008, сроки схватывания, предел прочности при сжатии) находятся в пределах требований стандарта к быстротвердеющему портландцементу марки ПЦ 500-Д0 класса 42,5Б.
Заполнителями служили щебень диоритовый фракции от 5 до 20 мм по ГОСТ 8267 (насыпная плотность 1300 кг/м3, истинная плотность 2,73 г/см3) и песок кварц-полевошпатовый по ГОСТ 8736 (Мкр=3,4 и 2,9, истинная плотность 2,62 г/см3) в смеси со стандартным кварцевым монофракционным песком.
Добавка - пластификатор из серии высокоэффективных по водоредуцирующей способности поликарбоксилатов, торговая марка Sika Visco Crete 5 New (SVC 5New), плотность 1082 г/дм3, содержание сухого вещества 412 мг/г. Вязкая бесцветная (с малозаметным желтоватым оттенком) маслянистая на ощупь жидкость, легко распускается в воде.
Эффективность действия добавки золя кремнезема определяли по прочности бетонов с В/Ц=0,61-0,71, осадкой стандартного конуса ОК=12-19 см, содержанием SiO2=2,0% от массы цемента и добавки ПКК=2,2-2,6% от массы цемента.
Испытания бетона проведены по ГОСТ 30459-2003 п. 7. Расход материалов, кг/м3:
цемент (ПЦ550) 345±5
песок кварц-полевошпатовый 400
песок стандартный кварцевый 400
щебень фракции 5-20 мм 1060
Дозировку золя рассчитывали с учетом того, что в замес объемом 10 л кроме щебня и песка входит 3500 г цемента и 2250 г воды.
Объем золя рассчитывался по формуле:
Figure 00000002
где Ц - расход цемента, г;
SiO2 - концентрация кремнезема, %;
Кз - содержание SiO2 в золе, г/дм3.
Таким образом, объем золя в расчете на 10 л замеса составляет:
Figure 00000003
Такой объем золя содержит 0,609 [дм3]×115 [г/дм3]=70 г SiO2.
Равноподвижность бетонных смесей обеспечивали с помощью соответствующей дозировки ПКК.
Определение технологических и строительно-технических показателей качества смесей и бетона производилось по методикам следующих стандартов:
- подвижность, плотность бетонной смеси - ГОСТ 10181;
- плотность бетона - ГОСТ 12730.0;
- прочность бетона при сжатии в возрасте 1 сут, 2 сут и 28 сут нормального хранения и после тепловлажностной обработки (ТВО) - ГОСТ 10180.
Критерии эффективности рассчитывали по формуле (2) ГОСТ 30459-2003:
Figure 00000004
где Rtосн - прочность бетона основного состава в эквивалентном возрасте, МПа;
Rtконтр - прочность бетона контрольного состава в эквивалентном возрасте, МПа.
Результаты испытаний бетонов с добавкой золя кремнезема в сочетании с ПКК представлены в табл. 6.
Как показано на графике (рис. 2), несмотря на большее значение В/Ц прочность состава с добавкой золя кремнезема существенно выше, чем у контрольного с меньшим В/Ц.
Из табл. 2 видно, что добавка золя в сочетании с ПКК существенно повышает прочность бетона во все периоды и при всех режимах твердения. Так, эффективность по прочности после твердения в течение 28 суток составила 37-40% по сравнению с бездобавочными составами, тогда как в начальные периоды твердения (1 сутки) этот показатель достигает 90-128%. Это можно связать с предположительно очень высокой пуццоланической активностью золя нанокремнезема в цементном материале, в разы превышающей этот показатель для микрокремнезема.
Также можно сделать следующие выводы:
- Повышенные значения "ранней" прочности бетона R1/R28 при нормальном твердении тоже свидетельствует об упрочняющем действии золя.
- Прочность после тепловлажностной обработки согласуется с данными ДальНИИС.
- Значения плотности бетонных смесей согласуются с данными НИИЖБ для бетонов подобного состава с осадкой конуса более 8 см.
- Прочность в период 28 суток для бездобавочных бетонов (№66 и №69) согласуется с законом В/Ц для бетонов нормального твердения и после пропаривания. При этом прочность бетона с добавкой золя (№67) существенно выше, чем у контрольного с меньшим В/Ц (№66).
- Достигнутые показатели критериев эффективности в 2-3 раза превосходят максимально требуемые значения этого показателя по стандарту ГОСТ 24211-2008 для всех режимов испытаний (1 сутки, 28 суток нормального твердения и 1 сутки после ТВО).
Таким образом, добавка золя кремнезема при дозировке 2,0% от массы цемента в сочетании с суперпластифицирующей добавкой ППК для бетонов с осадкой конуса 10-18 см (В/Ц=0,61-0,71) по критериям эффективности соответствует согласно ГОСТ 24211-2008 двум основным классам:
- ускоритель твердения;
- добавка, повышающая прочность.
Высокие значения критериев эффективности в период 1 сут (в том числе при ТВО) позволяет использовать такую добавку для получения бетонов с немедленной распалубкой.
Литература
1. Сватовская Л.Б. Бетон и железобетон, №5, 2014, с. 7-8.
2. Сватовская Л.Б., Соловьева В.Я., Комохов П.Г., Степанова И.В., Сычева A.M. Патент РФ №2256629. Высокопрочный бетон. Дата приоритета - 26.03.2004.
3. Сватовская Л.Б., Соловьева В.Я., Комохов П.Г., Степанова И.В., Сычева A.M. Патент РФ №2256630. Способ изготовления высокопрочных изделий из бетона с использованием кремнесодержащего компонента. Дата приоритета - 26.03.2004.
Figure 00000005
Figure 00000006
Figure 00000007
Figure 00000008
Figure 00000009
Figure 00000010

