RU2688708C1 - Method of preparing concrete mixture - Google Patents

Method of preparing concrete mixture Download PDF

Info

Publication number
RU2688708C1
RU2688708C1 RU2018134068A RU2018134068A RU2688708C1 RU 2688708 C1 RU2688708 C1 RU 2688708C1 RU 2018134068 A RU2018134068 A RU 2018134068A RU 2018134068 A RU2018134068 A RU 2018134068A RU 2688708 C1 RU2688708 C1 RU 2688708C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
concrete
superplasticizer
metakaolin
portland cement
length
Prior art date
Application number
RU2018134068A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Руслан Абдирашитович Ибрагимов
Евгений Валерьевич Королев
Рифкат Хабибрахманович Хузиахметов
Тимур Рустамович Дебердеев
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский государственный архитектурно-строительный университет" (КазГАСУ)
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 образования "Казанский государственный архитектурно-строительный университет" (КазГАСУ) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский государственный архитектурно-строительный университет" (КазГАСУ)
Priority to RU2018134068A priority Critical patent/RU2688708C1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2688708C1 publication Critical patent/RU2688708C1/en

Links

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
    • C04B28/00Compositions of mortars, concrete or artificial stone, containing inorganic binders or the reaction product of an inorganic and an organic binder, e.g. polycarboxylate cements
    • C04B28/02Compositions 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 hydraulic cements other than calcium sulfates
    • C04B28/04Portland cements
    • 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
    • C04B40/0003Processes, in general, for influencing or modifying the properties of mortars, concrete or artificial stone compositions, e.g. their setting or hardening ability making use of electric or wave energy or particle radiation
    • C04B40/001Electromagnetic waves
    • C04B40/0014Microwaves

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Ceramic Engineering (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Toxicology (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Preparation Of Clay, And Manufacture Of Mixtures Containing Clay Or Cement (AREA)

Abstract

FIELD: construction.SUBSTANCE: invention relates to construction, namely to methods of preparing concrete mixture and mortar, concrete and structures, and can be used in production of articles and structures in prefabricated house building and monolithic construction. Method involves pretreatment of portland cement together with metakaolin and superplasticizer based on polycarboxylate ester by vortex layer of anisotropic ferromagnetic bodies in nonmagnetic reservoir located in apparatus with external electromagnetic field. At the same time portland cement together with metakaolin and superplasticizer by means of translational movement of the piston is supplied along the inner cavity of the nonmagnetic continuous pipe into the zone of rotating anisotropic ferromagnetic bodies with diameter of 0.8–1.5 mm and length of 5–10 mm, motion of which is provided by the apparatus with external electromagnetic field. At that energy saturation and length of working zone make at least 100 kW/mand 0.6 m, activation time – 4–8 minutes. Ratio of said components is, wt. %: portland cement – 75.0–85.0, superplasticizer – 0.75–0.85, metakaolin – the rest. Further, the activated binder is mixed with coarse and fine aggregate, watered and additionally mixed in a concrete mixer for at least 5 minutes.EFFECT: high mobility of the concrete mixture, high early and high-grade strength of concrete articles for compression, high frost resistance.1 cl, 1 ex, 1 tbl

Description

Изобретение относится к области строительства, а именно к способам приготовления бетонных и растворных смесей, и может быть использовано в технологии производства изделий и конструкций в сборном домостроении и в монолитном строительстве.The invention relates to the field of construction, in particular to methods for the preparation of concrete and mortar mixes, and can be used in the production technology of products and structures in prefabricated houses and in monolithic construction.

Известен способ приготовления бетонной смеси в котором 50% расчетного количества цемента перемешивают с водой затворения, содержащей 50% расчетного количества суперпластификатора на основе эфира поликарбоксилата - REMICRETE SP11 - и одностенные углеродные нанотрубки TUBALL, подвергают механохимической активации в роторно-пульсационном аппарате с числом оборотов рабочего органа 5000 об/мин в течение 2-3 мин с последующим перемешиванием оставшейся части цемента, заполнителя и оставшейся части суперпластификатора - REMICRETE SP11 - в бетоносмесителе в течение не менее 5 минут. Технический результат - повышение подвижности и сохраняемости бетонной смеси, повышение марочной прочности бетона (RU 2608830 С1, опуб. 25.01.2017, бюл. №3).A known method of preparing a concrete mix in which 50% of the calculated amount of cement is mixed with mixing water, containing 50% of the calculated amount of polycarboxylate ester superplasticizer - REMICRETE SP11 - and TUBALL single wall carbon nanotubes, is subjected to mechanochemical activation in a rotary pulsator with rotational speed of the working body 5000 rpm for 2-3 minutes, followed by mixing the remaining part of the cement, aggregate and the remaining part of the superplasticizer - REMICRETE SP11 - in the concrete mixer for not less than 5 minutes. The technical result is an increase in the mobility and persistence of the concrete mix, an increase in the brand strength of the concrete (RU 2608830 C1, published on 1/25/2017, Bull. No. 3).

