RU2742785C1 - Способ получения цементной композиции - Google Patents

Способ получения цементной композиции Download PDF

Info

Publication number
RU2742785C1
RU2742785C1 RU2020126146A RU2020126146A RU2742785C1 RU 2742785 C1 RU2742785 C1 RU 2742785C1 RU 2020126146 A RU2020126146 A RU 2020126146A RU 2020126146 A RU2020126146 A RU 2020126146A RU 2742785 C1 RU2742785 C1 RU 2742785C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
additive
titanosilicate
water
suspension
minutes
Prior art date
Application number
RU2020126146A
Other languages
English (en)
Inventor
Вера Владимировна Тюкавкина
Елена Анатольевна Щелокова
Анна Васильевна Цырятьева
Александр Георгиевич Касиков
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Федеральный исследовательский центр "Кольский научный центр Российской академии наук" (ФИЦ КНЦ РАН)
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 учреждение науки Федеральный исследовательский центр "Кольский научный центр Российской академии наук" (ФИЦ КНЦ РАН) filed Critical Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Федеральный исследовательский центр "Кольский научный центр Российской академии наук" (ФИЦ КНЦ РАН)
Priority to RU2020126146A priority Critical patent/RU2742785C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2742785C1 publication Critical patent/RU2742785C1/ru

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
    • C04B22/00Use of inorganic materials as active ingredients for mortars, concrete or artificial stone, e.g. accelerators, shrinkage compensating agents
    • C04B22/06Oxides, Hydroxides
    • C04B22/062Oxides, Hydroxides of the alkali or alkaline-earth metals
    • 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
    • C04B40/0028Aspects relating to the mixing step of the mortar preparation

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Ceramic Engineering (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Catalysts (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области строительных материалов. Технический результат заключается в повышении прочности и фотокаталитической активности при одновременном повышении реакционной способности титаносиликатной добавки. Готовят титаносиликатную добавку с использованием золь-гель синтеза. Для синтеза используют растворы сульфата титана и натриевого жидкого стекла с образованием суспензии с рН 1-2, которую подвергают дегидратации при температуре 100-200°С в течение 1-3 часов, с последующей отмывкой порошкообразной добавки от сульфат-ионов и ионов натрия. Порошкообразную добавку подвергают термообработке при 600-800°С и ультразвуковому диспергированию в воде в течение 8-15 минут с образованием титаносиликатной суспензии с концентрацией 2-25 г/л и отношением TiO2:SiO2=0,8-1,0:1. Полученную в виде суспензии титаносиликатную добавку смешивают с портландцементом и водой. После этого в смесь добавляют пластификатор в количестве 0,21-0,28% от массы портландцемента и смесь дополнительно перемешивают. 4 з.п. ф-лы, 2 табл.

