RU2638071C1 - Композиционный теплоизоляционный негорючий материал - Google Patents
Композиционный теплоизоляционный негорючий материал Download PDFInfo
- Publication number
- RU2638071C1 RU2638071C1 RU2016134466A RU2016134466A RU2638071C1 RU 2638071 C1 RU2638071 C1 RU 2638071C1 RU 2016134466 A RU2016134466 A RU 2016134466A RU 2016134466 A RU2016134466 A RU 2016134466A RU 2638071 C1 RU2638071 C1 RU 2638071C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- mixture
- glass
- granulate
- sodium
- serpentinite
- Prior art date
Links
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C04—CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
- C04B—LIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
- C04B28/00—Compositions of mortars, concrete or artificial stone, containing inorganic binders or the reaction product of an inorganic and an organic binder, e.g. polycarboxylate cements
- C04B28/24—Compositions of mortars, concrete or artificial stone, containing inorganic binders or the reaction product of an inorganic and an organic binder, e.g. polycarboxylate cements containing alkyl, ammonium or metal silicates; containing silica sols
- C04B28/26—Silicates of the alkali metals
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C04—CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
- C04B—LIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
- C04B2111/00—Mortars, concrete or artificial stone or mixtures to prepare them, characterised by specific function, property or use
- C04B2111/20—Resistance against chemical, physical or biological attack
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C04—CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
- C04B—LIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
- C04B38/00—Porous mortars, concrete, artificial stone or ceramic ware; Preparation thereof
- C04B38/08—Porous mortars, concrete, artificial stone or ceramic ware; Preparation thereof by adding porous substances
- C04B38/085—Porous mortars, concrete, artificial stone or ceramic ware; Preparation thereof by adding porous substances of micro- or nanosize
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C04—CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
- C04B—LIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
- C04B40/00—Processes, in general, for influencing or modifying the properties of mortars, concrete or artificial stone compositions, e.g. their setting or hardening ability
- C04B40/02—Selection of the hardening environment
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Ceramic Engineering (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Inorganic Chemistry (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Structural Engineering (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Building Environments (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области производства строительных материалов, конкретно к получению композиционных теплоизоляционных негорючих заполнителей, используемых в качестве негорючих утеплителей в различных конструкциях и элементах зданий и строительных сооружений. Композиционный теплоизоляционный негорючий материал, полученный из вяжущего и гранулята заполнением формы смесью компонентов, вибрированием, выдержкой, термической обработкой, где используют в качестве вяжущего жидкое натриевое стекло с кремнефтористым натрием, тонкоизмельченным серпентинитом и тетрафурфурилоксисиланом, в качестве гранулята - пеностеклокерамический гранулят фракции 1-5 мм, изготовленный гранулированием и вспениванием порошкообразной шихты, полученной перемешиванием при 50-70°С водного раствора едкого натра с трепелом, диатомитом, опокой и углеродсодержащим газообразователем и вспениванием этой гранулированной смеси при 800-850°С, и осуществляют указанное заполнение перемешанной до однородного состояния смесью указанных компонентов, вибрирование - в течение 5-7 мин, выдержку в форме - 1,5 - 2 часа, термическую обработку - при 80-100°С в течение 1 - 2 часов при следующем соотношении указанных компонентов, мас.ч.: пеностеклокерамический гранулят фракции 1-5 мм 80-190, жидкое натриевое стекло 100, кремнефтористый натрий 16-18, тонкоизмельченный серпентинит 11-13, тетрафурфурилоксисилан 2-3. Технический результат – улучшение свойств материала. 2 табл.
Description
Изобретение относится к области получения гранулированных теплоизоляционных негорючих материалов на основе легких закрыто-ячеистых заполнителей и может найти применение в строительстве при утеплении и звукоизоляции различных конструкций и элементов зданий и сооружений - стен, перегородок, мансард, лоджий, полов, потолков непосредственно на строящемся объекте, в том числе на основе неорганических несгораемых и экологически чистых эффективных материалов.
Изобретение относится к технологии изготовления строительных материалов и изделий из композиционных материалов на основе различных фракций гранулированного пеностекла, обладающего высокими теплоизоляционными свойствами и одновременно конструкционной прочностью, экологической безопасностью, в отличие от других теплоизоляционных материалов (керамзиты, пенопласты, пенополистиролы, минераловатные и шлаковатные утеплители), а также к способу его изготовления с использованием жидкого стекла в качестве вяжущего. Более конкретно, изобретение касается неорганических теплоизоляционных негорючих материалов и изделий на основе гранулированного пеностекла, распределенного в жидкостекольной матрице, характеризующихся низкими значениями объемного веса и абсолютной негорючестью.
