SE449991B - Sett att framstella ett fiberforsterkt hydrauliskt hardnande material med ingen eller lag halt av asbest - Google Patents

Sett att framstella ett fiberforsterkt hydrauliskt hardnande material med ingen eller lag halt av asbest

Info

Publication number
SE449991B
SE449991B SE8001027A SE8001027A SE449991B SE 449991 B SE449991 B SE 449991B SE 8001027 A SE8001027 A SE 8001027A SE 8001027 A SE8001027 A SE 8001027A SE 449991 B SE449991 B SE 449991B
Authority
SE
Sweden
Prior art keywords
fibers
cement
asbestos
fiber
water
Prior art date
Application number
SE8001027A
Other languages
English (en)
Other versions
SE8001027L (sv
Inventor
O W Gordon
P E Meier
G Buttiker
Original Assignee
Ametex Ag
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
Priority claimed from CH129779A external-priority patent/CH646928A5/de
Priority claimed from CH11440/79A external-priority patent/CH648007A5/de
Application filed by Ametex Ag filed Critical Ametex Ag
Publication of SE8001027L publication Critical patent/SE8001027L/sv
Publication of SE449991B publication Critical patent/SE449991B/sv

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
    • C04B20/00Use of materials as fillers for mortars, concrete or artificial stone according to more than one of groups C04B14/00 - C04B18/00 and characterised by shape or grain distribution; Treatment of materials according to more than one of the groups C04B14/00 - C04B18/00 specially adapted to enhance their filling properties in mortars, concrete or artificial stone; Expanding or defibrillating materials
    • C04B20/10Coating or impregnating
    • C04B20/1055Coating or impregnating with inorganic materials
    • 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
    • C04B20/00Use of materials as fillers for mortars, concrete or artificial stone according to more than one of groups C04B14/00 - C04B18/00 and characterised by shape or grain distribution; Treatment of materials according to more than one of the groups C04B14/00 - C04B18/00 specially adapted to enhance their filling properties in mortars, concrete or artificial stone; Expanding or defibrillating materials
    • C04B20/0048Fibrous materials
    • C04B20/0052Mixtures of fibres of different physical characteristics, e.g. different lengths
    • 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