Description

Изобретение относится к области строительных материалов и может быть использовано при изготовлении изделий из бетона в гражданском строительстве и строительстве дорожных и тротуарных покрытий.
В настоящее время для получения цементных материалов и бетонов с улучшенными строительно-техническими и специальными характеристиками большой интерес проявляется к нанодисперсным добавкам, в том числе к фотокаталитическим материалам, с целью придания цементному камню способности к самоочищению. Однако нанодисперсные частицы, обладающие высокой удельной поверхностью, проявляют склонность к агломерации, что значительно снижает их реакционную способность и приводит к увеличению расхода добавки при получении цементных композитов.
Известен способ получения цементной композиции (см. пат. 2632082 РФ, МПК С04В 28/04, 14/06, 14/22, 22/06, 111/20 (2006.01), 2017) согласно которому осуществляют смешение компонентов в виде портландцемента, кварцевого песка с модулем крупности Мк не менее 1, стеклобоя различных фракций от 0,16 мм до 10 мм, фотокаталитического диоксида титана марки Р-02 и производят перемешивание композиции в течение 2,5-3,0 минут при частоте вращения перемешивающего органа смесителя 150-200 об/мин. Затем в смеситель подают воду и производят дополнительное перемешивание в течение 1,5-2,0 минут при частоте вращения 250-300 об/мин. Далее из полученной смеси формуют изделия, которые уплотняют и выдерживают в течение 28 суток. Бетонные смеси, изготовленные из предлагаемой композиции, имеют показатели прочности при сжатии и изгибе соответственно 39,6-42,0 МПа и 6,4-7,0 МПа.
К недостаткам данного способа следует отнести незначительный прирост прочности полученной композиции и отсутствие данных, подтверждающих ее фотокаталитическую активность.
Известен также принятый в качестве прототипа способ получения цементной композиции (см. Лабузова М.В., Губарева Е.Н., Огурцова Ю.Н., Строкова В.В. Использование фотокаталитического композиционного материала в цементной системе // Современные вяжущие материалы. №5 2019. С. 16-21), включающей приготовление фотокаталитической титаносиликатной добавки с использованием золь-гель синтеза и смешение добавки с белым портландцементом СЕМ 1 52,5 R при водоцементном соотношении 0,5. В качестве прекурсора для получения золя TiO2 используется тетрабутоксититан, в качестве кремнеземного сырья - порошок диатомитовый тонкодисперсный Diasil с удельной поверхностью 1,39 м /г.Синтез добавки включает растворение тетрабутоксититана в 95%-м растворе этилового спирта с получением золя гидроксида титана, смешение его с порошком диатомита в массовом отношении тетрабутоксититана к диатомиту, равном 0,4-2,6:1 (TiO2:SiO2=0,08-0,66), сушку при 100°С и прокаливание при температуре 550°С. Полученная цементная композиция имеет состав, мас. %: портландцемент 59,4-65,5, титаносиликатная добавка 1,75-10,5, вода 29,7-32,7. При этом прочность при сжатии после 7 суток твердения составила 31,7-45,5 МПа, а степень разложения органического красителя родамина Б после 26 часов ультрафиолетового облучения - 58-67%.
К недостаткам известного способа следует отнести относительно невысокие показатели прочности и фотокаталитической активности цементной композиции. Кроме того, для синтеза титаносиликатной добавки используются дефицитные и огнеопасные реагенты, что существенно увеличивает себестоимость композиции и снижает технологичность способа.
Настоящее изобретение направлено на достижение технического результата, заключающегося в повышении прочности и фотокаталитической активности цементной композиции при одновременном снижении расхода титаносиликатной добавки за счет обеспечения ее более высокой реакционной способности.
Технический результат достигается тем, что в способе получения цементной композиции, включающем приготовление титаносиликатной добавки с использованием золь-гель синтеза, ее термообработку и смешение добавки с портландцементом и водой, согласно изобретению, что для синтеза титаносиликатной добавки используют растворы сульфата титана и натриевого жидкого стекла с образованием суспензии с рН 1-2, которую подвергают дегидратации при температуре 100-200°С в течение 1-3 часов и отмывке порошкообразной добавки от сульфат-ионов и ионов натрия, термообработку ведут при 600-800°С с получением добавки с отношением TiO2:SiO2=0,8-1,0:1, затем термообработанную добавку подвергают ультразвуковому диспергированию в воде в течение 8-15 минут с образованием суспензии концентрацией 2-25 г/л, полученную в виде суспензии титаносиликатную добавку смешивают с портландцементом и водой, после чего в смесь добавляют пластификатор в количестве 0,21-0,28% от массы портландцемента и смесь дополнительно перемешивают.
Достижению технического результата способствует также то, что диспергирование термообработанной добавки ведут с использованием ультразвука с частотой 20-22 кГц и мощностью не более 0,2 кВт.
Достижению технического результата способствует также и то, что термообработанную добавку смешивают с портландцементом и водой в две стадии, вначале со скоростью 135-145 об/мин в течение не менее 3 минут, а затем со скоростью 275-295 об/мин в течение 1-2 минут.
