RU2710647C2 - Органоминеральный модификатор для гипсовых вяжущих и радиозащитных изделий на их основе - Google Patents

Органоминеральный модификатор для гипсовых вяжущих и радиозащитных изделий на их основе Download PDF

Info

Publication number
RU2710647C2
RU2710647C2 RU2018117984A RU2018117984A RU2710647C2 RU 2710647 C2 RU2710647 C2 RU 2710647C2 RU 2018117984 A RU2018117984 A RU 2018117984A RU 2018117984 A RU2018117984 A RU 2018117984A RU 2710647 C2 RU2710647 C2 RU 2710647C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gypsum
radioprotective
metakaolin
modifier
binder
Prior art date
Application number
RU2018117984A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2018117984A (ru
RU2018117984A3 (ru
Inventor
Рустем Ханифович Мухаметрахимов
Альберт Радикович Галаутдинов
Валерий Николаевич Куприянов
Рамиль Ибрагимович Шафигуллин
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 RU2018117984A priority Critical patent/RU2710647C2/ru
Publication of RU2018117984A publication Critical patent/RU2018117984A/ru
Publication of RU2018117984A3 publication Critical patent/RU2018117984A3/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2710647C2 publication Critical patent/RU2710647C2/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
    • C04B11/00Calcium sulfate 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
    • C04B24/00Use of organic materials as active ingredients for mortars, concrete or artificial stone, e.g. plasticisers
    • C04B24/24Macromolecular compounds
    • C04B24/26Macromolecular compounds obtained by reactions only involving carbon-to-carbon unsaturated bonds
    • 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
    • C04B28/14Compositions 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 calcium sulfate cements
    • GPHYSICS
    • G21NUCLEAR PHYSICS; NUCLEAR ENGINEERING
    • G21FPROTECTION AGAINST X-RADIATION, GAMMA RADIATION, CORPUSCULAR RADIATION OR PARTICLE BOMBARDMENT; TREATING RADIOACTIVELY CONTAMINATED MATERIAL; DECONTAMINATION ARRANGEMENTS THEREFOR
    • G21F1/00Shielding characterised by the composition of the materials
    • G21F1/02Selection of uniform shielding materials
    • G21F1/04Concretes; Other hydraulic hardening materials

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Ceramic Engineering (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • High Energy & Nuclear Physics (AREA)
  • Curing Cements, Concrete, And Artificial Stone (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области строительных материалов, а именно к добавкам, используемым при изготовлении гипсовых вяжущих и изделий на их основе с радиозащитными свойствами. Технический результат - получение органоминерального модификатора для низкомарочных полуводных гипсовых вяжущих и изделий на их основе, позволяющего увеличить их пределы прочности при сжатии, водостойкость, а также придать им радиозащитные свойства. Органоминеральный модификатор позволяет создавать самоуплотняющиеся смеси и применять полусухой метод производства изделий на основе гипсового вяжущего с литьевым способом их формования. Органоминеральный модификатор для гипсовых вяжущих и радиозащитных изделий на их основе, включающий гидравлическое вяжущее, активный минеральный компонент, пластифицирующую добавку и регулятор сроков схватывания, в качестве активного минерального компонента он содержит метакаолин, в качестве пластифицирующей добавки - поликарбоксилатный эфир «Одолит-К», в качестве регулятора сроков схватывания - суперпластификатор «Бест-СПл», и дополнительно содержит гомогенную смесь олигоэтоксисилоксанов «Этилсиликат-40» и молотый шунгит при следующем содержании компонентов, мас. %: Гидравлическое вяжущее 35,7-55,6, метакаолин 7,2-11,1, поликарбоксилатный эфир «Одолит-К» 2,7-4,2, суперпластификатор «Бест-СПл»0,6-1 гомогенная смесь олигоэтоксисилоксанов «Этилсиликат-40» 0,2-0,3, молотый шунгит 27,8-53,6, при этом степень помола шунгита составляет 200-300 м/кг, гидравлическая активность метакаолина - не менее 1200 мг/г. 1 ил., 1 табл.