Description

449 991 __ 2 veckling uppsluta de i naturen förekommande asbestfibersorterna, varvid uppslut- ningsgraden icke får överskrida ett visst mått, eftersom annars avvattnings- eller driftsvårígheter kan uppträda vid rundsiktmaskinen.
Utöver asbestuppslutningen är även den rätta sammansättningen av de skilda asbestfibersorterna, exempelvis längd, talkinnehåll etc, av grundläggande betydelse för maskinens driftsätt och kvaliteten hos den produkt som skall fram- ställas.
Beredningen av asbestmaterialet och blandningen av de skilda asbestsor- terna inverkar på ett avgörande sätt på produktionsförloppet och slutproduktens kvalitet. Det är endast genom att behärska dessa parametrar som det är möjligt att erhålla väderleksbeständiga produkter med goda mekaniska egenskaper. For- men av materialbehållaren för rundsíkten liksom de däri inbyggda.materialomrö- rarna spelarflikaledes en viktig roll för asbestfibrernas fördelning i skikten lik- som för fiberriktningen hos asbesten i den färdiga produkten. Fiberfördelningen i skiktet har en avsevärd betydelse för det ekonomiska utnyttjandet av asbestfibrer- na, eftersom vid dåliga geometriska förhållanden ifråga om materialbehållaren och omrörningsverksamheten det förefinns risk för hopklumpning av asbest i skik- tet, och härigenom försämras den regelbundna fiberarmeringen i produkten. Vida- re utgör dylika asbesthopsamlingar en olägenhet ifråga om produktens förhållande i områden som är utsatta för frost och för adhesionsförhållandet ifråga om färg- skikt.
Vid avvattningen av asbestcementskiktet på filten måste, allt efter bered- ningen av fibrerna, det vanligen i skilda vakuumlådor härskande vakuet anpassas på rätt sätt. Om detta icke är fallet, så kan exempelvis cementpartiklar rivas ut ur skiktet eller skiktet avvattnas i otillräcklig grad, och vid lindningen uppstår då dåliga produkter.
Under lindningsförloppet kommer i allmänhet genon ytterligare press- ning den uppstående produktenatt avvattnas ännu en gång. Det därvid använda trycket måste anpassas efter skiktets vattenhalt liksom efter upplindningens vägg- tjocklek. Om detta icke är fallet, så uppkommer hållfasthetsproblem eller för- sämrad kvalitet vid produkter som utsatts för felaktig pressning.
Förutom a'lla dessa maskintekniska detaljer och inställningar på produk- tionsvägarna, som är nödvändiga för att säkerställa ett framgångsrikt processför- lopp, grundar sig dessa kända sätt på asbestfibrernas förträffliga affinitet och fil- terverkan, d. v. s. cementkvarhållningsförmåga i förhållande till cementet. För- utom denna goda cernentfiltreringsverkan hos asbestfibrerna tjänar dessa även samtidigt so'n armerande fibrer i den hydratiserade slutprodukten.
Mot dessa båda fördelaktiga egenskaper hos asbestfibrerna står en helt specifik olägenhet. De genom naturen betingade fysikaliska egenskaperna, sär- skilt den lågabrottöjningen, åstadkommer att rena asbestcementprodukter uppvi- sar en viss sprödhet. 'Denna egenskap visar sig genom en begränsad slagseghet. 3 449 991 Man har därför icke underlåtit att söka efter nya fibrer, so'n skulle kunna leda till mera flexibla slutprodukter då de användas som cementarmeringsfibrer. l ett patent från år 1951 för framställning av asbestcementprodukter (DE- PS 878. 918) anges förstärkning av cement medelst fibermaterial, exempelvis cellulosa eller liknande organiska eller oorganiska fibrer. Under senare år har i detta sammanhang otaliga naturliga eller syntetiska fibrers lärnplighet som ce- mentarmeringsfibrer provats. Det har exempelvis gjorts försök med bomull, si- den, ull, polyamidfibrer, polyesterfibrer, polypropylenfibrer och oorganiska fib- rer, exempelvis glasfibrer, stålfibrer, kolfibrer etc.
Inom byggmaterialframställningsindustrin har det redan angivits några sätt för framställning av träförstärkta cementprodukter. Exempel härpå har angi- vits i: DE-PS 585. 581, DE-PS 654.433, DE-PS 818. 921, DE-PS 9_l5.3l7,GB-PS 252.906, GEB-PS 455. 571, SE-OS '13139/68, SE-PS 60. 225 och 'CH-PS 216.902.
De i dessa patent beskrivna sätten arbetar emellertid utan undantag med en minimal mängd vatten, som erfordras för det hydrauliska bindemedlets hård- nande. Teknologin för blandning av cement, träspån och vatten, liksom framställ- ningen av byggnadsmaterial av dessa blandningar, skiljer sig helt från ett Hat- schek-förfarande, som arbetar med förtunnade vattenuppslamningar. Den i de nyssnämnda patenten beskrivna förbehandlingen av trämaterialet med skilda mine- ralsalter tjänar här endast för att stabilisera eller mineralisera träets genom vattnet svällbara cellulosabeståndsdelar. Mineralsalterna kan även tjäna till att blockera i träet förhandenvarande skadliga ämnen, som stör cementets hårdnande, så att det säkerställas en god förbindelse mellan trä och cement.
Efter de tidigare ingående beskrivna tekniska svårigheter som kan uppträ- da vid de inom industrin utbredda avvattningsmaskinerna vid framställning av as- best-cementprodukter, _ är det tydligt att det enbart genom att ersätta asbestfibrer med andra fibrer är praktiskt taget omöjligt att medelst samma metoder och med redan förefintliga anordningar framställa tekniskt tillfredsställande fiberförstärkta cementprodukter. Dessa förslag har därför icke heller kunnat förverkligas i en industriell produktion.
Som ett av de största problemen med andra än asbestfibrer uppträder all- tid en dålig fördelning av fibrerna i cement-vattenuppslamningen. Fibrerna skil- jer sig från blandningen och bildar nystan eller virrvarr. Den dåliga cementkvar- hållningsförmågan hos de flesta fibrer har även omöjl iggjort en teknisk produk- tion. Vidare inskränker sig hållfasthetsbidraget från många syntetiska fibrer i cementprodukten till ett minimum, eftersom framför allt vid hydrofoba, organis- ka fibrer förefinns en dålig vidhäftning i cement-matrix. Det har emellertid fast- ställts att vid ytterligare förefintlighet av en reducerad mängd asbest är dock en framställning av fiberförstärkta produkter enligt förefintliga avvattningsförfaran- den möjlig (GB-PS 855. 729). Tillsats av en mängd asbest av O, 5 till 5 % möjlig- 449 991 “_ 4 gör att organiska och oorganiska fibrer låter sig fördelas bättre i en cement- vattenuppslamning, varvid samtidigt även säkerställes en tillräcklig cementkvar- hållningsverkan vid avviattningsförloppet.
För att förbättra fibrernas vidhäftning i cementmassan har föreslagits att införa fibrillerade polyamidfilmer (US-PS 3. 591. 395). I den ryska tidskriften "Polim. Stroit. Mater.", 1975, 152-7, (C.A. åé, 7766/Z (1977)) beskrivs att fibrer med rektangulärt tvärsnitt uppvisar en förbättrad vidhäftningsförmåga. Yt- terligare uppfinnare beskriver termoplastiska fibersektioner, som vid fiberändar- na förtjockats genom påsmältning, så att likaså skall ske en förbättring av för- ankringen av dessa fibrer i cement-matrix (Ja-AS 7.403. 7407). I DE-OS 2819 794 föreslås att medelst speciellt modifierade polypropylenfibrer med två skilda sek- tionslängder framställa fiber-förstärkta cementplattor. Som framställningssätt införes avvattningsförfaranden, varvid blandningen av polypropylen-fibersektioner förblandas med cellulosafibrer och med en del av cement-vattenuppslamningen in- nan den för bearbetningsprocessen erforderliga koncentrationen av det fasta mate- rialet inställes. Detta förfarande inskränker sig emellertid till insättanclet av speciellt modifierade polypropylenfibrer med definierade blandningar av skilda fibersektionslängder. Andra fibrer kan icke användas för detta ändamål.
Av skilda orsaker strävar man emellertid efter att i inom asbest-cement- industrin förberedda produktionsanläggningar framställa fiberförstärkta cement- produkter med goda mekaniska egenskaper, vilka kan framställas utan hjälp av någon som helst asbesttillsats och under användning av vanliga fibrer.
Det har nu överraskande visat sig, att det är möjligt att genom kombina- tion av två slag av allmänt på. marknaden erhållbara fibrer med skilda egenskaper, í det följande betecknade som armeringsfibrer och filterfibrer, direkt på de före- fintliga maskinerna komma fram till fullkomligt asbestfria produkter, som visar sig vara överlägsna de vanliga asbestcementprodukterna såväl ifråga om skilda mekaniska egenskaper som även ifråga om arbetshygienen. Ett väsentligt känne- tecken på den föreliggande uppfinningen består däri, att på båda slagen fibrer bil- das ett åtminstone svårlösligt överdrag, exempelvis av två salter, som när de sammanföras kan alstra ett olösligt salt, genom att fibrerna föras samman med en lösning av ett första, vattenlösligt salt och att det andra saltet blandas ihop med denna fiber-saltlösningssuspension. Genom denna förbehandling av fibrerna möjliggöres att vid en vanlig avvattningsmaskin av Hatschek-typ uppstår ett fel- fritt skikt ur en cement-fiberuppslamning.
För enkelhetens skull kommer i den föreliggande beskrivningen cement att anges som föredraget bindemedel. Alla andra hydrauliskt hårdnande binde- medel kan emellertid användas i stället för cement.
Sättet enligt uppfinningen kan anges på följande sätt: Med filterfibrer för- stås allmänt fibersystem som icke lämnar något nämnvärt bidrag till den 'egentliga 449 991 förstärkninglen av cementen. Dessa fibrers huvuduppgift består i att vid avvatt- ningen av fiber-cementuppslamningen kvarhålla cementet i sammansättningen.