На достижение технического результата направлено то, что в качестве пластификатора используют суперпластификатор на основе поликарбоксилатного эфира.
На достижение технического результата направлено также то, что смесь дополнительно перемешивают в течение 1,5-2,5 минут со скоростью 275-295 об/мин.
Существенные признаки заявленного изобретения, определяющие объем правовой охраны и достаточные для получения вышеуказанного технического результата, выполняют функции и соотносятся с результатом следующим образом.
Использование для синтеза титаносиликатной добавки растворов сульфата титана и натриевого жидкого стекла с образованием суспензии с рН 1-2 обусловлено тем, что формирование нанодисперсной титаносиликатной добавки происходит в режиме гетерогенной адгезионной коагуляции, основанной на электростатическом притяжении разноименных частиц. При рН 1-2 частицы диоксида кремния имеют отрицательный заряд поверхности, а диоксида титана - положительный заряд, в результате частицы диоксида титана формируют сплошное покрытие на поверхности частиц диоксида кремния. При рН менее 1 будет иметь место высокая остаточная концентрация свободной серной кислоты, что затрудняет дегидратацию, а при рН более 2 частицы диоксида кремния будут иметь положительный заряд, что нежелательно. Использование жидкого стекла предпочтительно с силикатным модулем 2,0-2,5, что способствует наиболее эффективному формированию силикатных частиц с развитой аморфизованной поверхностью, на которой происходит равномерное осаждение частиц анатаза.
Дегидратация суспензии при температуре 100-200°С в течение 1-3 часов способствует развитию микропористой структуры и высокой удельной поверхности титаносиликатной добавки, а также способствует частичной кристаллизации титансодержащего компонента, степень кристалличности которого влияет на фотокаталическую активность образца. Дегидратация суспензии при температуре 100°С в течение менее 1 часа не приводит к полному удалению воды, а дегидратация при температуре более 200°С и времени более 3 часов технологически нецелесообразна.
Отмывка порошкообразной добавки от сульфат-ионов и ионов натрия позволяет удалить нежелательные примеси, которые снижают качество титаносиликатной добавки, и получить добавку с отношением TiO2:SiO2=0,8-1,0:1. Количество TiO2 в добавке менее 0,8 приводит к снижению ее фотокаталитической активности, а более 1 - к снижению прочности цементной композиции.
Термообработка титаносиликатной добавки позволяет удалить из нее свободную воду, обеспечивает перекристаллизацию анатаза в рутил и увеличивает реакционную способность добавки. При этом величина удельной поверхности добавки снижается, а степень фотокаталитической активности увеличивается. Это обеспечивает повышение прочности и придает цементной композиции способность к самоочищению.
Проведение термообработки порошкообразной титаносиликатной добавки при температуре 600-800°С приводит к формированию закристаллизованной фазы анатаза, которая проявляет наибольшую фотокаталитическую активность. При температуре ниже 600°С не обеспечивается высокая фотокаталитическая активность добавки, а при температуре выше 800°С будет иметь место снижение пористости и удельной поверхности добавки при уменьшении ее фотокаталитической активности.
Ультразвуковое диспергирование термообработанной нанодисперсной добавки в течение 8-15 минут с образованием суспензии концентрацией 2-25 г/л повышает эффективность способа за счет разрушения конгломератов твердых частиц. Обработка ультразвуком в течение менее 8 минут недостаточна для получения однородной суспензии указанной концентрации, а обработка более 15 минут приводит к разогреву суспензии и вызывает агрегацию частиц.
Добавление в цементную смесь пластификатора в количестве 0,21-0,28% от массы портландцемента позволяет снизить количество воды затворения, необходимое для получения цементной композиции с заданными характеристиками. Добавление пластификатора в количестве ниже 0,21% от массы портландцемента не обеспечивает требуемую консистенцию цементной смеси, а выше 0,28% приводит к значительному разжижению смеси.
Совокупность вышеуказанных признаков необходима и достаточна для достижения технического результата изобретения, заключающегося в повышении прочности и фотокаталитической активности цементной композиции, при одновременном повышении реакционной способности титаносиликатной добавки.
В частных случаях осуществления изобретения предпочтительны следующие операции и режимные параметры.
Осуществление диспергирования термообработанной добавки с использованием ультразвука с частотой 20-22 кГц и мощностью не более 0,2 Квт обеспечивает равномерное распределение частиц в объеме цементной матрицы и повышает ее реакционную способность. Использование ультразвука с частотой менее 20 кГц не обеспечивает полного разрушения конгломератов наночастиц титаносиликатной добавки, а при частоте более 22 кГц и мощности более 0,2 Квт будет иметь место значительный разогрев суспензии.