Description

Изобретение относится к области строительных материалов, а именно к добавкам, используемым при изготовлении гипсовых вяжущих и изделий на их основе с радиозащитными свойствами.
Известна добавка для модификации гипсовых вяжущих, строительных растворов и бетонов на их основе, включающая мас. %: гидратная известь 58-70, пеногаситель (гидрофобный эфир) 9-13, гиперпластификатор 3-7, диспергатор (модифицированный полиэфиркарбоксилатный порошок) 18-22 [1]. Недостатком данного изобретения является сложная технология получения добавки, связанная с подачей в помольную камеру газа ионизированного излучения для помола компонентов с меньшим сопротивлением измельчению. При модификации гипса марки Г5БII наблюдаются сравнительно невысокие физико-механические характеристики - прочность на сжатие через 2 часа 18-24 МПа, через 7 суток 27-35 МПа, водопоглощение 7-9%, коэффициент размягчения 0,75-0,8. Кроме того, изделия, изготовленные с применением данной добавки, не обладают радиозащитными свойствами, что ограничивает их эффективность в помещениях с повышенным уровнем электромагнитных излучений.
Наиболее близким решением к предлагаемому изобретению является органо-минеральный модификатор гипсовых вяжущих, строительных растворов, бетонов и изделий на их основе, включающий мас. %: портландцемент 42-76; активный минеральный компонент (микрокремнезем и тонкодисперсный кремнеземсодержащий компонент) 8-48; пластифицирующая добавка 2,1-11,4; регулятор сроков схватывания 0,23-3,8; стабилизатор (водорастворимый эфир целлюлозы с вязкостью 5000-20000 МПа⋅с) 0,01-1,5 [2].
Недостатками данного изобретения являются невысокие показатели пределов прочности при сжатии и водостойкости при модификации изделий на основе низкомарочного полуводного гипсового вяжущего, а также отсутствие радиозащитных свойств, что ограничивает их эффективность в помещениях с повышенным уровнем электромагнитных излучений.
Задачей предлагаемого изобретения является получение органоминерального модификатора для низкомарочных полуводных гипсовых вяжущих и изделий на их основе, позволяющего увеличить их пределы прочности при сжатии, водостойкость, а также придать им радиозащитные свойства. Кроме того разрабатываемый органоминеральный модификатор позволит создавать самоуплотняющиеся смеси и применять полусухой метод производства изделий на основе гипсового вяжущего с литьевым способом их формования. Повышение физико-механических характеристик изделий на основе гипсовых вяжущих, таких как пределы прочности при сжатии и водостойкость, а также придание им радиозащитных свойств позволит значительно расширить область их применения, в том числе для защиты от электромагнитных излучений.
Технический результат, получаемый при использовании предлагаемого изобретения, заключается в удлинении сроков схватывания гипсовой смеси, придании ей самоуплотняющейся способности, повышении пределов прочности и водостойкости изделий на основе гипсового вяжущего, при одновременном упрощении технологии их производства и придании им радиозащитных свойств.
Поставленная задача достигается тем, что органоминеральный модификатор для гипсовых вяжущих и радиозащитных изделий на их основе, включающий портландцемент, активный минеральный компонент, пластифицирующую добавку и регулятор сроков схватывания, отличающийся тем, что в качестве активного минерального компонента он содержит метакаолин, в качестве пластифицирующей добавки - поликарбоксилатный эфир «Одолит-К», в качестве регулятора сроков схватывания - суперпластификатор «БЕСТ-СПл» на основе полиметиленнафталинсульфонатных олигомеров с алкильными гидрофобными заместителями в боковой цепи и неионогенными поверхностно-активными компонентами, и дополнительно содержит гомогенную смесь олигоэтоксисилоксанов «Этилсиликат-40» и молотый шунгит при следующем содержании компонентов, мас. %:
Портландцемент 35,7-55,6
Метакаолин 7,2-11,1
Поликарбоксилатный эфир «Одолит-К» 2,7-4,2
Суперпластификатор «БЕСТ-СПл» на основе 0,6-1
полиметиленнафталинсульфонатных олигомеров с алкильными
гидрофобными заместителями в боковой цепи и неионогенными
поверхностно-активными компонентами
Гомогенная смесь олигоэтоксисилоксанов «Этилсиликат-40» 0,2-0,3
Молотый шунгит 27,8-53,6
при этом степень помола шунгита составляет 200-300 м2/кг, гидравлическая активность метакаолина - не менее 1200 мг/г.