Inom den vanliga asbestcementproduktionen löses denna uppgift av asbest- fibrerna, vilka samtidigt även tjänar som förstärkningsfibrer. För sättet enligt den föreliggande uppfinningen lämpade filterfibrer utgöras exempelvis av cellulo- safibrer av alla slag, exempelvis i form av massa, slipmassa, makulatur, trä- mjöl, cellulosahaltigt avfall från avfallsanläggningar etc. Man kan emellertid även använda ullfibrer, siden eller "Fibride" av exempelvis polypropylen. Även- så kan man använda filterfibrer på Oorganisk bas, såsom kaolin- eller stenull, vid sättet enligt den föreliggande uppfinningen.
I den efterföljande tabellen I har sammanställts några värden för cement- kvarhållningsförmågan hos skilda filterfibrer. Filtreringsförsöken har utförts medelst en Hatschek-maskim Hatschek-maskinen tíllfördes en vattenhaltig upp- Slamning med 72 g/liter cement och 8 g/liter filterfibrer. Utsugningsanordningen i avvattningsdelen inställdes på sådant vis att fiber-cementskiktet från maskinen uppvisade en restvattenhalt av 30 %. Prov uttogs från maskinens återgångsvatten och däri bestämdes slamhalten genom filtrering med en filter-sug. Vägningen av fällningen skedde efter torkning vid ll0°C under 6 timmar.
T a b e l 1 I.
Cementkvarhållningsförmågan hos olika filterfibrer vid beskickning på en l-latschek-maskin _ Cementkvarhållningsförmåga i procent Filterñbertyp av det beskickade cementet Rockwool Lapinus Typ 793176 88 Rockwool DI - 70 Makulatur, utan glanspapper 71 Makulatur/cellulosa KHBX = 4 : I 65 Hostapulp EC~5300 93 Hostapulp R-830 86 Asbest (analog med exempel 1) 72 För att underlätta den likformiga fördelningen av dessa filterfibrer i ce- mentuppslamningen underkastas de enligt den föreliggande uppfinningen en förbe- handling, som kommer att anges närmare i det följande. Filterfibrernas koncen- tration i hela cement-fiberblandningen varierar från 2 volymprocent upp till 20 volymprocent. Den beror i hög grad på materialet och uppgår företrädesvis från 8 volymprocent upp till 15 volymprocent.
Såsom armeringsfibrer kan man använda alla kända oorganiska och orga- niska armeringsfibrer, såsom fibrer av glas, stål, kol, aramid, polypropylen, 449 991 _. 6 polyvinylalkohol, polyester, polyamid, polyakryl etc. För att armeringsfibrerna skall på rätt sätt fylla sin uppgift i produkter med hög hållfasthet, exempelvis kor- rugerade plattor 0 s v, så erfordras förutom en draghållfasthet av åtminstone 6 g/den en så liten brottöjning som möjligt, i allmänhet mindre än l0 %. För pro- dukter med mindre anspråk är även andra fibrer, exempelvis av lump och trasor, användbara. Armeringsfibrerna förefinns i cement-fiberblandningen i en mängd av från 0, 5 till 20 voly-znpräcazeíxlf:lföfïellgäldglsyvnilsrff-âçitå till 8 volymprocent. Arme- ringsfibrerna inblandas företrädesvis med sektionslängder av från 4 till 25 mm, varvid såväl likformigt långa enkelfibrer som även en blandning av olika långa fib- rer kan komma till användning. Lika väl kan även 'nalda fibrer användas. Enkel- fibrernas titer kan variera inom ett brett område, men titer från 0, 5 till 6 dtex föredragas. Armeringsfibrerna fördelas vanligen likformigti cementmassan. I specialfall, exempelvis vid formdelar, kan på sådana ställen som är särskilt ut- satta för inverkan av mekaniska krafter anbringas ytterligare fiberförstärkningar, exempelvis i form av fiberskikt, garn, linor, nät, väv etc som lindas in eller in- läggas.
Armeringsfibrer med runda tvärsnitt liksom med orunda tvärsnitt, exem- pelvis fibrer med rektangulära eller flerlobtvärsnitt, kan användas. Vidare kan såväl armeringsfibrer av ett enda slag som även blandningar av olika armerings- fibrer komma till användning. Fibrerna kan även genom kända efterbehandlingar eller förseende med skikt förutom den enligt den föreliggande uppfinningen skedda behandlingen även särskilt göras cementkombinerbara.
Förbehandlingen enligt uppfinningen, som gynnar fördelningen och förhål- _ landet av fibrerna i den förtunnade cementuppslamningen omfattar förbehandlingen av filterfibrerna och armeringsfibrerna med medel som bildar ett oorganiskt och i vatten åtminstone svårlösligt överdrag.
Särskilt lämpade medel för genomförande av fiberförbehandlingen utgöras av oorganiska föreningar, av vilka exempelvis den första föreningen först bringas i beröring med fibrerna i form av en vattenlösning, och samtliga föreningar rea- gerar med varandra under bildande av åtminstone en olöslig förening i och/eller på fibrerna.
Lämpliga fi-berförbehandlingar kan exempelvis ske medelst följande sys- tem: Järnsulfat-kalciumhydroxid, järnsulfat-bariurnhydroxid, järnklorid-kalcium- hydroxid, zirkonsulfat-kalciumhydroxid eller medelst olika borater. En särskilt lämplig förbehandling består i utfällning av aluminiumhydroxid och kalciumsulfat på fibrerna genom behandling av fibrerna med en lösning av aluminiumsulfat i vat- ten och tillsats av kalciumhydroxid.
Förbehandlingen sker i allmänhet genom besprutning, doppning eller ge- nom att på liknande sätt bringa fibrerna i beröring med en vattenlösning av den lösliga reaktionsdeltagaren med efterföljande tillsats av den eventuellt använda W 7 449 991 andra reaktionsdeltagaren.
Behandlingen, exempelvis utfällningen av kalciumsulfat och aluminium- hydroxid ur aluminiumsulfat och kalciumhydroxid, åstadkommer den likformiga fördelningen av de enskilda fibrerna i cement-fiberuppslamningen. Förbehand- lingen av de båda fiberslagen kan ske skilt och samtidigt eller efter vartannat i gemensamt bad.
I allmänhet behandlas fibrerna med en lösning som alltefter den använda föreningens löslighet uppvisar en koncentration av från 2 till 30 % och företrädes- vis en koncentration av l0 %. Räknat på fibervikten användes i allmänhet ungefär till 50 viktprocent och företrädesvis 10 till 20 % och särskilt ungefär 15 % av den första komponenten. Den andra komponenten användes med fördel i stökiometriskt överskott, som kan uppgå till det trettiofaldiga eller mera. Det föredrages ett trefaldigt till trettiofaldigt överskott, särskilt ett tjugofaldigt överskott. -l-lydrofoba armeringsfibrer, såsom polypropylenfibrer, polyamidfibrer, polyesterfibrer etc kan före den enligt uppfinningen avsedda fiberförbehandlingen förses med hydrofíla organiska utrustningar. Dylika utrustningar kan erhållas i handeln från olika tillverkare på grundval av akrylater, epoxiföreningar, isocyana- ter etc och kan genom tillför-ande eller besprutning anbringas på fibrerna eller skikten. Härdningen av dylika överdrag sker antingen medelst katalysatorer och/ eller värmebehandlingar. Ävenså kan man använda hydrofoba armeringsfibrer som innehåller oorga- niska tillsatser, såsom bariumsulfat, kalciumkarbonat, kalciumsulfat, talk, titan- dioxid o s v, vilka tillföras till fibrerna före spinningen.
Med för uppfinningen lämpade hydrauliskt hårdnande bindemedel förstås material som innehåller ett oorganiskt cement och/eller ett oorganiskt binde- eller klistermedel, som härdas genom hydratisering. Såsom särskilt lämpade binde- medel, som härdas genom hydratisering, kan inräknas exempelvis portlandcement, aluminatsmältcement, järnportlandcement, trasscement, ceinent av masugnsslagg, gips, vid autoklavbehandling uppstående kalciumsilikater, liksom kombinationer av de enskilda bindemedlen.
De förbehandlade fibrerna, det hydrauliskt hårdnande bindemedlet, vatten och ytterligare vanliga tillsatsmedel, såsom fyllnadsmaterial, färgämnen o s v, blandas på vanligt sätt till en uppslamning, som medelst vanliga avvattningsanord- ningar, exempelvis lindningsmaskiner, kontinuerliga avvattningsanläggningar, så- som monostränganläggningar, rundsiktar, viror, injektionsanläggningar eller fil- terpressar, bearbetas till de önskade föremålen, såsom plattor, korrugerade plattor, rör, takskiffer och formas på känt sätt för hand, eller maskinellt forma- de formstycken av alla slag, samt lämnas på vanligt sätt att hårdna. i Den föreliggande.uppfinningen skall genorn de följande exemplen beskri- vas närmare, varvid dessa exempel icke avser att på något sätt inskränka uppfin- 449 991 __ 8 ningen. Ehuru uppfinningen är av särskilt värde för framställning av asbestfria produkter, är det emellertid även 'nöjligt att ersätta en del av armeringsfibrerna med asbestfibrer.
Om icke annat anges avser procentangivelserna i de efterföljande exemp- len viktprocent. För en fackman är det enkelt att allt efter materialets använd- ningsändamål ändra exemplen genon lämpligt val av fibrer och/eller förfarings- stegen och anordningarna.
Exempel 1 (ämförelseexernpel: asbestcement) Asbest grad 4 härstamwiande från Kanada och asbest grad 5 härstamman- de från Ryssland har i förhållandet 1:3 utsatts för behandling i en kollergång till- sammans med 40 viktprocent vatten under 30 minuter. 153 kg (torr-vikt) av denna asbestblandning har införts i en snabbgående vertikalblandare, i vilken förefanns 1, 5 m3 vatten, och där uppslutits under 10 minuter. Efter att överpumpning skett till en horisontalblandare har tillblandats 1 ton portlandcement med en specifik yta av från 3000 till 4000 cmz/g. Det erhållna asbestcementslammet har pumpats till ett omrörningskar och från detta har skett en fördelning till en l-Iatschek-maskin.