Недостатком данного изобретения является невысокая прочность получаемого бетона, сложность оборудования, а также техническая сложность процесса приготовления бетонной смеси.The disadvantage of this invention is the low strength of the resulting concrete, the complexity of the equipment, as well as the technical complexity of the process of preparing a concrete mix.

Известен способ активации вяжущего материала (цемента, извести, гипса) строительных изделий, включающий получение цементно-воздушной смеси в камере распыления, подачу ее в камеру заряжения, где осуществляется монополярная ионизация и встряхивание. Камеру выполняют из диэлектрика, оборудуют вертикально установленными коаксиальными электродами, осуществляющими встряхивание электромагнитным полем. Спиральные электроды обеспечивают ионизацию, а электроды в центре создают переменное электромагнитное поле, усиливающее встряхивание и перемешивание ионизированной воздушно-цементной смеси благодаря вихревым токам, а также за счет вибраций электродов, обусловленных их электромагнитным взаимодействием (RU 2366510 В02С 19/18, С04В 40/00 опуб. 10.09.2009, бюл. №25).A known method of activation of the binder material (cement, lime, gypsum) of building products, including obtaining a cement-air mixture in the spray chamber, feeding it into the charging chamber, where monopolar ionization and shaking is performed. The chamber is made of a dielectric, equipped with vertically mounted coaxial electrodes, shaking the electromagnetic field. The spiral electrodes provide ionization, and the electrodes in the center create an alternating electromagnetic field that enhances the shaking and mixing of the ionized air-cement mixture due to eddy currents, as well as due to the vibrations of the electrodes due to their electromagnetic interaction (RU 2366510 В02С 19/18, С04В 40/00 published September 10, 2009, bulletin No. 25).

Недостатком данного изобретения является невысокая прочность получаемого тяжелого бетона, низкая удельная поверхность цемента, сложность процесса активации цемента, сложность поддержания стабильного технологического процесса.The disadvantage of this invention is the low strength of the resulting heavy concrete, low specific surface area of cement, the complexity of the process of activation of cement, the difficulty of maintaining a stable process.

Известен наноцемент на основе портландцементного клинкера и органического модификатора, включающий в качестве клинкера минеральные фазы алит, белит, алюминаты и алюмоферриты кальция, в качестве указанного модификатора - нафталинсульфонаты в форме сплошных органоминеральных нанооболочек толщиной 30-100 нм на частицах клинкера, а также сульфатно-кальциевый компонент и минеральную добавку, при удельной поверхности 400-600 м2/кг, путем совместного помола указанных компонентов с контролем качества в последовательно отбираемых пробах готового продукта, отличающийся тем, что помол ведут до достижения двух показателей - полноты покрытия упомянутых нанооболочек указанным диффузным слоем, фиксируемой по количественному критерию минимальной степени агрегации частиц, покрытых указанными нанооболочками, определяемой в продукте помола по методу воздухопроницаемости, и продолжают помол до достижения второго показателя - полноты покрытия упомянутым слоем травленых минеральных фаз частиц клинкерного компонента, фиксируемой по критерию появления двойного максимума на графике регистрации температуры в калориметрической ячейке при тепловыделении, определяемом по методу термостатируемой кондуктивной калориметрии, в процессе схватывания цементного теста, приготавливаемого из последовательно отбираемых проб продукта помола (RU 2577340 С2, опуб. 20.03.2016, бюл. №8).Known nano-cement based on Portland cement clinker and an organic modifier, which includes mineral phases of alit, belite, aluminates and calcium aluminate, as a clinker, naphthalene sulfonates in the form of solid organic-mineral nanoshells of 30-100 nm thick on the clinker particles, and sulfate, and sulfate. component and mineral additive, with a specific surface area of 400-600 m2 / kg, by joint grinding of these components with quality control in successively sampled samples product, characterized in that the grinding is carried out before reaching two indicators - the coverage of the mentioned nano-shells with the specified diffuse layer, which is determined by the quantitative criterion of the minimum degree of aggregation of particles covered with the specified nano-shells, determined in the product of grinding by air permeability, and continue grinding until the second indicator is reached - complete coverage of the above layer of etched mineral phases of the particles of the clinker component, recorded by the criterion of the appearance of a double maximum on the graph regis the temperature in the calorimetric cell during heat generation, determined according to the method of thermostatically controlled conductive calorimetry, in the process of setting the cement paste prepared from successively sampled grind products (RU 2577340 C2, publ. 03/20/2016, bul. №8).