Применение в составе органоминерального модификатора портландцемента позволяет придать гипсовому вяжущему гидравлические свойства и повысить водостойкость готовых изделий. Применение в составе органоминерального модификатора пуццоланового компонента - метакаолина с гидравлической активность не менее 1200 мг/г, позволяет регулировать содержание высокоосновной формы гидросульфоалюмината кальция (эттрингита - 3CaO-Al2O4-3CaSO4*(31-32)H2O), образующегося при совместной гидратации гипса и портландцемента, что исключает возникновение внутренних напряжений в готовых изделиях и снижение их эксплуатационных показателей с течением времени.
Применение в составе органоминерального модификатора поликарбоксилатного эфира «Одолит-К» снижает водопотребность смеси и повышает прочностные характеристики изделий, применение регулятора сроков схватывания «БЕСТ-СПл» увеличивает время жизнеспособности готовой смеси, что выражается в удлинении сроков схватывания. Сочетание указанных выше поликарбоксилатного эфира и регулятора сроков схватывания придает гипсовой композиции самоуплотняющуюся способность. Применение гомогенной смеси олигоэтоксисилоксанов «Этилсиликат-40» способствует формированию плотной поровой структуры затвердевшего камня и приводит к повышению водостойкости изделий на основе гипсового вяжущего. Применение в составе органоминерального модификатора молотого шунгита со степенью помола 200-300 м2/кг позволяет придать изделиям на основе гипсового вяжущего радиозащитные свойства.
Применение в составе органоминерального модификатора для гипсовых вяжущих и радиозащитных изделий на их основе указанных выше компонентов в указанном соотношении приводит к возникновению синергетического эффекта и позволяет достичь требуемый технический результат.
Для изготовления органоминерального модификатора использовали следующие материалы:
- полуводный гипс марки Г7БП производства ООО «Аракчинский гипс» ГОСТ 125-79;
- портландцемент Белгородского цементного завода марки ПЦ500-Д0-Н;
- активная минеральная добавка - метакаолин с гидравлической активностью не менее 1200 мг/г (ТУ 5729-098-12615988-2013). Для приготовления образцов использовали метакаолин с гидравлической активностью 1238 мг/г, удельной поверхностью 1357 м2/кг;
- шунгит - фракционированный зажогинского месторождения Sуд=200-300 м2/кг, производства ООО Научно-производственный комплекс «КАРБОН-ШУНГИТ», г. Петрозаводск;
- водопроводная питьевая вода, удовлетворяющая требованиям ГОСТ 23732.
- пластификатор первой группы на основе карбоксилатов «Одолит-К» производства ООО «Сервис-Групп» по ТУ 5745-01-96326574-08, полупрозрачная вязкая жидкость в водном растворе без содержания хлора, плотность - 1,06 г/см3, рН (при 20°С) - 6,9;
- пластификатор «БЕСТ-СПл», производства ООО «Инновационные Технологии» по ТУ 5745-001-65675677-2012 (опубликовано 29.01.2013), на основе полиметиленнафталинсульфонатных олигомеров с алкильными гидрофобными заместителями в боковой цепи и неионогенными поверхностно-активными компонентами, представляет собой жидкость коричневого цвета, с плотностью (при 20°С) 1,1-1,3 г/см3, массовая доля сухого вещества 30-40%;
- гомогенная смесь олигоэтоксисилоксанов «Этилсиликат-40», производства ОАО «Химпром» г. Новочебоксарск по ТУ 2435-427-05763441-2004. Эмпирическая формула: RO-[-Si(OR)2 O-]m-R, R=C2H5. Прозрачная жидкость, плотность (при 20°С) - 1,06 г/см3, массовая доля оксида кремния - 41%, массовая доля тетраэтоксисилана - 12,7%, массовая доля хлороводорода - 0,02%, массовая доля этанола - 0,15%.
Процесс производства органоминерального модификатора для гипсовых вяжущих и радиозащитных изделий на их основе включает в себя следующие этапы. Производят помол шунгита до удельной поверхности 200-300 м2/кг. Далее производят смешение молотого шунгита с метакаолином, поликарбоксилатным эфиром «Одолит-К», регулятором сроков схватывания «БЕСТ-СПл» на основе полиметиленнафталинсульфонатных олигомеров с алкильными гидрофобными заместителями в боковой цепи и неионогенными поверхностно-активными компонентами и гомогенной смесью олигоэтоксисилоксанов «Этилсиликат-40» с последующей сушкой при температуре 100-105°С до постоянной массы. После сушки полученную смесь смешивают с гидравлическим вяжущим - портландцементом.
