UA123163C2 - Гіпсова плита - Google Patents

Гіпсова плита Download PDF

Info

Publication number
UA123163C2
UA123163C2 UAA201809163A UAA201809163A UA123163C2 UA 123163 C2 UA123163 C2 UA 123163C2 UA A201809163 A UAA201809163 A UA A201809163A UA A201809163 A UAA201809163 A UA A201809163A UA 123163 C2 UA123163 C2 UA 123163C2
Authority
UA
Ukraine
Prior art keywords
gypsum
water
core
specified
suspension
Prior art date
Application number
UAA201809163A
Other languages
English (en)
Inventor
Клод ЛЕКЛЕР
Полін Лопез
Полин ЛОПЕЗ
П'єр Пейрон
Пьер ПЕЙРОН
Ів Мартіні
Ив МАРТИНИ
Original Assignee
Етекс Білдінг Перфоманс Інтернешнл Сас
Этекс Билдинг Перфоманс Интернешнл Сас
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
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=55589780&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=UA123163(C2) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Етекс Білдінг Перфоманс Інтернешнл Сас, Этекс Билдинг Перфоманс Интернешнл Сас filed Critical Етекс Білдінг Перфоманс Інтернешнл Сас
Publication of UA123163C2 publication Critical patent/UA123163C2/uk

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B28/00Compositions of mortars, concrete or artificial stone, containing inorganic binders or the reaction product of an inorganic and an organic binder, e.g. polycarboxylate cements
    • C04B28/14Compositions 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
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B28WORKING CEMENT, CLAY, OR STONE
    • B28BSHAPING CLAY OR OTHER CERAMIC COMPOSITIONS; SHAPING SLAG; SHAPING MIXTURES CONTAINING CEMENTITIOUS MATERIAL, e.g. PLASTER
    • B28B1/00Producing shaped prefabricated articles from the material
    • B28B1/14Producing shaped prefabricated articles from the material by simple casting, the material being neither forcibly fed nor positively compacted
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B28WORKING CEMENT, CLAY, OR STONE
    • B28BSHAPING CLAY OR OTHER CERAMIC COMPOSITIONS; SHAPING SLAG; SHAPING MIXTURES CONTAINING CEMENTITIOUS MATERIAL, e.g. PLASTER
    • B28B19/00Machines or methods for applying the material to surfaces to form a permanent layer thereon
    • B28B19/0092Machines or methods for applying the material to surfaces to form a permanent layer thereon to webs, sheets or the like, e.g. of paper, cardboard
    • 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
    • C04B14/00Use of inorganic materials as fillers, e.g. pigments, for mortars, concrete or artificial stone; Treatment of inorganic materials specially adapted to enhance their filling properties in mortars, concrete or artificial stone
    • C04B14/02Granular materials, e.g. microballoons
    • C04B14/04Silica-rich materials; Silicates
    • C04B14/10Clay
    • 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
    • C04B14/00Use of inorganic materials as fillers, e.g. pigments, for mortars, concrete or artificial stone; Treatment of inorganic materials specially adapted to enhance their filling properties in mortars, concrete or artificial stone
    • C04B14/02Granular materials, e.g. microballoons
    • C04B14/04Silica-rich materials; Silicates
    • C04B14/10Clay
    • C04B14/106Kaolin
    • 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
    • C04B14/00Use of inorganic materials as fillers, e.g. pigments, for mortars, concrete or artificial stone; Treatment of inorganic materials specially adapted to enhance their filling properties in mortars, concrete or artificial stone
    • C04B14/38Fibrous materials; Whiskers
    • C04B14/42Glass
    • 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
    • C04B24/243Phosphorus-containing polymers
    • 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
    • C04B24/28Macromolecular compounds obtained otherwise than by reactions only involving carbon-to-carbon unsaturated bonds
    • C04B24/283Polyesters
    • 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
    • C04B24/28Macromolecular compounds obtained otherwise than by reactions only involving carbon-to-carbon unsaturated bonds
    • C04B24/32Polyethers, e.g. alkylphenol polyglycolether
    • 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
    • C04B24/40Compounds containing silicon, titanium or zirconium or other organo-metallic compounds; Organo-clays; Organo-inorganic complexes
    • C04B24/42Organo-silicon compounds
    • 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
    • C04B2103/00Function or property of ingredients for mortars, concrete or artificial stone
    • C04B2103/30Water reducers, plasticisers, air-entrainers, flow improvers
    • 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
    • C04B2103/00Function or property of ingredients for mortars, concrete or artificial stone
    • C04B2103/30Water reducers, plasticisers, air-entrainers, flow improvers
    • C04B2103/34Flow improvers
    • 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
    • C04B2103/00Function or property of ingredients for mortars, concrete or artificial stone
    • C04B2103/60Agents for protection against chemical, physical or biological attack
    • C04B2103/65Water proofers or repellants
    • 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
    • C04B2111/00Mortars, concrete or artificial stone or mixtures to prepare them, characterised by specific function, property or use
    • C04B2111/00474Uses not provided for elsewhere in C04B2111/00
    • C04B2111/00612Uses not provided for elsewhere in C04B2111/00 as one or more layers of a layered structure
    • C04B2111/0062Gypsum-paper board like 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
    • C04B2201/00Mortars, concrete or artificial stone characterised by specific physical values
    • C04B2201/20Mortars, concrete or artificial stone characterised by specific physical values for the density
    • 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
    • C04B2201/00Mortars, concrete or artificial stone characterised by specific physical values
    • C04B2201/50Mortars, concrete or artificial stone characterised by specific physical values for the mechanical strength