På denna maskin har medelst sju varv av formatvalsen framställts plattor med en tjocklek av 6 mm och dessa har pressats mellan oljade plåtar under 45 minuter i en stapelpress vid ett specifikt presstryck av 250 bar till en tjocklek av 4, 8 rim.
Provning skedde efter en hårdnadstid av 28 dagar, sedan plattorna bevattnats under ännu 3 dagar. Försöksresultaten har sammanställts i tabellen II.
Exempel Z (Jämförelseexempel: endast filterfibrer) I en kollergång behandlades träslip under 15 minuter med 50 % av en 10 % aluminiumsulfatlösning. _ Den på detta sätt behandlade-.träslipen lagrades därefter under åtminstone 3 dagar för att ytterligare förstärka verkan. 102 kg av den på detta sätt förbehandlade träslipen behandlades i 1 m3 vatten under 10 minuter i en Solvo-malningsmaskin. I anslutning härtill förtunnades denna suspension till 2, 5 m3 och därtill sattes 15 kg alxrniniumsulfat som en 20%-ig vattenlösning.
Suspensionen tillsattes därefter med 50 kg pulverformig kalciumhydroxid och en ytterligare bearbetning (malning) under 5 minuter, varefter det skedde en pumpning till en långsamt gående horisontalblandare, i vilken under 15 minuter skedde en reaktion av aluminiumsulfat och kalciumhydroxid.
Efter ompumpning till en cernentblandare tillsattes 1000 kg cement rned en specifik yta av ungefär 3000 till 4000 cmz/g under 10 minuter. För att förbätt- ra flockningen tillsattes därefter 80 g polyakrylamid i form av en 0,2%-ig vatten- lösning. Denna blandning fördes från ett omröringskar till en Hatschek-maskin och bearbetades vidare på det sätt som beskrivits i exempel l.' Resultaten har likaledes sammanställts i tabell II. *u _. 9 449 991 ExemBel 3 Träslip maldes först under l5 minuter i en kollergång tillsammans med 50 % av en l0%-ig aluminiumsulfatlösning. Den på detta sätt behandlade träslipen lagrades därefter under åtminstone 5 dagar för att ytterligare förstärka inverkan.
I en Solvo-malningsmaskin utsattes den för-behandlade träslípen som en 8%-ig sus- pension under 10 minuter för en bearbetning, och detta motsvarar 80 kg träslip i 1 m3 vatten. Denna fibersuspension förtunnades till 2, 5 m3 och det tillsattes 22 kg polyvinylalkoholfibrer (PVA) med en sektionslängd av 6 mm, 2, 3 dtex, och det skedde en malning under ytterligare 5 minuter. I anslutning härtill tillsattes 15 kg aluminiumsulfat som 20%-ig lösning och denna blandning erhöll en tillsats av 50 kg pulverformig kalciurnhydroxid. Efter ytterligare malning under 5 minuter pumpa- des suspensionen över till en långsamt gående horisontalblandare och fick där rea- gera under 15 minuter.
Efter överpumpning till en cementblandare inblandades 100 kg cement med en specifik yta av ungefär 3000 till 4000 cmZ/g. För att erhålla ännu bättre flockning iblandades ytterligare 80 g polyakrylamid i form av en 0,2%-ig lösning.
Den nu föreliggande blandningen fördes till en Hatschek-maskin och bearbetades på det i exempel 1 angivna sättet till plattor. Resultaten har sammanställtsitabell Il.
Exemgel 4 I en Solvo-maskin skedde en malning av 56 kg polypropylenfibrid som 4%-ig suspension under lO minuter. Efter förtunning med vatten till 2, 5 m3 till- fördes 22 kg malda polyakrylnitrilfibrer "Dralon" med en finhet av 2, 2 dtex och bearbetades ytterligare under 5 minuter. I anslutning härtill infördes 15 kg alu- miniumsulfat som 20%-ig vattenlösning och behandlades under 5 minuter genom malning och försattes med 50 kg pulverformig kalciumhydroxid. Denna blandning maldes ytterligare under 5 minuter och pumpades därefter över till en långsamt gående horisontalblandare för ytterligare reaktion under 15 minuter i denna. Ce- menttillsatsen och den ytterligare bearbetningen skedde därefter enligt uppgifterna i exempel Z. Resultaten har likaledes sammanställts i tabell II. 449 991 Tabell ll.
Provningspesultat erhållna för försöksexemplen 1 till 4 Böjnings- Specifik Exem- Armeringsfibrer Filterfibrer Cement hållfast- slagseg- Densi.. pel het 2 het 2 tet 3 Nr vol. % vol. % vol. % N/mm N mm/mm g/cm l Asbest 12 ----' 88 26,5 1,8 1,80 2 ---- Träslip 20 80 14, O O, 3 l, 62 3 Polyvinyl- 4 Träslip 16 80 24, 6 2, 8 l, 70 alkohol 4 Polyakryl- 4 Polypro- 16 80 22, Z 2, 4 1 , 60 nitril pylen- " ' fibrid Det tidigare angivna exemplet 1 är tänkt som ett jämförelseexempel och visar de värden som kan erhållas genom det vanliga förfarandet. Asbestfibrerna övertar här samtidigt rollen som filter- och förstärkningsfibrer. I exempel 2 har de värden angivits som har erhållits när endast cellulosafibrer har införts som fil- terfibrer, varvid redan i detta fall skett en förbehandling enligt uppfinningen av fil- terfibrerna, eftersom utan denna förbehandling produktionen på en Hatschek-mas- kin skulle gå ytterst dåligt.
Ett exempel med uteslutande en armeringsfiber kan icke angivas, efter- som med undantag för asbestfibrer det icke är möjligt att medelst det bestående lindningsförfarandet därmed framställa endast fiberförstärkta plattor.
Av samma orsak är det icke heller möjligt att angiva exempel på arme- ringsfiber-filterfiber-system utan den enligt uppfinningen angivna förbehandlingen.
Exempel 3 till 5 svarar mot förfarandet enligt den föreliggande uppfinning- en. Det framgår att genom en kombination av armerings- och filterfibrer förstärk- ta cementprodukter kan framställas som är överlägsna de hittills utbredda asbest- cementprodukterna ifråga om slagseghet och samtidigt uppvisar en hög böjnings- hållfasthet. Det separat angivna exempel 5 visar användning av förfarandet enligt uppfinningen för framställning av korrugerade plattor. För en felfri formgivning ställs särskilt höga anspråk på fiber-cementblandningen.
Exempel 5 Träslip och oblekt sekunda cellulosa i förhållandet 1:4 maldes i en koller- gång under 15 minuter med 50 % av en l0%-ig aluminiumsulfatlösning och lagrades i anslutning härtill under 3 dagar. 40 kg (torrvikt) av denna träslip-cellulosa- blandning infördes i en Solvo-rnaskin och förtunnades med vatten till en halt av 8 % fasta ämnen och maldes under 5 minuter. Därefter tillsattes 30 kg pplypropylen- fibrid och 375 liter vatten och maldes ytterligare under 5 minuter. Efter förtun- f» IJ' v. t " 449 991 ningen av denna filterfibersuspension till totalt 2, 5 m3 tillsattes 22 kg polyvinyl- alkoholfibrer med en sektionslängd av 6 mm och 2, 3 dtex och maldes ytterligare minuter. I anslutning härtill tillsattes 15 kg aluminiumsulfat som 20%-ig lös- ning och försattes med 50 kg pulverformig kalciumhydroxid. Efter ytterligare 5 minuters malning pumpades suspensionen in i en långsamt gående horisontalblan- dare och fick där reagera under 15 minuter.
Efter ompnmpning till en cementblandare iblandades 750 kg portlandce- ment och 250 kg snabbcement från Permooser Zementwerke, Wien, med en speci- fik yta av mellan 4000 och 5000 cmz/g, under 10 minuter. För att förbättra flock- ningen iblandades 80 g polyakrylamid i form av en O, 2%-ig lösning. Den nu före- liggande blandningen fördes från ett omröringskar till en Hatschek-maskin och be- arbetades på känt sätt till korrugerade plattor. Det kontrollerades' ständigt att koncentrationen av fasta ämnen i massalådan icke översteg 80 g/liter. Förtun- ningen skedde medelst cirkulationsvatten. Per siktcylinder resulterade en skikt- tjocklek av 0, 35 till 0, 40 mm. Det uppstående skiktet avvattnades mycket val på filt-en. Vakuum måste emellertid åstadkommas mycket försiktigt, eftersom skik- tet annars blev alltför torrt och på formalvalsen uppvisade en benägenhet för la- geravskiljning.
Vattenhalten efter formalvalsen var företrädesvis icke under 28 % föi- att det vid den efterföljande formningen till korrugerade plattor icke skulle uppstå korrugeringssprickor. Under beaktande av det angivna driftsättet lindades 6 till 7 mm tjocka plattor, vilka efter avskärandet från forrnalvalsen fördes till korru- geringssugen.
En del av plattorna fördes direkt från korrugeringssugen mellan korruge- rade plåtar för hårdnande, och efter 10 timmar avlägsnades plåtarna och plattorna fördes till ett lager. Den andra delen av plattorna pressades i en enkelpress med 150 bar under 6 timmar och fick därefter hårdna mellan korrugerade plåtar under timmar och lagrades efter borttagningen av plåtarna under 28 dagar.
Brotthållfasthetsprovningen efter 28 dagar på en korrugerad plattprofil 7 med en längd av 2, 5 m och en tjocklek av 6 mm i vattnat tillstånd gav vid 2/3-upp- läggning för en opressad korrugerad platta 3600 N vid en densitet av l, 30 g/cm3.
För en pressad korrugerad platta erhölls en brottbelastning av 6200 N vid en den- sitet av 1, 45 g/cm3.
Såsom jämförelse visade en korrugerad asbestcementplatta med samma form och tjocklek vid en identisk provningsanordning i opressat tillstånd en brott- belastning av 5100 N vid en densitet av l, 62 g/cm3. Den pressade asbestcement- plattan gav en brottbelastning av 7000 N vid en densitet av l, 80 g/cm3.
Frostprovningen gav för en pressad asbestfri korrugerad platta 500 cyk- ler och för den opressade plattan 300 cykler, som uthärdades utan skador (+40°C/ -4OOC i vatten, 8 cykler per dag). Frostprovningen av den pressade vanliga kor- rugerade asbestcementplattan gav 320 cykler och av den opressade korrugerade plattan 180 cykler fram till uppträdandet av det första skiktsärskiljandet.