Известны способы получения теплоизоляционных материалов на основе пеностекла с применением цементных вяжущих. Так, например, в патенте RU 2079473 раскрыт композиционный материал, получаемый путем последовательного перемешивания мелкого и крупного заполнителей, горячего керамзитового гравия в количестве 30-35% от объема крупного заполнителя, цемента и воды. Прочность при сжатии получаемого строительного материала составляет величину порядка 20 МПа. Экономическая эффективность известного способа заключается в том, что он позволяет исключить операцию тепловой обработки. Известный материал имеет сравнительно высокий объемный вес (900-1200 кг/м3) и сравнительно высокую теплопроводность в условиях эксплуатации (0,19-0,24 Вт/м⋅К).
Известен из патентов RU 2082695 и RU 2082696 композиционный строительный материал на основе цемента и добавок в виде гранул полистирола и поверхностно-активных веществ. Материал обладает высокой теплоизоляционной и конструкционной надежностью. Способ получения известного материала включает приготовление смеси гранул полистирола, цемента, поверхностно-активных веществ, укладку в форму и термообработку.
Недостаток известного материала состоит в технологических трудностях получения материала со стабильными свойствами: при пропаривании смеси под действием температуры заполнитель из органического полистирола деформируется, кроме того, он не долговечен, что приводит к потере требуемых физико-механических свойств в процессе многолетней эксплуатации.
Известна сырьевая смесь для изготовления пористого заполнителя при производстве легких бетонов и теплоизоляционных засыпок, раскрытая в патенте RU 2105735, состоящая из кремнистой породы (трепел, диатомит, опока), концентрированный щелочной отход производства аскорбиновой кислоты, образующийся на стадии получения диацетонсорбазы в виде водного раствора, содержащего щелочь, моноацетонсорбозу и диацетонсорбозу 20-25.
Свойства заполнителя: насыпная плотность 400-500 кг/см3, прочность 2,5-4,5 МПа. Несмотря на небольшую насыпную плотность, известна их низкая водостойкость и невысокая стойкость к агрессивным материалам, что всегда вызывает трудности при производстве строительных материалов, рассчитанных на многолетний срок службы.
Наиболее близким к прототипу является композиционное конструкционно-теплоизоляционное изделие, описанное в патенте RU 2278847. Известное изделие включает: цемент и гранулированное пеностекло фракции 10-40 мм и фракции 50-1500 мкм, распределенное в цементной матрице, при следующем соотношении указанных компонентов, об. %: пеностекло фракции 10-40 мм 70-80, пеностекло фракции 50-1500 мкм 10-22, цементная матрица 8-10.
Пеностекло указанных фракций изготовлено гранулированием и вспениванием порошкообразной шихты, полученной перемешиванием при температуре не выше 70°С 30-70 мас. % водного раствора силиката натрия и/или калия с тонкоизмельченными стеклобоем и углеродсодержащим газообразователем, термообработкой этой смеси при температуре 450-550°С до полного удаления воды, в том числе и химически связанной, и измельчением ее после охлаждения. Композиционный материал получают из смеси пеностекла в виде двух фракций различного гранулометрического состава и цемента с водой после ее формования и твердения при термообработке паром.
Получаемые таким образом изделия характеризуются невысокими значениями плотности и достаточно низкой теплопроводностью, но полный набор прочности наступает через 8-10 суток, несмотря на обработку паром и в процессе эксплуатации постепенно возникает щелочносиликатная коррозия, которая при воздействии на легкие бетоны подвергает их расширению и деформации с образованием трещин в строительных конструкциях.
Задачей изобретения является изготовление композиционного, негорючего теплоизоляционного изделия из неорганических материалов на основе пеностеклокерамического гранулята с заданными, регулируемыми теплоизоляционными и конструкционными свойствами, не зависящими от состава используемого при получении пеностеклокерамического гранулята. Кроме того, задачей изобретения является расширение сырьевой базы для изготовления строительных изделий на жидкостекольном вяжущем и пористых заполнителях, характеризующихся требуемым сочетанием теплоизоляционных и прочностных характеристик.