Недостатком данного изобретения является сложность процесса и контроля изготовления вяжущего, а также использование малоэффективного суперпластификатора на основе нафталинсульфоната.The disadvantage of this invention is the complexity of the process and control the manufacture of the binder, as well as the use of an ineffective superplasticizer based on naphthalene sulfonate.

Прототипом данного изобретения является огнеупорная бетонная смесь и способ изготовления из нее бетона, который заключается в том, что часть компонентов смеси в сухом виде, состоящую из высокоглиноземистого цемента, порошкового муллита фракцией 50-100 мкм, наночастиц диоксида кремния и/или модифицированного оксида алюминия, предварительно обрабатывают вращающимся электромагнитным полем в аппарате с вихревым слоем в герметичной капсуле в течение 100-140 секунд, при соотношении обрабатываемых компонентов смеси и ферромагнитных частиц (2-4):1, затем добавляют остальные компоненты и затворяют смесь водой. Герметичная капсула выполнена из немагнитного твердосплавного материала. Напряженность магнитного поля аппарата с вихревым слоем составляет 0,18-0,22 Тл (RU 2530137 С04В 35/66, С04В 28/06, С04В 35/626, опуб. 10.10.2014, бюл. №28).The prototype of the present invention is a refractory concrete mix and a method of making concrete from it, which consists in the fact that part of the components of the mixture in a dry form, consisting of high-alumina cement, mullite powder with a fraction of 50-100 μm, silica nanoparticles and / or modified alumina, pre-treated with a rotating electromagnetic field in an apparatus with a vortex layer in a sealed capsule for 100-140 seconds, with a ratio of the mixture components and ferromagnetic particles (2-4): 1, ATEM remaining components are added and the mixture was shuts water. The sealed capsule is made of non-magnetic carbide material. The magnetic field strength of the apparatus with a vortex layer is 0.18-0.22 T (RU 2530137 СВВ 35/66, СВВ 28/06, С04В 35/626, published 10.10.2014, bullion №28).

Недостатком данного изобретения является невысокая ранняя и марочная прочность получаемого бетона, а также низкая морозостойкость.The disadvantage of this invention is the low early and brand strength of the resulting concrete, as well as low frost resistance.

Задача настоящего изобретения - повышение подвижности бетонной смеси, повышение ранней и марочной прочности бетонных изделий на сжатие, повышение морозостойкости.The objective of the present invention is to increase the mobility of the concrete mix, increase the early and brand strength of concrete products in compression, increase frost resistance.

Результат достигается тем, что в способе приготовления бетонной смеси, включающем предварительную активацию портландцемента совместно с метакаолином и суперпластификатором на основе эфира поликарбоксилата, указанные компоненты посредством поступательного движения поршня подают по внутренней полости немагнитной непрерывной трубы в зону вращающихся анизотропных ферромагнитных тел диаметром 0,8-1,5 мм и длиной 5-10 мм, движение которых обеспечивает аппарат с наружным электромагнитным полем, при этом энергонасыщенность и длина рабочей зоны составляет не менее 100 кВт/м3 и 0,6 м, время активации - 4-8 мин., соотношение указанных компонентов составляет, масс. %: портландцемент - 75,0-85,0, суперпластификатор - 0,75-0,85, метакаолин - остальное, далее активированное вяжущее перемешивают с крупным и мелким заполнителем, затворяют водой и дополнительно перемешивают в бетоносмесителе в течение не менее 5 мин.The result is achieved by the fact that in the method of preparing a concrete mixture, which includes pre-activation of Portland cement together with metakaolin and a polycarboxylate ether superplasticizer, these components, through the translational movement of the piston, are fed through the internal cavity of a non-magnetic continuous pipe to a 0.8-1-1 diameter rotating anisotropic ferromagnetic body. , 5 mm and a length of 5-10 mm, the movement of which provides an apparatus with an external electromagnetic field, while the energy saturation and the length of the working zone are at least 100 kW / m 3 and 0.6 m, the activation time is 4-8 min., the ratio of these components is, mass. %: Portland cement - 75.0-85.0, superplasticizer - 0.75-0.85, metakaolin - the rest, then the activated binder is mixed with coarse and fine aggregate, sealed with water and further mixed in a concrete mixer for at least 5 minutes.