Claims (10)

449 991 “" 12 P A T E N T K R A V
1. Sätt att framställa ett fiberförstärkt hydrauliskt hârdnande material med ingen eller låg halt av asbest, vid vilket ett haydrauliskt bindemedel blandas med fibrer och vatten för att bilda ett slam, som ut- sättes för en avvattningsmetod, k ä n n e t e c k n a t därav, att e de nämnda fibrerna omfattar 2 till 20 volymprocent, räknat på de fasta äm- nena, som bindemedelkvarhållande filterfibrer och 0,5 till 20 volymprocent, räknat på de fasta ämnena, såsom armeringsfibrer, varvid båda dessa fibrer utsättas för en behandling för att höja deras dispergerbarhet i slammet genom att på fibrernas yta avsättes en förening som är i huvudsak olöslig i vatten, och att vatten tillsättes i större mängd än vad som erfordras för bindemedlets hårdnande. I
2. Sätt enligt krav 1, k ä n n e t e c k n a t av att behand- lingen av fibrerna omfattar en avsättning genom fällning av åtminstone en reaktionsprodukt i och/eller på fibrerna genom att fibrerna bringas i be- röring med en vattenlösning av en första förening, varefter de på detta sätt behandlade fibrerna bringas i beröring med en andra förening, som reagerar med den första föreningen för att giva den nämnda reaktionspro- dukten.
3. Sätt enligt krav 1 eller 2, k ä n n e t e cv k n a t av att som filterfibrer användas oorganiska och/eller organiska fiberartade ma- terial, som vid en tillsats i en mängd av 0,8 % till en vattenhaltig 7,2%-ig cementdispersion kvarhåller åtminstone 60 % av cementen efter av- vattning av denna dispersion på en avvattningsmaskin,
4. Sätt enligt något eller nâgra av kraven 1 till 3, k ä n n e- t e c k n a t av att som armeringsfibrer användas oorganiska eller organiska konstfibrer valda inom den grupp som utgöres av stâlfibrer, glasfibrer, kolfibrer, polyvinylalkoholfibrer, polypropylenfibrer, viskos- fibrer, akrylfibrer, fenolformaldehydhartsfibrer, polyesterfibrer, aroma- tiska och alifatiska pyloamidfibrer eller blandningar därav.
5. Sätt enligt krav 4, k ä n n e t e c k n a t av att arme- ringsfibrerna utsättas för en töjning av högst 1 % genom en dragpàkän- ning av 1 g/den. /J
6. Sätt enligt krav 4 eller 5, k ä n n e t e c k n a t av att armeringsfibrerna vid en brottöjning av högst 10 % uppvisar en i brotthållfasthet av åtminstone 6 9/den.
7. Sätt enligt ett eller flera av kraven 1 till 6, k ä n n e- 449 991 13 t e c k n a t ' av att de båda fiberslagen tillsättas slammet skilda från varandra.
8. Sätt enligt ett eller flera av kraven 1 till 7, k ä n n e- t e c k n a t av att fibrerna innan de inblandas i slammet allt efter slaget förbehandlas skilda eller blandade.
9. Sätt enligt ett eller flera av kraven 1 till 7, k ä n n e- t e c k n a t av att fibrerna förbehandlas i slammet.
10. Sätt enligt ett eller flera av kraven l till 9, k ä n n e- t e c k n a t av att förbehandlingen av fibrerna sker med aluminium- sulfat, järnsulfat eller järnklorid i vattenlösning och anslutande ut- fällning med kalciumhydroxid eller bariumhydroxid eller genom behandling med borater.
SE8001027A 1979-02-09 1980-02-08 Sett att framstella ett fiberforsterkt hydrauliskt hardnande material med ingen eller lag halt av asbest SE449991B (sv)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CH129779A CH646928A5 (en) 1979-02-09 1979-02-09 Process for producing fibre-reinforced hydraulically setting material
CH11440/79A CH648007A5 (en) 1979-12-21 1979-12-21 Process for producing a fibre-reinforced, hydraulically setting material