При изготовлении изделий с применением органоминерального модификатора для гипсовых вяжущих и радиозащитных изделий на их основе количество воды затворения подбирали из условия обеспечения нормальной густоты гипсовой смеси по ГОСТ 23789-79. Через 28 суток твердения во влажных условиях образцы подвергали механическим испытаниям. Прочность затвердевших образцов, водопоглощение, а также сроки схватывания смеси определяли в соответствии с ГОСТ 23789-79. Водостойкость образцов оценивали по коэффициенту размягчения, который равен отношению предела прочности материала при сжатии в водонасыщенном состоянии, к пределу прочности сухого материала. За критерий самоуплотняющейся способности приняли способность гипсовой смеси занять весь объем формы с образованием ровных поверхностей под собственным весом без дополнительных внешних воздействий.
Радиозащитные свойства изделий оценивали по количеству энергии электромагнитной волны, поглощенной и отраженной образцом, в диапазонах частот 2,1 и 2,45 ГГц с помощью прибора FSH8. В качестве антенн измерительной установки использовались излучатели в виде открытого конца прямоугольного волновода, обеспечивающие коэффициент стоячей волны в диапазоне от 2 до 6 ГГц. Размеры образцов принятых для данных исследований составили 500×500×10 мм. Структурная схема измерительной установки приведена на фиг. 1. Структурная схема измерительной установки: 1 - приемная антенна; 2 - передающая антенна; 3 - анализатор; 4 -соединительные коаксиальные кабели; 5 - компьютер; 6 - исследуемый образец. Также были проведены испытания образцов по прототипу с использованием полуводного гипса марки Г7БII производства ООО «Аракчинский гипс».
Для иллюстрации получения модифицированного гипсового вяжущего ниже приведен ряд примеров, где в качестве полуводного гипсового вяжущего использован гипс марки Г7БII.
Пример 1
Для экспериментальной проверки заявляемого состава органоминерального модификатора для гипсовых вяжущих и радиозащитных изделий на их основе была приготовлена следующая смесь, мас. %:
1) гипсовое вяжущее: полуводный гипс - 67,9;
2) органоминеральный модификатор - 32,1,
при этом органоминеральный модификатор следующего состава, мас. %:
- гидравлическое вяжущее: портландцемент - 55,6;
- активный минеральный компонент: метакаолин с гидравлической активностью 1238 мг/г, удельной поверхностью 1357 м2/кг - 11,1;
- пластифицирующая добавка: поликарбоксилатный эфир «Одолит-К» - 4,2;
- регулятор сроков схватывания: пластификатор «БЕСТ-СПл» на основе полиметиленнафталинсульфонатных олигомеров с алкильными гидрофобными заместителями в боковой цепи и неионогенными поверхностно-активными компонентами - 1;
- гомогенная смесь олигоэтоксисилоксанов «Этилсиликат-40» - 0,3;
- молотый шунгит со степенью помола 200 м2/кг - 27,8.
3) Вода - до достижения водотвердого отношения, указанного в таблице 1.
Пример 2
Для экспериментальной проверки заявляемого состава органоминерального модификатора для гипсовых вяжущих и радиозащитных изделий на их основе была приготовлена следующая смесь, мас. %:
1) гипсовое вяжущее: полуводный гипс - 62,3;
2) органоминеральный модификатор - 37,7,
при этом органоминеральный модификатор следующего состава, мас. %:
- гидравлическое вяжущее: портландцемент - 43,5;
- активный минеральный компонент: метакаолин с гидравлической активностью 1238 мг/г, удельной поверхностью 1357 м2/кг - 8,7;
- пластифицирующая добавка: поликарбоксилатный эфир «Одолит-К» - 3,3;
- регулятор сроков схватывания: пластификатор «БЕСТ-СПл» на основе полиметиленнафталинсульфонатных олигомеров с алкильными гидрофобными заместителями в боковой цепи и неионогенными поверхностно-активными компонентами - 0,8;
- гомогенная смесь олигоэтоксисилоксанов «Этилсиликат-40» - 0,2;
- молотый шунгит со степенью помола 200 м2/кг - 43,5.
3) Вода - до достижения водотвердого отношения, указанного в таблице 1.
Пример 3
Для экспериментальной проверки заявляемого состава органоминерального модификатора для гипсовых вяжущих и радиозащитных изделий на их основе была приготовлена следующая смесь, мас. %:
1) гипсовое вяжущее: полуводный гипс - 57,6;
2) органоминеральный модификатор - 42,4,
при этом органоминеральный модификатор следующего состава, мас. %:
- гидравлическое вяжущее: портландцемент - 35,7;
- активный минеральный компонент: метакаолин с гидравлической активностью 1238 мг/г, удельной поверхностью 1357 м2/кг - 7,2;
- пластифицирующая добавка: поликарбоксилатный эфир «Одолит-К» - 2,7;