Изобретение иллюстрируется следующими примерами.The invention is illustrated by the following examples.

Для приготовления бетонной смеси производственного состава использовали цемент М400 ПЦ Д20 Ульяновского завода, удовлетворяющий требованиям ГОСТ 31108-2003, песок Камско-Устьинского месторождения, удовлетворяющий требованиям ГОСТ 8736-93 и ГОСТ 8735-88 и щебень Камско-Устьинского месторождения, удовлетворяющий требованиям ГОСТов для бетонов, при следующем соотношении (масс, ч.): цемент: песок: щебень = 1:1,13:2,68. Расход цемента на 1 м3 бетона составил 490 кг.For the preparation of a concrete mix of industrial composition used cement M400 PC D20 Ulyanovsk plant, satisfying the requirements of GOST 31108-2003, sand from the Kama-Ustinsky deposit, meeting the requirements of GOST 8736-93 and GOST 8735-88 and crushed stone of the Kama-Ustyinsky deposit, meeting the requirements of GOST for concrete , in the following ratio (mass, h): cement: sand: crushed stone = 1: 1.13: 2.68. Cement consumption per 1 m 3 of concrete was 490 kg.

В качестве суперпластификатора использовали добавку Melflux 2651 F в форме порошка на основе эфира поликарбоксилата, выпускаемую концерном «BASF» в количестве 1,0% от массы цемента (результаты приведены в таблице 1).As a superplasticizer, Melflux 2651 F additive was used in the form of a powder based on polycarboxylate ether, produced by BASF in the amount of 1.0% by weight of cement (the results are shown in Table 1).

При активации использовали метакаолин - аморфный силикат алюминия, полученный при термической обработке обогащенного каолина месторождения Журавлиный Лог, выпускается по ТУ 5729-097-12615988-2013.When activated, metakaolin, an amorphous aluminum silicate, obtained by heat treatment of enriched kaolin from the Zhuravliniy Log deposit, was manufactured according to TU 5729-097-12615988-2013.

Активацию указанных компонентов проводили в аппарате вихревого слоя в течении 4-8 мин с использованием в качестве ферромагнитных частиц металлических волоки в виде цилиндров диаметром 1,2 мм и длиной 5-10 мм. При этом энергонасыщенность рабочей зоны аппарата составила не менее 100 кВт/м3, а длина - 0,6 м.The activation of these components was carried out in the apparatus of the vortex layer for 4–8 min using metal portages as ferromagnetic particles in the form of cylinders 1.2 mm in diameter and 5–10 mm long. At the same time, the energy content of the working area of the apparatus was at least 100 kW / m 3 , and the length was 0.6 m.

Активированную смесь цемента, метакаолина и суперпластификатора перемешивали с крупным и мелким заполнителем, затворяли водой и дополнительно перемешивали в бетоносмесителе в течение не менее 5 мин.The activated mixture of cement, metakaolin and superplasticizer was mixed with coarse and fine aggregate, sealed with water and further mixed in a concrete mixer for at least 5 minutes.

Из бетонных смесей изготавливались образцы - кубы с размерами 10×10×10. Через 1 и 28 суток нормального твердения образцы подвергались механическим испытаниям. Прочность образцов определяли в соответствии с ГОСТ 10180-2012, морозостойкость бетона - по ГОСТ 10060-2012, подвижность бетонной смеси - по ГОСТ 10181-2014.Samples — cubes with dimensions of 10 × 10 × 10 — were made from concrete mixtures. After 1 and 28 days of normal hardening, the samples were subjected to mechanical tests. The strength of the samples was determined in accordance with GOST 10180-2012, the frost resistance of concrete - according to GOST 10060-2012, the mobility of the concrete mix - according to GOST 10181-2014.

Figure 00000001
Figure 00000001

Примечание*: над чертой приведено среднее значение показателя; под чертой - относительное значение показателя в % от контрольного.Note *: the average value of the indicator is above the line; below the line - the relative value of the indicator in% of the control.