Смешивание термообработанной титаносиликатной суспензии с портландцементом и водой на первой стадии со скоростью 135-145 об/мин в течение не менее 3 минут способствует получению однородной цементной смеси. При скорости менее 135 об/мин и времени менее 3 минут не обеспечивается образование однородной смеси. Скорость более 145 об/мин также не способствует получению однородной смеси.
Перемешивание цементной смеси на второй стадии со скоростью 275-295 об/мин в течение 1-2 минут позволяет предотвратить агломерацию наночастиц добавки и равномерно распределить их в объеме цементной матрицы. Перемешивание цементной смеси со скоростью и продолжительностью менее и более указанных граничных значений не обеспечивает равномерного распределения наночастиц добавки в объеме цементной смеси.
Использование в качестве пластификатора суперпластификатора на основе поликарбоксилатного эфира, в частности суперпластификатора Glenium 51, обусловлено тем, что механизм действия указанного пластификатора основан на адсорбции его молекул на поверхности цементных частиц с образованием на них отрицательного заряда. Это не позволяет частицам сблизиться и образовать конгломераты под действием кулоновских сил электростатистического отталкивания, что приводит к эффекту диспергации и разжижению цементной смеси. В результате снижается количество воды затворения, необходимое для получения цементной композиции с заданными характеристиками.
Дополнительное перемешивание цементной смеси в присутствии пластификатора в течение 1,5-2,5 минут со скоростью 275-295 об/мин обеспечивает получение требуемой консистенции цементной смеси. Перемешивание смеси со скоростью и продолжительностью менее и более указанных граничных значений не обеспечивает достижения необходимой текучести цементной композиции.
Вышеуказанные частные признаки изобретения позволяют осуществить способ в оптимальном режиме с точки зрения повышения прочности и фотокаталитической активности цементной композиции, а также снижения расхода титаносиликатной добавки.
Для получения титаносиликатной добавки согласно изобретению используют следующие компоненты:
- раствор сульфата титана состава, г/л: 160 TiO2, 100 H2SO4,
- раствор натриевого жидкого стекла Na2O⋅nSiO2 с силикатным модулем n=2,0-2,5,
- водный 2N раствор гидроксида натрия.
Для получения цементной композиции используют следующие компоненты:
- портландцемент типа ЦЕМ II-42,5 Н. Химический состав, мас. %: SiO2 - 21,4, Al2O3 - 4,8, Fe2O3 - 3,1, SO3 - 3,1, CaO - 63,5, MgO - 1,6, K2O - 0,9, TiO2 -0,2, Cl- - 0,01, потери при прокаливании - 0,8,
- титаносиликатная добавка с отношением TiO2:SiO2=0,8-l,0:l,
- пластификатор - модифицированный поликарбоновый эфир (Glenium 51) с плотностью 1,08-1,12 г/см3,
- вода для бетонов и строительных растворов (ГОСТ 23732-2011).
Сущность предлагаемого способа может быть проиллюстрирована
следующими Примерами.
Пример 1. Готовят титаносиликатную добавку с использованием золь-гель синтеза. Берут 0,08 литра раствора сульфата титана, состава, г/л: 160 TiO2, 100 свободной H2SO4. В раствор по каплям добавляют 0,2 л раствора натриевого жидкого стекла с силикатным модулем 2,5, состава, г/л: 80 SiO2, 33,01 Na2O. Доводят рН суспензии до 1, используя 0,09 л 2N раствора гидроксида натрия NaOH. Выдерживают полученную суспензию при интенсивном перемешивании в течение 1 часа при комнатной температуре. Затем проводят дегидратацию суспензии при температуре 100°С в течение 3 часов. Полученный дегидратированный осадок массой 59,8 г отмывают в 0,3 л дистиллированной воды в течение 15 минут для удаления сульфат-ионов и ионов натрия, фильтруют и промывают водой до нейтральной реакции промывных вод. После этого влажный осадок подвергают термообработке при 600°С в течение 2 часов. Получают 28,9 г термообработанной добавки, имеющей отношение TiO2:SiO2=0,8:l, удельную поверхность 425,7 м2/г, размер кристаллитов 10,2 нм, потери при прокаливании 0,46%. Степень фотокаталитического разложения метиленового синего составляет 76,9%. Полученную термообработанную добавку подвергают ультразвуковому диспергированию в воде в течение 8 минут при помощи ультразвукового диспергатора с частотой 20 кГц и мощностью 0,18 кВт. Концентрация полученной суспензии составляет 2 г/л.
Далее с использованием полученной титаносиликатной суспензии готовят цементную композицию. В чашу затворения помещают портландцемент, суспензию титаносиликатной добавки, воду и перемешивают в растворосмесителе в две стадии, вначале со скоростью 135 об/мин в течение 3,5 мин, а затем со скоростью 295 об/мин в течение 1 минуты. Для достижения нормальной густоты в цементную смесь вводят пластификатор и процедуру перемешивания продолжают в течение 2,5 мин при скорости 275 об/мин. Полученная цементная композиция имеет состав, мас. %: портландцемент - 79,17, титаносиликатная добавка - 0,04, пластификатор - 0,21, вода - 20,59.
Из цементной композиции нормальной густоты готовят образцы размерами 2×2×2 см, которые твердели при температуре 18-22°С и относительной влажности воздуха 90-95%. Прочность при сжатии определяли при помощи пресса гидравлического малогабаритного ПГМ-100МГ4А. За прочность при сжатии принято среднеарифметическое значение результатов испытаний 3-х образцов. Предел прочности при сжатии после твердения в течение 7 суток составил, МПа: 79,4, 28 суток - 116,8. Для определения способности к самоочищению цементной композиции, модифицированной титаносиликатной добавкой, проводили испытание на изменение цвета. Раствор метиленового синего с концентрацией 5 г/л наносили на поверхность образца и подвергали облучению ультрафиолетовым (УФ) светом. Расстояние от источника УФ до поверхности образцов составляло 45 см. Интенсивность цвета измеряли с использованием программного обеспечения ImageJ2. Степень разложения красителя через 24 часа составила 48%.