- регулятор сроков схватывания: пластификатор «БЕСТ-СПл» на основе полиметиленнафталинсульфонатных олигомеров с алкильными гидрофобными заместителями в боковой цепи и неионогенными поверхностно-активными компонентами - 0,6;
- гомогенная смесь олигоэтоксисилоксанов «Этилсиликат-40» - 0,2;
- молотый шунгит со степенью помола 300 м2/кг - 53,6.
3) Вода - до достижения водотвердого отношения, указанного в таблице 1.
Пример 4
Для экспериментальной проверки состава органоминерального модификатора для гипсовых вяжущих и радиозащитных изделий на их основе с запредельной степенью помола шунгита была приготовлена следующая смесь, мас. %:
1) гипсовое вяжущее: полуводный гипс - 67,9;
2) органоминеральный модификатор - 32,1,
при этом органоминеральный модификатор следующего состава, мас. %:
- гидравлическое вяжущее: портландцемент - 55,6;
- активный минеральный компонент: метакаолин с гидравлической активностью 1238 мг/г, удельной поверхностью 1357 м2/кг - 11,1;
- пластифицирующая добавка: поликарбоксилатный эфир «Одолит-К» - 4,2;
- регулятор сроков схватывания: пластификатор «БЕСТ-СПл» на основе полиметиленнафталинсульфонатных олигомеров с алкильными гидрофобными заместителями в боковой цепи и неионогенными поверхностно-активными компонентами - 1;
- гомогенная смесь олигоэтоксисилоксанов «Этилсиликат-40» - 0,3;
- молотый шунгит со степенью помола 62 м /кг - 27,8.
3) Вода - до достижения водотвердого отношения, указанного в таблице 1.
Состав смеси в соответствии с прототипом, мас. %:
1) гипсовое вяжущее: полуводный гипс - 70;
2) модификатор с удельной поверхностью 750 м2/кг - 30,
при этом органоминеральный модификатор следующего состава, мас. %:
- гидравлическое вяжущее: портландцемент белый - 64;
- активный минеральный компонент:
а. микрокремнезем с удельной поверхностью 1500 м2 /кг - 7,5;
б. кремнеземсодержащий компонент: молотый стеклобой с удельной поверхностью 950 м2/кг - 22,5;
- пластифицирующая добавка: гиперпластификатор на основе карбоксилатов - 5,0;
- замедлитель схватывания гипса: винная кислота техническая - 0,5;
- стабилизатор: эфир целлюлозы «Culminal» вязкостью 10000 МПа*с - 0,5.
3) Вода - до достижения водотвердого отношения, указанного в таблице 1.
Для экспериментальной проверки заявляемого состава органоминерального модификатора и запредельного состава были проведены механические и радиозащитные испытания изготовленных образцов и образцов по прототипу, результаты которых приведены в таблице 1.
Figure 00000001
На основании полученных данных можно сделать вывод о том, что изделия на основе низкомарочного полуводного гипсового вяжущего с использованием предлагаемого органоминерального модификатора имеют предел прочности при сжатии на 7-21% выше по сравнению с изделиями по прототипу, при этом водостойкость увеличивается на 3-9%, радиозащитные свойства в диапазоне частоты 2,1 ГГц увеличиваются на 4-31%, в диапазоне частоты 2,45 ГГц - на 19-29%. Кроме того гипсовые смеси, приготавливаемые с применением данного модификатора, обладают самоуплотняющимися способностями, что позволяет применять полусухой метод производства изделий с литьевым способом их формования.
Применение в составе органоминерального модификатора шунгита со степенью помола менее 200 м2/кг не приводит к значительному увеличению радиозащитных свойств готовых изделий. Помол шунгита до степени более 300 м2/кг приводит к повышенным энергетическим затратам при производстве модификатора, увеличению водопотребности смеси и снижению физико-механических характеристик готовых изделий.
Изделия, полученные с применением предлагаемого органоминерального модификатора для гипсовых вяжущих и радиозащитных изделий на их основе, обладают высокими прочностными характеристиками, водостойкостью и радиозащитными свойствами, что значительно расширяет область их применения, в том числе для защиты от электромагнитных излучений.
Источники информации
1. А.С. 2572432, C04B 11/00, C04B 24/24, Добавка для модификации гипсовых вяжущих, строительных растворов и бетонов на их основе, Ефимов П.А., Полещиков С.Н., патентообладатель: общество с ограниченной ответственностью фирма "ВЕФТ" (ООО фирма "ВЕФТ"), заяв. 09.09.2014, опубл. 01.01.2016, бюл. №1.
2. А.С. 2381191, C04B 24/00, C04B 11/30, C04B 28/14, C04B 111/20, Органоминеральный модификатор гипсовых вяжущих, строительных растворов, бетонов и изделий на их основе, Коровяков В.Ф., Ферронская А.В., патентообладатели: Овсянников Г.И., Коровяков В.Ф., заяв. 27.09.2008, опубл. 10.02.2010, бюл. №4.