Publications (2)

Publication Number Publication Date
SE8001027L SE8001027L (sv) 1980-08-10
SE449991B true SE449991B (sv) 1987-06-01

Family

ID=25687236

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SE8001027A SE449991B (sv) 1979-02-09 1980-02-08 Sett att framstella ett fiberforsterkt hydrauliskt hardnande material med ingen eller lag halt av asbest

Country Status (23)

Country Link
US (1) US4306911A (sv)
AR (1) AR225625A1 (sv)
AT (1) AT379576B (sv)
BE (1) BE881381A (sv)
BR (1) BR8000806A (sv)
CA (1) CA1147536A (sv)
DE (1) DE3002484A1 (sv)
DK (1) DK154946C (sv)
FI (1) FI67072C (sv)
FR (1) FR2448516A1 (sv)
GB (1) GB2042607B (sv)
GR (1) GR74429B (sv)
IE (1) IE49256B1 (sv)
IT (1) IT1128037B (sv)
KE (1) KE3315A (sv)
MA (1) MA18733A1 (sv)
NL (1) NL8000657A (sv)
NO (1) NO152168C (sv)
OA (1) OA06464A (sv)
PH (1) PH18235A (sv)
PT (1) PT70704A (sv)
SE (1) SE449991B (sv)
TR (1) TR21250A (sv)