Составы и свойства цементной композиции, полученной по Примеру 1 и Примерам 2-5, приведены в Таблицах 1 и 2.
Пример 2. Готовят титаносиликатную добавку. Берут 0,1 литр раствора сульфата титана, состава, г/л: 160 TiO2, и 100 свободной H2SO4. В раствор по каплям добавляют 0,2 л раствора натриевого жидкого стекла с силикатным модулем 2,0, состава, г/л: 80 SiO2, 41,26 Na2O. Доводят рН суспензии до 2, используя 0,1 л 2N раствора NaOH. Затем выдерживают суспензию при интенсивном перемешивании в течение 1 часа при комнатной температуре. Проводят дегидратацию суспензии при температуре 200°С в течение 1 часа. Полученный дегидратированный осадок массой 74,6 г отмывают в 0,37 л дистиллированной воды для удаления сульфат-ионов и ионов натрия в течение 15 минут, фильтруют и промывают водой до нейтральной реакции промывных вод. После этого влажный осадок подвергают термообработке при 800°С в течение 2 часов. Получают 32,1 г термообработанной добавки, имеющей отношение TiO2:SiO2=1:1, удельную поверхность 307,1 м2/г, размер кристаллитов 15,9 нм, потери при прокаливании 0,05%. Степень фотокаталитического разложения метиленового синего составляет 96,8%. Полученную термообработанную добавку подвергают ультразвуковому диспергированию в водной среде в течение 10 минут при помощи ультразвукового диспергатора с частотой 22 кГц и мощностью 0,2 кВт. Концентрация полученной суспензии составляет 5 г/л.
Далее с использованием полученной титаносиликатной суспензии готовят цементную композицию. В чашу затворения помещают портландцемент, суспензию титаносиликатной добавки, воду и перемешивают в растворосмесителев две стадии, вначале со скоростью 145 об/мин в течение 3 мин, а затем со скоростью 275 об/мин в течение 2 минут, Для достижения нормальной густоты в цементную смесь вводят пластификатор и процедуру перемешивания продолжают в течение 1,5 минут при скорости 295 об/мин.
Полученная цементная композиция имеет состав, мас. %: портландцемент - 79,12, титаносиликатная добавка - 0,08, пластификатор - 0,21, вода - 20,59. Из цементной композиции готовят образцы и определяют свойства согласно Примеру 1. Предел прочности при сжатии после твердения в течение 7 суток составил, МПа: 96,6, 28 суток - 121,0. Степень разложения красителя через 24 часа составила 60%.
Пример 3. Готовят титаносиликатную добавку и цементную композицию согласно Примеру 1. Отличие заключается в том, что добавку подвергают ультразвуковому диспергированию в воде в течение 12 минут. Концентрация полученной суспензии составляет 10 г/л. Цементная композиция имеет состав, мас. %: портландцемент - 78,80, титаносиликатная добавка - 0,40, пластификатор - 0,21, вода - 20,59.
Предел прочности при сжатии после твердения в течение 7 суток составил, МПа: 94,2, 28 суток - 117,4. Степень разложения красителя через 24 часа составила 74%.
Пример 4. Готовят титаносиликатную добавку и цементную композицию согласно Примеру 2. Отличие заключается в том, что добавку подвергают ультразвуковому диспергированию в воде в течение 13 минут. Концентрация полученной суспензии составляет 15 г/л. Цементная композиция имеет состав, мас. %: портландцемент - 78,39, титаносиликатная добавка - 0,79, пластификатор - 0,23, вода - 20,59.
Предел прочности при сжатии после твердения в течение 7 суток составил, МПа: 83,9, 28 суток - 105,5. Степень разложения красителя через 24 часа составила 93%.
Пример 5. Готовят титаносиликатную добавку и цементную композицию аналогично Примеру 2. Отличие заключается в том, что добавку подвергают ультразвуковому диспергированию в воде в течение 15 минут. Концентрация полученной суспензии составляет 25 г/л. Цементная композиция имеет состав, мас. %: портландцемент - 77,56, титаносиликатная добавка - 1,58, пластификатор - 0,28, вода - 20,58.
Предел прочности при сжатии после твердения в течение 7 суток составил, МПа: 72,9, 28 суток - 100,7. Степень разложения красителя через 24 часа составила 97%.
Из вышеприведенных Примеров видно, что цементная композиция, полученная способом согласно изобретению по сравнению с прототипом, имеет более высокий (до 3,5 раз) показатель прочности после 7 суток твердения при меньшем расходе титаносиликатной добавки. Наибольшую прочность при сжатии (121 МПа, 28 суток твердения) получаемая цементная композиция имеет при использовании титаносиликатной добавки, термообработанной при 800°С. Цементная композиция также обладает более высокой фотокаталитической активностью. Степень разложения органического красителя метиленового синего после 24 часов облучения ультрафиолетовым светом достигает 97%. Предлагаемый способ является относительно простым и может быть реализован с использованием стандартного оборудования.
Figure 00000001