Поставленная задача решается за счет того, что в композиционном негорючем теплоизоляционном изделии, включающем жидкое натриевое стекло, кремнефтористый натрий, серпентинит, тетрафурфурилоксисилан и пеностеклокерамический гранулят, распределенный в жидкостекольной матрице, использован пеностеклокерамический гранулят фракции 1-5 мм, при следующем соотношении указанных компонентов, мас.ч.:
Пеностеклокерамический гранулят фракции 1-5 мм | 80-190 |
Жидкое натриевое стекло | 100 |
Кремнефтористый натрий | 16-18 |
Тонкоизмельченный серпентинит | 11-13 |
Тетрафурфурилоксисилан | 2-3 |
причем пеностеклокерамический гранулят указанных фракций изготовлен гранулированием и вспениванием порошкообразной шихты, полученной перемешиванием при температуре не выше 50-70°С водного раствора едкого натра с тонкоизмельченными широко распространенными кремнийсодержащими породами, скопившимися в местах древних донных отложений (трепел, диатомит, опока и т.д.) и углеродсодержащим газообразователем, вспениванием этой гранулированной смеси при температуре 800-850°С и охлаждением.
В качестве связующего был выбран за основу традиционный состав на основе жидкого натриевого стекла по ГОСТ 13078-81 с плотностью 1,45 г/см3. С учетом его низкой себестоимости, крупнотоннажном производстве в РФ и хорошо изученных недостатков, но при этом позволяющих получать негорючие материалы.
В качестве отверждающего агента для жидкого натриевого стекла применяется хорошо себя зарекомендовавший отвердитель кремнефтористый натрий. Для придания композиционному изделию водостойкости и необходимой вязкости при приготовлении состава перед заполнением формообразующих поверхностей применяется тонкоизмельченный серпентинит (отход производства хризотолового асбеста). Такие отходы в большом количестве имеются на Киенбаевском месторождении в Оренбургской области и Баженовском месторождении в Свердловской области. В количественном соотношении химический состав серпентинитов данных месторождений представлены в таблице 1, в мас. %:
Согласно научно-техническим данным, полученным из литературных источников: Фиговский О.Л., Бейлин Д.А. Наноструктурированный силикатный полимербетон // Вестник МГСУ. 2014. №3. С. 197-204, лучший результат в увеличении физико-механических свойств связующих на базе жидкого натриевого стекла дает добавка тетрафурфурилоксисилана, полученная путем этерификации этилсиликатов фурфуриловым спиртом, изложенная в патенте RU 2035462. Существенное увеличение прочности, термо- и огнестойкости силикатной матрицы достигается путем введения в композицию тетрафурфуриловых сложных эфиров ортокремневой кислоты. Эффект достигается за счет упрочнения контактов между глобулами силикагеля и модификации щелочного компонента благодаря «прививке» фуранового радикала. Введение в связующее добавки тетрафурфурилоксисилана приводит к образованию наночастиц SiO2 и фурфурилового спирта, который заполняет матрицу и формирует сетчатый полимер. Эти частицы действуют как центры кристаллизации и зародышеобразования. Добавление тетрафурфурилоксисилана увеличивает механическую прочность и химическую стойкость жидкостекольного связующего в целом.
Таким образом, в процессе изготовления по ниже приведенным в таблице 2 примерам негорючих теплоизоляционных изделий были получены следующие характеристики:
При использовании способа изготовления композиционного негорючего теплоизоляционного изделия форма заполняется тщательно перемешанными до однородного состояния составами по примерам 3, 4, 5, 6, затем проводится вибрирование в течение 5-7 мин и происходит выдержка в форме 1,5-2 часа. После выдержки до распалубочной прочности изделие извлекается из формы и подвергается термической обработке для окончательного отверждения при температуре 80-100°С в течение 1-2 часов. Готовое изделие характеризуется на следующие сутки и обладает хорошей водостойкостью, абсолютной огнестойкостью, достаточной прочностью, низкой теплопроводностью и небольшими значениями плотности.