Claims (3)

  1. Органоминеральный модификатор для гипсовых вяжущих и радиозащитных изделий на их основе, включающий портландцемент, активный минеральный компонент, пластифицирующую добавку и регулятор сроков схватывания, отличающийся тем, что в качестве активного минерального компонента он содержит метакаолин, в качестве пластифицирующей добавки - поликарбоксилатный эфир «Одолит-К», в качестве регулятора сроков схватывания - суперпластификатор «БЕСТ-СПл» и дополнительно содержит гомогенную смесь олигоэтоксисилоксанов «Этилсиликат-40» и молотый шунгит при следующем содержании компонентов, мас. %:
  2. Портландцемент 35,7-55,6 Метакаолин 7,2-11,1 Поликарбоксилатный эфир «Одолит-К» 2,7-4,2 Суперпластификатор «БЕСТ-СПл» 0,6-1,0 Гомогенная смесь олигоэтоксисилоксанов «Этилсиликат-40» 0,2-0,3 Молотый шунгит 27,8-53,6
  3. при этом степень помола шунгита составляет 200-300 м2/кг, гидравлическая активность метакаолина - не менее 1200 мг/г.
RU2018117984A 2018-05-15 2018-05-15 Органоминеральный модификатор для гипсовых вяжущих и радиозащитных изделий на их основе RU2710647C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018117984A RU2710647C2 (ru) 2018-05-15 2018-05-15 Органоминеральный модификатор для гипсовых вяжущих и радиозащитных изделий на их основе

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018117984A RU2710647C2 (ru) 2018-05-15 2018-05-15 Органоминеральный модификатор для гипсовых вяжущих и радиозащитных изделий на их основе

Publications (3)

Publication Number Publication Date
RU2018117984A RU2018117984A (ru) 2019-11-15
RU2018117984A3 RU2018117984A3 (ru) 2019-11-15
RU2710647C2 true RU2710647C2 (ru) 2019-12-30

Family

ID=68579446

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018117984A RU2710647C2 (ru) 2018-05-15 2018-05-15 Органоминеральный модификатор для гипсовых вяжущих и радиозащитных изделий на их основе

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2710647C2 (ru)

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5424099A (en) * 1993-03-12 1995-06-13 W.R. Grace & Co.-Conn. High strength pourable gypsum floor underlayments and methods of providing same
RU2260572C1 (ru) * 2004-05-25 2005-09-20 Ефимов Петр Алексеевич Добавка для модификации гипсовых вяжущих, строительных растворов и бетонов на их основе
RU2381191C2 (ru) * 2007-03-16 2010-02-10 Овсянников Георгий Иванович Органо-минеральный модификатор гипсовых вяжущих, строительных растворов, бетонов и изделий на их основе
RU2387607C2 (ru) * 2008-05-04 2010-04-27 Общество с ограниченной ответственностью фирма "ВЕФТ" Добавка для модификации гипсовых вяжущих, строительных растворов и бетонов на их основе
RU2408551C1 (ru) * 2009-10-06 2011-01-10 Василий Анатольевич Долгорев Добавка для гипсовых вяжущих, сухих строительных смесей, растворов и бетонов на их основе
RU2439016C1 (ru) * 2010-05-24 2012-01-10 Василий Анатольевич Долгорев Комплексная добавка для модификации гипсовых вяжущих
RU2500633C1 (ru) * 2012-05-04 2013-12-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный архитектурно-строительный университет" КГАСУ Органоминеральный модификатор для фиброцементных композиций
RU2519313C1 (ru) * 2013-01-29 2014-06-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный архитектурно-строительный университет" КГАСУ Комплексная добавка