Claims (5)

1. Способ получения цементной композиции, включающий приготовление титаносиликатной добавки с использованием золь-гель синтеза, ее термообработку и смешение с портландцементом и водой, отличающийся тем, что для синтеза титаносиликатной добавки используют растворы сульфата титана и натриевого жидкого стекла с образованием суспензии с рН 1-2, которую подвергают дегидратации при температуре 100-200°С в течение 1-3 часов и отмывке порошкообразной добавки от сульфат-ионов и ионов натрия, термообработку ведут при 600-800°C с получением добавки с отношением TiO2:SiO2=0,8-1,0:1, затем термообработанную добавку подвергают ультразвуковому диспергированию в воде в течение 8-15 минут с образованием суспензии концентрацией 2-25 г/л, полученную в виде суспензии титаносиликатную добавку смешивают с портландцементом и водой, после чего в смесь добавляют пластификатор в количестве 0,21-0,28% от массы портландцемента и смесь дополнительно перемешивают.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что диспергирование термообработанной добавки ведут с использованием ультразвука с частотой 20-22 кГц и мощностью не более 0,2 кВт.
3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что термообработанную добавку смешивают с портландцементом и водой в две стадии, вначале со скоростью 135-145 об/мин в течение не менее 3 минут, а затем со скоростью 275-295 об/мин в течение 1-2 минут.
4. Способ по п. 1, отличающийся тем, что в качестве пластификатора используют суперпластификатор на основе поликарбоксилатного эфира.
5. Способ по п. 1 или 4, отличающийся тем, что смесь дополнительно перемешивают в течение 1,5-2,5 минут со скоростью 275-295 об/мин.
RU2020126146A 2020-08-03 2020-08-03 Способ получения цементной композиции RU2742785C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020126146A RU2742785C1 (ru) 2020-08-03 2020-08-03 Способ получения цементной композиции

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020126146A RU2742785C1 (ru) 2020-08-03 2020-08-03 Способ получения цементной композиции

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2742785C1 true RU2742785C1 (ru) 2021-02-10