Из данных табл. 1 видно, что бетон, полученный по предлагаемому способу имеет прочность на сжатие в 2,27-2,6 раза выше в первые сутки твердения, и на 45-51% выше в марочном возрасте, морозостойкость на 200-300 циклов выше по сравнению с тяжелым бетоном, полученным по прототипу. При этом подвижность бетонной смеси по предлагаемому способу возрастает на 10-15 см.From the data table. 1 shows that the concrete obtained by the proposed method has a compressive strength of 2.27-2.6 times higher on the first day of hardening, and 45-51% higher at the age of vintage; frost resistance is 200-300 cycles higher compared to heavy concrete, obtained by the prototype. In this case, the mobility of the concrete mix according to the proposed method increases by 10-15 cm.

Claims (2)

Способ приготовления бетонной смеси, включающий обработку портландцемента, метакаолина и суперпластификатора вихревым слоем анизотропных ферромагнитных тел в немагнитной емкости, перемешивание активированного вяжущего с остальными компонентами смеси в бетоносмесителе в течение не менее 5 мин, отличающийся тем, что портландцемент совместно с метакаолином и суперпластификатором посредством поступательного движения поршня подают по внутренней полости немагнитной непрерывной трубы в зону вращающихся анизотропных ферромагнитных тел диаметром 0,8-1,5 мм и длиной 5-10 мм, движение которых обеспечивает аппарат с наружным электромагнитным полем, при этом энергонасыщенность и длина рабочей зоны составляют не менее 100 кВт/м3 и 0,6 м, время активации - 4-8 мин, суперпластификатор используется на основе эфира поликарбоксилата при следующем соотношении исходных компонентов, мас.%:The method of preparation of concrete mixture, including the processing of Portland cement, metakaolin and superplasticizer with a vortex layer of anisotropic ferromagnetic bodies in a non-magnetic container, mixing the activated binder with the other components of the mixture in a concrete mixer for at least 5 minutes, characterized in that Portland cement together with metakaolin and superplasticizer piston serves on the inner cavity of a nonmagnetic continuous tube in the area of rotating anisotropic ferromagnetic bodies with a diameter of 0.8-1.5 mm and a length of 5-10 mm, the movement of which provides an apparatus with an external electromagnetic field, with the energy content and the length of the working area being at least 100 kW / m 3 and 0.6 m, the activation time is 4 -8 min, superplasticizer is used on the basis of polycarboxylate ether in the following ratio of initial components, wt.%: ПортландцементPortland cement 75,0-8575.0-85 СуперпластификаторSupersoftener 0,75-0,850.75-0.85 МетакаолинMetakaolin остальноеrest
RU2018134068A 2018-09-26 2018-09-26 Method of preparing concrete mixture RU2688708C1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018134068A RU2688708C1 (en) 2018-09-26 2018-09-26 Method of preparing concrete mixture

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018134068A RU2688708C1 (en) 2018-09-26 2018-09-26 Method of preparing concrete mixture

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2688708C1 true RU2688708C1 (en) 2019-05-22

Family

ID=66636660

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018134068A RU2688708C1 (en) 2018-09-26 2018-09-26 Method of preparing concrete mixture

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2688708C1 (en)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2715276C1 (en) * 2019-11-25 2020-02-26 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Донской государственный технический университет", (ДГТУ) Surface modification method of cement
RU2729085C1 (en) * 2019-10-21 2020-08-04 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Воронежский государственный технический университет" Two-phase mixture based on cement for composites in construction 3d printing technology
RU2744365C1 (en) * 2020-02-13 2021-03-05 Общество с ограниченной ответственностью "Доломит" Method for producing binder based on dolomite for manufacture of wall and finishing products of civil construction
RU2784750C1 (en) * 2022-02-02 2022-11-29 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский государственный архитектурно-строительный университет" (КазГАСУ) Method for preparation of fiber-concrete mixture

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH11138173A (en) * 1997-11-11 1999-05-25 Tadashi Mochizai Activation method of water and device therefore
RU2303021C1 (en) * 2005-11-28 2007-07-20 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Эколит" Cellular concrete mix and method of preparation of such mix
RU2402502C9 (en) * 2008-08-12 2011-05-20 Общество С Ограниченной Ответственностью "Предприятие Мастер Бетон" Concrete mixture
RU2508273C1 (en) * 2012-12-07 2014-02-27 Станислав Михайлович Юровский Method for production of concrete mixture based on activated water of tempering
RU2530137C2 (en) * 2012-09-27 2014-10-10 Открытое акционерное общество "Северсталь" (ОАО "Северсталь") Fire-resistant concrete mixture and method of making concrete from said mixture