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5424099A (en) * 1993-03-12 1995-06-13 W.R. Grace & Co.-Conn. High strength pourable gypsum floor underlayments and methods of providing same
RU2260572C1 (ru) * 2004-05-25 2005-09-20 Ефимов Петр Алексеевич Добавка для модификации гипсовых вяжущих, строительных растворов и бетонов на их основе
RU2381191C2 (ru) * 2007-03-16 2010-02-10 Овсянников Георгий Иванович Органо-минеральный модификатор гипсовых вяжущих, строительных растворов, бетонов и изделий на их основе
RU2387607C2 (ru) * 2008-05-04 2010-04-27 Общество с ограниченной ответственностью фирма "ВЕФТ" Добавка для модификации гипсовых вяжущих, строительных растворов и бетонов на их основе
RU2408551C1 (ru) * 2009-10-06 2011-01-10 Василий Анатольевич Долгорев Добавка для гипсовых вяжущих, сухих строительных смесей, растворов и бетонов на их основе
RU2439016C1 (ru) * 2010-05-24 2012-01-10 Василий Анатольевич Долгорев Комплексная добавка для модификации гипсовых вяжущих
RU2500633C1 (ru) * 2012-05-04 2013-12-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный архитектурно-строительный университет" КГАСУ Органоминеральный модификатор для фиброцементных композиций
RU2519313C1 (ru) * 2013-01-29 2014-06-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный архитектурно-строительный университет" КГАСУ Комплексная добавка

Also Published As

Publication number Publication date
RU2018117984A (ru) 2019-11-15
RU2018117984A3 (ru) 2019-11-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8333837B2 (en) Jute fiber-reinforced composition for concrete repair
KR19980065526A (ko) 다기능성 고성능몰탈의 조성물
CN110981369A (zh) 一种高性能膨胀预应力混凝土及其制备方法
RU2381191C2 (ru) Органо-минеральный модификатор гипсовых вяжущих, строительных растворов, бетонов и изделий на их основе
KR100978289B1 (ko) 바텀애쉬와 폐유리로 제조된 저흡수 경량골재를 사용하여 만든 단열모르타르의 제조방법
Posi et al. Investigation of properties of lightweight concrete with calcined diatomite aggregate
RU2710647C2 (ru) Органоминеральный модификатор для гипсовых вяжущих и радиозащитных изделий на их основе
RU2439016C1 (ru) Комплексная добавка для модификации гипсовых вяжущих
RU2552274C1 (ru) Способ приготовления гипсоцементно-пуццолановой композиции
RU2710643C2 (ru) Органоминеральный модификатор для гипсовых композиций и радиозащитных изделий на их основе
RU2710245C2 (ru) Органоминеральный модификатор для гипсовых смесей и радиозащитных изделий на их основе
RU2358931C2 (ru) Композиционный высокопрочный гипсовый материал и способ его получения
CN115215606B (zh) 一种适用于负温环境下的砂浆及其制备方法
RU2448921C2 (ru) Комплексная модифицирующая добавка для бетонных растворов
RU2551179C1 (ru) Гипсоцементно-пуццолановая композиция
RU2426702C1 (ru) Композиционное гипсовое вяжущее
RU2678286C2 (ru) Сырьевая смесь для изготовления пенобетона
RU2826408C1 (ru) Гипсоцементно-пуццолановая бетонная смесь для строительной 3D-печати
RU2777761C2 (ru) Способ производства низкоуглеродного цемента
KR20200058640A (ko) Csa 첨가 및 상압증기양생조건에 따른 압축강도 향상 및 경화시간 단축이 가능한 무기단열소재 및 이의 제조방법
RU2619617C1 (ru) Композиция для изготовления гипсоволокнистых плит
RU2823956C1 (ru) Гипсоцементно-пуццолановая строительная смесь для аддитивного производства
RU2820800C1 (ru) Гипсоцементно-пуццолановая модифицированная строительная смесь для 3D-принтера
RU2821079C1 (ru) Гипсоцементно-пуццолановая сырьевая смесь для экструзии на 3D-принтере
RU2820806C1 (ru) Гипсоцементно-пуццолановая строительная смесь для 3D-принтера

Legal Events

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

Effective date: 20200516