Family

ID=74554703

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020126146A RU2742785C1 (ru) 2020-08-03 2020-08-03 Способ получения цементной композиции

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2742785C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2775251C1 (ru) * 2021-12-09 2022-06-28 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Федеральный исследовательский центр "Кольский научный центр Российской академии наук" (ФИЦ КНЦ РАН) Бетонная смесь

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2594031C2 (ru) * 2011-11-22 2016-08-10 Стиг Пауэр Минералз Гмбх Смесь строительных материалов, а также способ ее получения и применения
US9675957B2 (en) * 2014-03-27 2017-06-13 Nippon Chemical Industrial Co., Ltd. Adsorbent material and method for producing crystalline silicotitanate
RU2632082C1 (ru) * 2016-07-04 2017-10-02 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А." (СГТУ имени Гагарина Ю.А.) Бетонная смесь
RU2699614C1 (ru) * 2018-12-12 2019-09-06 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Федеральный исследовательский центр "Кольский научный центр Российской академии наук" (ФИЦ КНЦ РАН) Способ получения натрийсодержащего титаносиликатного сорбента

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2594031C2 (ru) * 2011-11-22 2016-08-10 Стиг Пауэр Минералз Гмбх Смесь строительных материалов, а также способ ее получения и применения
US9675957B2 (en) * 2014-03-27 2017-06-13 Nippon Chemical Industrial Co., Ltd. Adsorbent material and method for producing crystalline silicotitanate
RU2632082C1 (ru) * 2016-07-04 2017-10-02 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А." (СГТУ имени Гагарина Ю.А.) Бетонная смесь
RU2699614C1 (ru) * 2018-12-12 2019-09-06 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Федеральный исследовательский центр "Кольский научный центр Российской академии наук" (ФИЦ КНЦ РАН) Способ получения натрийсодержащего титаносиликатного сорбента

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2775251C1 (ru) * 2021-12-09 2022-06-28 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Федеральный исследовательский центр "Кольский научный центр Российской академии наук" (ФИЦ КНЦ РАН) Бетонная смесь

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Sun et al. Influence of core/shell TiO2@ SiO2 nanoparticles on cement hydration
US20210276919A1 (en) Calcium-alumino-silicate-hydrate nano-seeds suspension and preparation method thereof
Haw et al. Sustainable cementitious composites reinforced with metakaolin and halloysite nanotubes for construction and building applications
EP2183194B1 (de) Einphasiges hydraulisches bindemittel, herstellungsverfahren und damit hergestellter baustoff
EP2242806B1 (en) Titanium dioxide based photocatalytic composites and derived products on a metakaolin support
CN110304857B (zh) 一种纳米水泥基晶核型早强剂及其制备方法和应用
CN110563350B (zh) 一种晶种型早强剂及其制备方法
CN111892325A (zh) 一种湿磨除氯纳米碱渣无机盐早强剂的制备方法
CN106829993A (zh) 一种通过紫外光辐射辅助绿色合成sba‑15介孔分子筛的方法
CN112299795A (zh) 一种再生混凝土及其制备方法
US5122191A (en) Admixture and cement composition using same
RU2742785C1 (ru) Способ получения цементной композиции
CN111646747B (zh) 一种轻质陶粒混凝土及其制备方法
Tyukavkina et al. Synthetic titanosilicate additives for special cement composites
JP7287672B2 (ja) ジオポリマー用凝結遅延型活性フィラーの製造方法及びジオポリマー固化体の製造方法
CN116462437A (zh) 一种改性再生骨料及其制备方法和应用
Khater Nano-Silica effect on the physicomechanical properties of geopolymer composites
Tyukavkina et al. Properties of compositions based on cement and modified nanodispersed titanium dioxide
Mahmed et al. Influence of TiO2 nanoparticles (wt%) onto the physical and mechanical properties of the TiO2-geopolymer paste
CN112500015B (zh) 一种纳米氢氧化铝速凝剂及其制备方法和应用
CN110713365B (zh) 一种光催化混凝土的原位制备方法
CN114149232A (zh) 一种应用于机场道面的高致密性水泥基材料及其制备方法
KR20050103058A (ko) 2중 발포 셀을 갖는 초경량골재
JP2002114562A (ja) 水熱硬化体およびその製造方法
RU2769178C1 (ru) Бетонная смесь