Families Citing this family (84)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
AT370064B (de) * 1980-04-21 1983-02-25 Eternit Werke Hatschek L Baustoffmischung faserverstaerkter, insbesondere zementgebundener produkte
EP0047158B2 (en) * 1980-08-29 1989-04-12 Dansk Eternit-Fabrik A/S A process for the manufacture of fibre reinforced shaped articles
SE460203B (sv) * 1980-12-19 1989-09-18 Laxao Bruks Ab Belaeggningsmassa med draenerande verkan samt foerfarande foer dess framstaellning
SE441938B (sv) * 1980-12-19 1985-11-18 Rockwool Ab Forfarande for framstellning av en tryckhallfast och hogstabil beleggningsmassa for starkt belastade ytor
DE3110864C2 (de) * 1981-03-20 1984-10-04 Alfons K. 7513 Stutensee Herr Verfahren zur Herstellung eines asbestfreien Baumaterials
DK333981A (da) * 1981-07-27 1983-01-28 Agri Contact Pre-opvaedning af plastfibre til beton
JPS598663A (ja) * 1982-07-06 1984-01-17 株式会社クラレ 繊維強化された水硬性成型品
GB8305045D0 (en) * 1983-02-23 1983-03-30 Courtaulds Plc Stabilising fibres/particles of organic polymers
EP0223008B1 (en) * 1983-04-19 1990-11-14 Yoshiaki Hattori Gypsum powder materials for making models and molds, and a method for producing them
JPS60151264A (ja) * 1984-01-19 1985-08-09 株式会社イナックス 金属繊維補強水硬性物質押出成形体およびその製法
DE3409597A1 (de) * 1984-03-15 1985-09-26 Baierl & Demmelhuber GmbH & Co Akustik & Trockenbau KG, 8121 Pähl Asbestfreie baustoff-formteile und verfahren zu ihrer herstellung
JPS616160A (ja) * 1984-06-19 1986-01-11 東レ株式会社 繊維補強水硬性物質
US5021093A (en) * 1985-05-29 1991-06-04 Beshay Alphons D Cement/gypsum composites based cellulose-I
AT385027B (de) * 1985-09-27 1988-02-10 Porr Allg Bauges Feststoffmasse fuer spritzbeton
ATE65818T1 (de) * 1985-11-07 1991-08-15 Akzo Nv Bewehrungselement aus kunststoff, verwendbar in armiertem beton, insbesondere in vorgespanntem beton, armierter beton versehen mit solchen bewehrungselementen und verfahren zur herstellung von bewehrungselementen und armiertem und vorgespanntem beton.
US5149517A (en) * 1986-01-21 1992-09-22 Clemson University High strength, melt spun carbon fibers and method for producing same
US5502090A (en) * 1986-04-14 1996-03-26 Toray Industries, Inc. High tenacity and high toughness acrylic sulfide fibers, a process for production thereof, and composite materials prepared by using it
US4974522A (en) * 1989-06-09 1990-12-04 Relmech Manufacturing Limited Cold-molded cementitious composites reinforced with surface-modified polyamide fibres and method of preparing same
US5628822A (en) * 1991-04-02 1997-05-13 Synthetic Industries, Inc. Graded fiber design and concrete reinforced therewith
US5456752A (en) * 1991-04-02 1995-10-10 Synthetic Industries Graded fiber design and concrete reinforced therewith
US5350451A (en) * 1991-07-08 1994-09-27 Patterson Eric W Building material made from waste paper and method for producing the same
JP3386807B2 (ja) * 1991-07-09 2003-03-17 昭和電工株式会社 土木建築用繊維状補強材
JP2633763B2 (ja) * 1991-10-01 1997-07-23 大和紡績株式会社 セメント補強用ポリプロピレン繊維
DE4133895C2 (de) * 1991-10-10 1994-03-24 Maerkische Faser Ag Mehrkomponentensystem aus natürlichen Polymeren und PAN-Formkörpern mit asbestspezifischen Eigenschaften für den Einsatz in hydraulischen Bindern
US5440846A (en) * 1992-11-13 1995-08-15 Record; Grant C. Construction for building panels and other building components
US5277712A (en) * 1992-08-20 1994-01-11 Louisiana-Pacific Corporation Dry mix-type joint compounds, compositions therefrom and methods for filling drywall joints with same
KR100244102B1 (ko) * 1992-08-24 2000-02-01 게리 엘. 본드란 공동분쇄된 섬유 시멘트
US5733671A (en) * 1992-11-12 1998-03-31 San Diego State University Foundation Cellulose fiber reinforced cementitious materials and method of producing same
DE4243126C2 (de) * 1992-12-19 2003-05-15 Stetter Gmbh Verfahren und Vorrichtung zum Beschicken eines Betonmischwerkes mit Faser- oder Drahtstücken
MX9301379A (es) * 1993-03-12 1994-06-30 Fernandez Garcia Carlos J Composicion de cemento para modelar.
AU7643794A (en) * 1993-10-29 1995-05-22 Union Oil Company Of California Glass fiber reinforced cement liners for pipelines and casings
DE19606959A1 (de) 1996-02-26 1997-09-04 Hoechst Trevira Gmbh & Co Kg Faserpulp, Verfahren zu dessen Herstellung und dessen Verwendung
US5851281A (en) * 1997-06-17 1998-12-22 K & H, Inc. Waste material composites and method of manufacture
AU736047B2 (en) * 1997-06-27 2001-07-26 Elk Premium Building Products, Inc. Coated structural articles
US5965638A (en) * 1997-09-08 1999-10-12 Elk Corporation Of Dallas Structural mat matrix
CA2254212A1 (en) * 1997-11-17 1999-05-17 F.C.P. Inc. Cementitious building panel with cut bead
US5891516A (en) * 1998-06-12 1999-04-06 Weavexx Corporation Fabric for forming fiber cement articles
US6562743B1 (en) * 1998-12-24 2003-05-13 Bki Holding Corporation Absorbent structures of chemically treated cellulose fibers
US6258159B1 (en) * 1999-08-30 2001-07-10 Polymer Group, Inc. Product and method for incorporating synthetic polymer fibers into cement mixtures
US6308777B2 (en) * 1999-10-13 2001-10-30 Halliburton Energy Services, Inc. Cementing wells with crack and shatter resistant cement
US6500560B1 (en) 1999-11-30 2002-12-31 Elk Corporation Of Dallas Asphalt coated structural article
US6708456B2 (en) 1999-11-30 2004-03-23 Elk Premium Building Products, Inc. Roofing composite
US6673432B2 (en) 1999-11-30 2004-01-06 Elk Premium Building Products, Inc. Water vapor barrier structural article
US6586353B1 (en) 1999-11-30 2003-07-01 Elk Corp. Of Dallas Roofing underlayment
US6872440B1 (en) 1999-11-30 2005-03-29 Elk Premium Building Products, Inc. Heat reflective coated structural article
ATE368017T1 (de) 2000-03-14 2007-08-15 James Hardie Int Finance Bv Faserzementbaumaterialien mit zusatzstoffen niedriger dichte
FR2812868B1 (fr) 2000-08-09 2003-03-07 Rhodianyl Materiau de construction comprenant un renfort fibreux ou filamentaire
LU90627B1 (de) * 2000-08-09 2002-02-12 Heribert Hoehn Verfahren zum Herstellen von Beton oder Moertel mit einem pflanzlichen Zuschlag
MXPA03002704A (es) 2000-10-04 2003-06-24 James Hardie Res Pty Ltd Materiales del compuesto de cemento con fibra, usando fibras de celulosa encoladas.
US20050126430A1 (en) * 2000-10-17 2005-06-16 Lightner James E.Jr. Building materials with bioresistant properties
JP2004511675A (ja) 2000-10-17 2004-04-15 ジェイムズ ハーディー リサーチ ピーティーワイ.リミテッド 繊維強化セメント複合材料製造用のセルロース繊維中の不純物を減少させるための方法および装置
US6220354B1 (en) 2000-10-24 2001-04-24 Halliburton Energy Services, Inc. High strength foamed well cement compositions and methods
CZ20032693A3 (cs) * 2001-03-09 2004-07-14 James Hardie Research Pty. Limited Vlákny vyztužené cementové kompozitní materiály používající chemicky ošetřená vlákna se zlepšenou dispergovatelností
US8163081B2 (en) * 2002-04-04 2012-04-24 Kirby Wayne Beard Composite materials using novel reinforcements
NZ537824A (en) * 2002-08-23 2006-08-31 Bki Holding Corp Cementitious material reinforced with chemically treated cellulose or non-cellulose fibers
US6942726B2 (en) * 2002-08-23 2005-09-13 Bki Holding Corporation Cementitious material reinforced with chemically treated cellulose fiber
US7128781B1 (en) 2002-08-29 2006-10-31 Carpentercrete, Llc Cementitious compositions and methods of making cementitious compositions
US7147706B1 (en) 2002-08-29 2006-12-12 Carpentercrete, Llc Cementitious compositions and methods of making cementitious compositions
MXPA05003691A (es) 2002-10-07 2005-11-17 James Hardie Int Finance Bv Material mixto de fibrocemento de densidad media durable.
KR20050097934A (ko) 2003-01-09 2005-10-10 제임스 하디 인터내셔널 파이낸스 비.브이. 표백 셀룰로오스 화이버를 사용하는 화이버 시멘트 복합재료
WO2005021458A1 (en) 2003-08-29 2005-03-10 Bki Holding Corporation System for delivery of fibers into concrete
FR2859743A1 (fr) * 2003-09-15 2005-03-18 Saint Gobain Mat Constr Sas Produit cimentaire en plaque, et procede de fabrication
FR2860511B1 (fr) * 2003-10-02 2005-12-02 Saint Gobain Mat Constr Sas Produit cimentaire en plaque et procede de fabrication
US20050085148A1 (en) * 2003-10-17 2005-04-21 Thomas Baumgartner Felt for forming fiber cement articles with multiplex base fabric
US6790276B1 (en) 2003-11-12 2004-09-14 Jacob Caval Formula for plaster
WO2005063309A2 (en) 2003-12-19 2005-07-14 Bki Holding Corporation Fibers of variable wettability and materials containing the fibers
US6960394B2 (en) * 2004-02-25 2005-11-01 Milliken & Company Fabric reinforced cement
US7914884B2 (en) * 2004-02-25 2011-03-29 Milliken & Company Fabric reinforced cement
US7998571B2 (en) 2004-07-09 2011-08-16 James Hardie Technology Limited Composite cement article incorporating a powder coating and methods of making same
US7223303B2 (en) * 2004-08-26 2007-05-29 Mitsubishi Materials Corporation Silicon cleaning method for semiconductor materials and polycrystalline silicon chunk
US20060068665A1 (en) * 2004-09-29 2006-03-30 Heinz Pernegger Seamed felt for forming fiber cement articles and related methods
US20090014680A1 (en) * 2004-10-08 2009-01-15 E.J.F.S. Holdings Limited Cementitious mixtures
US7732032B2 (en) * 2004-12-30 2010-06-08 United States Gypsum Company Lightweight, fiber-reinforced cementitious panels
MX2008013202A (es) 2006-04-12 2009-01-09 James Hardie Int Finance Bv Elemento de construcción de refozado y sellado en superficies.
NZ584799A (en) * 2007-10-02 2012-08-31 Hardie James Technology Ltd Cementitious formulations comprising silicon dioxide and calcium oxide
US7918950B2 (en) 2007-12-20 2011-04-05 United States Gypsum Company Low fiber calcination process for making gypsum fiberboard
MY157436A (en) * 2011-03-31 2016-06-15 Daiwabo Holdings Co Ltd Fibers for reinforcing hydraulic cured article and hydraulic cured article using same
US20130008552A1 (en) 2011-07-06 2013-01-10 Hans Peter Breuer Felt for forming fiber cement articles and related methods
EP2679561A2 (en) 2012-06-25 2014-01-01 Secil S.A. - Companhia Geral De Cal e Cimento, S.A. Portland cement, wood particles and light weight aggregates-based composite panel, reinforced with polyvinyl alcohol fibers
WO2017006237A1 (en) * 2015-07-04 2017-01-12 Reliance Industries Limited Fiber reinforced cement (frc) composition, a process for preparing the same and an frc article
US10131579B2 (en) 2015-12-30 2018-11-20 Exxonmobil Research And Engineering Company Polarity-enhanced ductile polymer fibers for concrete micro-reinforcement
US10717673B2 (en) 2015-12-30 2020-07-21 Exxonmobil Research And Engineering Company Polymer fibers for concrete reinforcement
CN114477943A (zh) * 2022-03-01 2022-05-13 武汉理工大学 一种高耐水碳化固结纤维水泥板及其制备方法
CN116023048B (zh) * 2023-03-28 2023-06-16 湖南创速新材料有限公司 一种水泥熟料及利用其制备水泥的方法