Claims (1)

  1. Способ повышения прочности бетона с использованием нанодисперного диоксида кремния (нанокремнезема), заключающийся в том, что нанокремнезем получают из гидротермального раствора, подвергая раствор старению для завершения поликонденсации ортокремниевой кислоты и формирования наночастиц кремнезема определенных диаметров в диапазоне 10-100 нм и концентрации в зависимости от температуры (100-20°С) и рН (10,0-4,0) раствора на стадии старения, далее ультрафильтрационному мембранному концентрированию при минимальном пределе отсечения массы частиц мембранным слоем 10-150 кД в три этапа, так что частицы кремнезема задерживаются, а ионы растворенных солей проходят через мембранный слой, с получением стабильного водного золя кремнезема с низкой концентрацией примесных катионов и анионов, с диаметрами частиц 10-100 нм, удельной поверхностью наночастиц кремнезема 50-500 м2/г и массовым содержанием SiO2 10-62,5%, отличающийся тем, что стабильный водный золь и раствор суперпластификатора вводят в воду затворения при дозах нанокремнезема по цементу 0,01-2,0 масс.% и дозах суперпластификатора по цементу 0,0-1,0 масс.%, перемешивают воду затворения с жидкими добавками золя и суперпластификатора и добавляют в систему цемент - песок, цемент - песок - щебень при В/Ц от 0,71 до 0,25, перемешивают цементно-песчаную смесь с водой затворения.
RU2015132751/03A 2015-08-05 2015-08-05 Способы повышения прочности бетона при сжатии с использованием нанокремнезёма, полученного из гидротермального раствора RU2599739C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015132751/03A RU2599739C1 (ru) 2015-08-05 2015-08-05 Способы повышения прочности бетона при сжатии с использованием нанокремнезёма, полученного из гидротермального раствора

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015132751/03A RU2599739C1 (ru) 2015-08-05 2015-08-05 Способы повышения прочности бетона при сжатии с использованием нанокремнезёма, полученного из гидротермального раствора

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2599739C1 true RU2599739C1 (ru) 2016-10-10

Family

ID=57127751

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015132751/03A RU2599739C1 (ru) 2015-08-05 2015-08-05 Способы повышения прочности бетона при сжатии с использованием нанокремнезёма, полученного из гидротермального раствора

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2599739C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2705114C1 (ru) * 2019-01-30 2019-11-05 Владимир Викторович Зыков Высокопрочный бетон
RU2750497C1 (ru) * 2020-11-23 2021-06-28 Вадим Владимирович Потапов Способ модифицирования бетона комплексной добавкой, включающей гидротермальные наночастицы SiO2 и многослойные углеродные нанотрубки
RU2786125C1 (ru) * 2022-01-28 2022-12-19 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Дальневосточный федеральный университет" (ДВФУ) Бетонная смесь