Подбор состава компонентов формовочной смеси при производстве композиционного изделия осуществлялся эмпирическим путем, исходя из условия получения образцов необходимой плотности при необходимой прочности и теплопроводности. В результате было определено необходимое соотношение между фракциями пеностеклокерамического гранулята и содержанием остальных компонентов жидкостекольной матрицы. Изготавливаемые по изобретению изделия могут быть использованы при производстве мелкоштучных и крупных блоков, наружных ограждающих панелей и перегородок, а также других строительных конструкций, в том числе сложной геометрической формы, с повышенными теплоизоляционными и негорючими свойствами с низкими значениями объемного веса.
Claims (2)
- Композиционный теплоизоляционный негорючий материал, полученный из вяжущего и гранулята заполнением формы смесью компонентов, вибрированием, выдержкой, термической обработкой, отличающийся тем, что используют в качестве вяжущего жидкое натриевое стекло с кремнефтористым натрием, тонкоизмельченным серпентинитом и тетрафурфурилоксисиланом, в качестве гранулята - пеностеклокерамический гранулят фракции 1-5 мм, изготовленный гранулированием и вспениванием порошкообразной шихты, полученной перемешиванием при 50-70°С водного раствора едкого натра с трепелом, диатомитом, опокой и углеродсодержащим газообразователем и вспениванием этой гранулированной смеси при 800-850°С, и осуществляют указанное заполнение перемешанной до однородного состояния смесью указанных компонентов, вибрирование - в течение 5-7 мин, выдержку в форме - 1,5-2 часа, термическую обработку - при 80-100°С в течение 1-2 часов при следующем соотношении указанных компонентов, мас.ч.:
-
Пеностеклокерамический гранулят фракции 1-5 мм 80-190 Жидкое натриевое стекло 100 Кремнефтористый натрий 16-18 Тонкоизмельченный серпентинит 11-13 Тетрафурфурилоксисилан 2-3
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2016134466A RU2638071C1 (ru) | 2016-08-23 | 2016-08-23 | Композиционный теплоизоляционный негорючий материал |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2016134466A RU2638071C1 (ru) | 2016-08-23 | 2016-08-23 | Композиционный теплоизоляционный негорючий материал |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2638071C1 true RU2638071C1 (ru) | 2017-12-11 |
Family
ID=60718530
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2016134466A RU2638071C1 (ru) | 2016-08-23 | 2016-08-23 | Композиционный теплоизоляционный негорючий материал |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2638071C1 (ru) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN112851255A (zh) * | 2021-02-06 | 2021-05-28 | 呼伦贝尔学院 | 高寒地区自保温建筑材料及制备方法 |
RU2784801C1 (ru) * | 2021-12-21 | 2022-11-29 | Общество с ограниченной ответственностью "ПОРОСТЕК ГРУПП" | Пеностекольный щебень из аморфных кремнеземных пород |
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP0341150A1 (fr) * | 1988-05-04 | 1989-11-08 | Aris S.A. | Matériau composite réfractaire et son procédé de fabrication |
RU2082695C1 (ru) * | 1994-02-11 | 1997-06-27 | Всероссийский федеральный научно-исследовательский и проектно-конструкторский технологический институт строительной индустрии "ВНИИжелезобетон" | Способ изготовления экологически чистых, легких полистиролбетонных изделий |
RU2105735C1 (ru) * | 1995-11-15 | 1998-02-27 | Акционерное общество "Оргтехстрой" | Сырьевая смесь для изготовления пористого заполнителя |
RU2278847C1 (ru) * | 2005-05-11 | 2006-06-27 | Валентин Зиновьевич Леонидов | Композиционное конструкционно-теплоизоляционное изделие и способ его изготовления |
RU2408552C1 (ru) * | 2009-04-28 | 2011-01-10 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Воронежский государственный архитектурно-строительный университет - ГОУ ВПО ВГАСУ | Наноструктурирующее связующее для композиционных строительных материалов |