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH11138173A (en) * 1997-11-11 1999-05-25 Tadashi Mochizai Activation method of water and device therefore
RU2303021C1 (en) * 2005-11-28 2007-07-20 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Эколит" Cellular concrete mix and method of preparation of such mix
RU2402502C9 (en) * 2008-08-12 2011-05-20 Общество С Ограниченной Ответственностью "Предприятие Мастер Бетон" Concrete mixture
RU2530137C2 (en) * 2012-09-27 2014-10-10 Открытое акционерное общество "Северсталь" (ОАО "Северсталь") Fire-resistant concrete mixture and method of making concrete from said mixture
RU2508273C1 (en) * 2012-12-07 2014-02-27 Станислав Михайлович Юровский Method for production of concrete mixture based on activated water of tempering

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2729085C1 (en) * 2019-10-21 2020-08-04 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Воронежский государственный технический университет" Two-phase mixture based on cement for composites in construction 3d printing technology
RU2715276C1 (en) * 2019-11-25 2020-02-26 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Донской государственный технический университет", (ДГТУ) Surface modification method of cement
RU2744365C1 (en) * 2020-02-13 2021-03-05 Общество с ограниченной ответственностью "Доломит" Method for producing binder based on dolomite for manufacture of wall and finishing products of civil construction
RU2784750C1 (en) * 2022-02-02 2022-11-29 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский государственный архитектурно-строительный университет" (КазГАСУ) Method for preparation of fiber-concrete mixture

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Ibragimov et al. Improving the early strength of concrete: Effect of mechanochemical activation of the cementitious suspension and using of various superplasticizers
Ma et al. Effect of triisopropanolamine on compressive strength and hydration of cement-fly ash paste
RU2688708C1 (en) Method of preparing concrete mixture
Peng et al. Preparation of reactive powder concrete using fly ash and steel slag powder
Tkaczewska Effect of the superplasticizer type on the properties of the fly ash blended cement
Xu et al. Action of the combined presence of CS-Hs-PCE and triethanolamine on the performances of cement paste/mortar
Sikora et al. The effect of nanosilica on the mechanical properties of polymer-cement composites (PCC)
Krivenko et al. A comparative study on the influence of metakaolin and kaolin additives on properties and structure of the alkali-activated slag cement and concrete
Bui et al. A study on pozzolanic reaction of fly ash cement paste activated by an injection of alkali solution
Li et al. Effects of unreactive MgO and impurities in light burned MgO on the hydration process and performance of base magnesium sulfate cement
Senthamarai Kannan et al. An investigation on strength development of cement with cenosphere and silica fume as pozzolanic replacement
Lotfy et al. Effect of kaolin waste content on the properties of normal-weight concretes
Liu et al. Study on high-efficiency CO2 absorption by fresh cement paste
Zhang et al. Utilization of waste glycerin, industry lignin and cane molasses as grinding aids in blended cement
Wang et al. Nano-treatment of autoclaved aerated concrete waste and its usage in cleaner building materials
Zhao et al. Characteristics and mechanism of modified triethanolamine as cement grinding aids
Kannan et al. Strength and water absorption properties of ternary blended cement mortar using rice husk ash and metakaolin
Wang et al. Study on the preparation of high performance concrete using steel slag and iron ore tail-ings
Zhang et al. Effect of triisopropanolamine on the compressive strength and early hydration of cement at low temperature
Liu et al. Mechanism of regulating the mechanical properties and paste structure of supersulfated cement through ultrafine iron tailings powder
Wang et al. High performance CASH seeds from fly ash-carbide slag for activating lithium slag towards a low carbon binder
Sharobim et al. Optimizing sonication time and solid to liquid ratio of nano-silica in high strength mortars
Xiao et al. Effect of CaCO 3 on hydration characteristics of C 3 A
El-Didamony et al. Behavior of delayed addition time of snf superplasticizer on microsilica-sulphate resisting cements
Alrawashdeh et al. PRODUCTION OF PLASTER FROM GYPSUM DEPOSITS IN SOUTH JORDAN: IMPROVEMENT OF THE SETTING TIME.

Legal Events

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

Effective date: 20200927