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20090288582A1 (en) * 2008-04-29 2009-11-26 James Glessner Low Embodied Energy Concrete Mixture
RU2471752C1 (ru) * 2011-06-20 2013-01-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления" Сырьевая смесь для высокопрочного бетона с нанодисперсной добавкой
RU2474544C1 (ru) * 2011-08-03 2013-02-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московский государственный строительный университет (МГСУ) Способ приготовления наномодификатора из отходов промышленности для бетонной смеси
RU2489381C2 (ru) * 2011-06-20 2013-08-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления" Сырьевая смесь для высокопрочного бетона с нанодисперсной добавкой (варианты)
RU2515665C2 (ru) * 2012-06-27 2014-05-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Петербургский государственный университет путей сообщения" Высокопрочный бетон

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20090288582A1 (en) * 2008-04-29 2009-11-26 James Glessner Low Embodied Energy Concrete Mixture
RU2471752C1 (ru) * 2011-06-20 2013-01-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления" Сырьевая смесь для высокопрочного бетона с нанодисперсной добавкой
RU2489381C2 (ru) * 2011-06-20 2013-08-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления" Сырьевая смесь для высокопрочного бетона с нанодисперсной добавкой (варианты)
RU2474544C1 (ru) * 2011-08-03 2013-02-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московский государственный строительный университет (МГСУ) Способ приготовления наномодификатора из отходов промышленности для бетонной смеси
RU2515665C2 (ru) * 2012-06-27 2014-05-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Петербургский государственный университет путей сообщения" Высокопрочный бетон

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2705114C1 (ru) * 2019-01-30 2019-11-05 Владимир Викторович Зыков Высокопрочный бетон
RU2750497C1 (ru) * 2020-11-23 2021-06-28 Вадим Владимирович Потапов Способ модифицирования бетона комплексной добавкой, включающей гидротермальные наночастицы SiO2 и многослойные углеродные нанотрубки
RU2786125C1 (ru) * 2022-01-28 2022-12-19 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Дальневосточный федеральный университет" (ДВФУ) Бетонная смесь

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Ardalan et al. Enhancing the permeability and abrasion resistance of concrete using colloidal nano-SiO2 oxide and spraying nanosilicon practices
Ho et al. Electrochemically produced graphene with ultra large particles enhances mechanical properties of Portland cement mortar
Suksiripattanapong et al. Properties of cellular lightweight high calcium bottom ash-portland cement geopolymer mortar
CN110304857B (zh) 一种纳米水泥基晶核型早强剂及其制备方法和应用
CN109231904A (zh) 一种早强型自密实混凝土及其制备方法
Potapov et al. Modification of concrete by hydrothermal nanosilica
RU2599739C1 (ru) Способы повышения прочности бетона при сжатии с использованием нанокремнезёма, полученного из гидротермального раствора
CN106977155A (zh) C60超高泵送混凝土
RU2471752C1 (ru) Сырьевая смесь для высокопрочного бетона с нанодисперсной добавкой
RU2505500C1 (ru) Высокопрочный бетон
RU2489381C2 (ru) Сырьевая смесь для высокопрочного бетона с нанодисперсной добавкой (варианты)
CN109608141B (zh) 一种抗盐侵蚀混凝土及其制备方法
RU2705114C1 (ru) Высокопрочный бетон
Hlaváček et al. Fracture properties of cementitious composites reinforced with carbon nanofibers/nanotubes
RU2684264C1 (ru) Высокопрочный бетон
RU2764610C1 (ru) Сырьевая смесь для электропроводного бетона
RU2331602C1 (ru) Высокопрочный бетон
CN106746892B (zh) 一种基于蒸养混凝土的复配聚羧酸系减水剂及其制备方法
Shakhmenko et al. UHPC containing nanoparticles synthesized by sol-gel method
Pershin et al. Improving functional and environmental performance of Portland cement-based materials by graphene nanostructures
Borja et al. Synthesis of nano-silica as a promising route of recycling phosphate waste rocks and its incorporation in mortars
RU2559253C1 (ru) Высокопрочный бетон
RU2339599C1 (ru) Сырьевая смесь для легкого бетона
RU2345005C2 (ru) Состав для приготовления бетона
RU2561438C1 (ru) Композиционный материал на основе трепела сухоложского месторождения свердловской области