RU2497774C1 (ru) * | 2012-05-11 | 2013-11-10 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт геологии Карельского научного центра Российской академии наук (ИГ КарНЦ РАН) | Сырьевая смесь для изготовления пористого теплоизоляционного материала |
-
2016
- 2016-08-23 RU RU2016134466A patent/RU2638071C1/ru active
Patent Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP0341150A1 (fr) * | 1988-05-04 | 1989-11-08 | Aris S.A. | Matériau composite réfractaire et son procédé de fabrication |
RU2082695C1 (ru) * | 1994-02-11 | 1997-06-27 | Всероссийский федеральный научно-исследовательский и проектно-конструкторский технологический институт строительной индустрии "ВНИИжелезобетон" | Способ изготовления экологически чистых, легких полистиролбетонных изделий |
RU2105735C1 (ru) * | 1995-11-15 | 1998-02-27 | Акционерное общество "Оргтехстрой" | Сырьевая смесь для изготовления пористого заполнителя |
RU2278847C1 (ru) * | 2005-05-11 | 2006-06-27 | Валентин Зиновьевич Леонидов | Композиционное конструкционно-теплоизоляционное изделие и способ его изготовления |
RU2408552C1 (ru) * | 2009-04-28 | 2011-01-10 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Воронежский государственный архитектурно-строительный университет - ГОУ ВПО ВГАСУ | Наноструктурирующее связующее для композиционных строительных материалов |
RU2497774C1 (ru) * | 2012-05-11 | 2013-11-10 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт геологии Карельского научного центра Российской академии наук (ИГ КарНЦ РАН) | Сырьевая смесь для изготовления пористого теплоизоляционного материала |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN112851255A (zh) * | 2021-02-06 | 2021-05-28 | 呼伦贝尔学院 | 高寒地区自保温建筑材料及制备方法 |
CN112851255B (zh) * | 2021-02-06 | 2023-07-14 | 呼伦贝尔学院 | 高寒地区自保温建筑材料及制备方法 |
RU2784801C1 (ru) * | 2021-12-21 | 2022-11-29 | Общество с ограниченной ответственностью "ПОРОСТЕК ГРУПП" | Пеностекольный щебень из аморфных кремнеземных пород |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN105503052B (zh) | 一种防裂型高性能混凝土及其制备方法 | |
CN106007613B (zh) | 一种自保温墙体用石膏基复合材料及其制备方法 | |
DE102014003104A1 (de) | Alkali-Alumosilikat-Schaum- oder -Blähmassen oder -körper sowie Verfahren zu deren Herstellung und deren Verwendung | |
NL2011834C2 (en) | Geopolymer materials. | |
CN110317017A (zh) | 一种轻质高强泡沫混凝土及其制备方法 | |
EP1877353B1 (en) | Article of lightweight inorganic agglomerate in form of slab, process of manufacturing the same and resulting panel | |
US6368527B1 (en) | Method for manufacture of foamed perlite material | |
WO2010140919A1 (ru) | Способ получения гранулированного теплоизоляционного материала | |
CN106082884B (zh) | 一种含有固废煤渣的轻质保温墙板及制备工艺 | |
RU2638071C1 (ru) | Композиционный теплоизоляционный негорючий материал | |
RU2563866C1 (ru) | Способ получения мелкогранулированной пеностеклокерамики | |
KR102034611B1 (ko) | 방수형 기포콘크리트 블록의 습식 제조방법 | |
RU2455253C1 (ru) | Способ получения конструкционно-теплоизоляционного строительного материала на основе алюмосиликатных микросфер | |
CN107266119A (zh) | 一种保温隔热的建筑材料及其制备方法 | |
DE2853333C2 (de) | Verfahren zur Herstellung eines mineralischen Schaumstoffes | |
RU2502690C1 (ru) | Гранулированный наноструктурирующий заполнитель на основе высококремнеземистых компонентов для бетонной смеси, состав бетонной смеси для получения бетонных строительных изделий и бетонное строительное изделие | |
RU2278847C1 (ru) | Композиционное конструкционно-теплоизоляционное изделие и способ его изготовления | |
RU2524364C2 (ru) | Способ изготовления конструкционно-теплоизоляционного материала | |
RU2448065C2 (ru) | Способ получения теплоизоляционного и утеплительного материала для строительных изделий | |
RU2613208C1 (ru) | Смесь для жаростойкого пенобетона на основе наноструктурированного композиционного гипсового вяжущего, способ изготовления изделий | |
KR100957674B1 (ko) | 건축용 경량 복합 재료 | |
CN114656221A (zh) | 一种含二氧化硅气凝胶和废弃玻璃粉的耐高温混凝土 | |
KR101020653B1 (ko) | 무기질 시멘트계 경량 판넬의 제조 방법 | |
CN109912286B (zh) | 一种干式地暖模块及其制备方法 | |
RU2563861C1 (ru) | Способ получения мелкогранулированного пеностеклокерамического материала |