Family Cites Families (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2592345A (en) * 1947-08-25 1952-04-08 Durisol Inc Method for producing lightweight concrete
US2623828A (en) * 1949-03-25 1952-12-30 Porolith Inc Cementitious material and method of making
US2793130A (en) * 1953-07-29 1957-05-21 Owens Corning Fiberglass Corp Pressure molded cement products and methods for producing same
BE626495A (sv) * 1961-12-29
FR1344947A (fr) * 1962-09-03 1963-12-06 Procédé de traitement de matériaux cellulosiques, et nouveaux produits en résultant, notamment des bétons
GB1227355A (sv) * 1967-03-29 1971-04-07
GB1421556A (en) * 1973-03-13 1976-01-21 Tac Construction Materials Ltd Board products
US4017322A (en) * 1973-11-20 1977-04-12 Japan Inorganic Material Method for reinforcing aqueous hydraulic cement
GB1528545A (en) * 1975-07-11 1978-10-11 Asahi Glass Co Ltd Process for preparing glass fibre reinforced cementitious substrate
DE3340093A1 (de) * 1983-11-05 1985-05-15 Bayer Ag, 5090 Leverkusen Faserverstaerkte anorganische formkoerper und ihre herstellung

Also Published As

Publication number Publication date
CA1147536A (en) 1983-06-07
BR8000806A (pt) 1980-10-14
FR2448516A1 (fr) 1980-09-05
FI67072B (fi) 1984-09-28
DE3002484A1 (de) 1980-08-28
DE3002484C2 (sv) 1988-03-31
PH18235A (en) 1985-05-03
AR225625A1 (es) 1982-04-15
PT70704A (de) 1980-02-01
IT8067194A0 (it) 1980-02-08
FI800051A (fi) 1980-08-10
IT1128037B (it) 1986-05-28
US4306911A (en) 1981-12-22
NO152168B (no) 1985-05-06
BE881381A (fr) 1980-05-16
NO800342L (no) 1980-08-11
FR2448516B1 (sv) 1984-09-07
GR74429B (sv) 1984-06-28
AT379576B (de) 1986-01-27
GB2042607B (en) 1983-06-15
DK154946B (da) 1989-01-09
FI67072C (fi) 1985-01-10
OA06464A (fr) 1981-07-31
ATA69580A (de) 1985-06-15
NO152168C (no) 1985-08-28
IE800196L (en) 1980-08-09
NL8000657A (nl) 1980-08-12
GB2042607A (en) 1980-09-24
DK154946C (da) 1989-05-29
SE8001027L (sv) 1980-08-10
MA18733A1 (fr) 1980-10-01
TR21250A (tr) 1984-03-05
KE3315A (en) 1983-08-26
IE49256B1 (en) 1985-09-04
DK55180A (da) 1980-08-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
SE449991B (sv) Sett att framstella ett fiberforsterkt hydrauliskt hardnande material med ingen eller lag halt av asbest
KR100817968B1 (ko) 살생제 처리된 내구성 셀룰로오스 섬유를 이용한 섬유시멘트 복합재료
FI105912B (sv) Fiberarmerade formstycken
CA1145366A (en) Process for producing a fibre-reinforced, hydraulically setting composition, the composition produced and the use thereof
EP1330420B1 (en) Fiber cement composite materials using sized cellulose fibers
AU611933B2 (en) Fibre composite materials
EP3067337B1 (en) Fiber-reinforced carbonated hydraulic inorganic molded plate and method for producing same
AU2001292966A1 (en) Fiber cement composite materials using sized cellulose fibers
JP2001519318A (ja) 賦形ファイバ−セメント製品及びこのような製品用の強化ファイバ
JPWO2018003612A1 (ja) 繊維補強炭酸化セメント成形物およびその製造方法
EP0047158B1 (en) A process for the manufacture of fibre reinforced shaped articles
US3985610A (en) Water-resistant asbestos-cement
JPH11246254A (ja) ガラス繊維強化コンクリート成形品製造用混合物並びに成形品製造方法及び装置
CN110423054A (zh) 含pp纤维的抗折耐久水泥基复合材料
NO850819L (no) Fiberblanding for armeringsformaal, saerlig forsterkning av sementprodukter
JP6887375B2 (ja) 繊維含有炭酸化瓦およびその製造方法
GB2065735A (en) Fibre-cement boards
EP4201909A1 (en) Method with high solid retention capacity for fiber cement production, use and production method with high solid retention capacity and fiber cement article
CN117985995A (zh) 一种利用磷石膏制备高强度纤维石膏板的方法
GB1592931A (en) Pipe manufacture
CN111018382A (zh) 一种利用对位芳纶纺丝废酸和废丝制备高强石膏的方法
JPH01290402A (ja) 無機繊維強化セメント製品の製造方法
HUT64288A (en) Multicomponent systems consisting of natural polymers having asbest-like properties and poly-acryl-nitryl (pan) shaped bodies for usage in hydraulis binding materials
SE449745B (sv) Asbestfri eller asbestfattig cementkomposition
JPH0710621A (ja) セメント補強用繊維

Legal Events

Date Code Title Description
NUG Patent has lapsed

Ref document number: 8001027-5

Effective date: 19880622

Format of ref document f/p: F