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)
  • Civil Engineering (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Dispersion Chemistry (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Curing Cements, Concrete, And Artificial Stone (AREA)
  • Laminated Bodies (AREA)
  • Building Environments (AREA)
  • Press-Shaping Or Shaping Using Conveyers (AREA)
  • Producing Shaped Articles From Materials (AREA)
  • Panels For Use In Building Construction (AREA)

Description

Галузь винаходу
Даний винахід стосується гіпсових плит і способів одержання цих гіпсових плит.
Передумови винаходу
Гіпсові плити, також відомі як гіпсокартон або плити на основі будівельного гіпсу, добре відомі з рівня техніки. Гіпсові плити, придатні для застосування за умов високої вологості, таких як на кухнях і у ванних кімнатах або навіть на відкритому повітрі, є менш поширеними.
У УМО 2006/024549 розкрито гіпсову плиту, що містить облицювальні покриття, які підвищують водостійкість плит. Однак сучасні поліпшення водостійкості плит на основі будівельного гіпсу зазвичай також призводять до погіршення певних механічних властивостей, таких як стійкість до поперечної деформації. З іншого боку, плити на основі будівельного гіпсу, що проявляють чудову стійкість до поперечної деформації, зазвичай характеризуються низькою водостійкістю. Відповідно, існує необхідність у плитах на основі будівельного гіпсу, які характеризуються задовільними водовідштовхувальними властивостями, а також задовільною стійкістю до поперечної деформації.
Сутність винаходу
Метою даного винаходу є забезпечення гіпсової плити або стінової плити, які характеризуються задовільними водовідштовхувальними властивостями, а також задовільною стійкістю до поперечної деформації. Задовільні водовідштовхувальні властивості означають, що гіпсова плита не ослабне або ослабне лише до дуже невеликого ступеня у разі розташування у вологих умовах, наприклад на відкритому повітрі або у вологих приміщеннях, таких як ванні кімнати, кухні або будівлі басейну.
Автори даного винаходу виявили, що гіпсові плити, які характеризуються несподівано задовільними властивостями щодо водостійкості та стійкості до поперечної деформації, можна одержати шляхом одержання гіпсових плит високої густини, які містять водовідштовхувальний засіб, високий вміст скловолокон або полівінілспиртових волокон і пластифікуючу добавку.
Більш конкретно, у даному документі представлені наступні аспекти.
Аспект 1. Гіпсова плита, що містить серцевину, при цьому вказана серцевина характеризується насипною густиною, яка становить щонайменше 1025 кг/муУ, і містить суміш: - гіпсу;
Ко) - однієї або більше пластифікуючих добавок, вибраних зі списку, що складається з полікарбоксилатного етеру і співполімеру поліфосфонату та поліоксиалкілену, у загальній кількості, яка становить щонайменше 2400 г/м3; - одного або більше водовідштовхувальних засобів і - скловолокон у загальній кількості, яка становить щонайменше 3200 г/м3.
Аспект 2. Гіпсова плита згідно з аспектом 1, де вказана серцевина містить скловолокна у кількості, що знаходиться у діапазоні від 3200 до 12000 г/м3.
Аспект 3. Гіпсова плита згідно з аспектом 1 або 2, де вказана пластифікуюча добавка являє собою полікарбоксилатний етер.
Аспект 4. Гіпсова плита згідно з будь-яким із аспектів 1-3, де вказана серцевина характеризується насипною густиною, яка становить щонайменше 1050 кг/мУ, переважно щонайменше 1100 кг/м3.
Аспект 5. Гіпсова плита згідно з будь-яким із аспектів 1-4, де вказана серцевина містить суміш однієї або більше глинистих мінеральних речовин та одного або більше водовідштовхувальних засобів на основі полісилоксанів.
Аспект 6. Гіпсова плита згідно з будь-яким із аспектів 1-5, де загальна вага вказаних одного або більше полісилоксанів становить від 1 до 50 ваг. 95 у перерахунку на загальну вагу однієї або більше глинистих мінеральних речовин.
Аспект 7. Гіпсова плита згідно з аспектом 5 або 6, де вказана серцевина містить вказані одну або більше глинистих мінеральних речовин у загальній кількості, що знаходиться у
БО діапазоні від 10 до 50 кг/м3.
Аспект 8. Гіпсова плита згідно з будь-яким із аспектів 1-7, де вказана серцевина характеризується насипною густиною, яка становить щонайменше 1100 кг/муУ, і містить: - від 70 до 97 ваг. 95 гіпсу; - одну або більше пластифікуючих добавок на основі полікарбоксилатного етеру в загальній кількості, яка становить щонайменше 4000 г/м; - щонайменше 2500 г/м3 полісилоксану; - щонайменше 10000 г/м3 однієї або більше глинистих мінеральних речовин і - щонайменше 3200 г/м3 скловолокон.
Аспект 9. Гіпсова плита згідно з будь-яким із аспектів 1-8, де вказана серцевина бо характеризується насипною густиною, яка становить щонайменше 1100 кг/м; і містить одну або більше пластифікуючих добавок на основі полікарбоксилатного етеру в загальній кількості, яка становить щонайменше 6000 г/м3.
Аспект 10. Гіпсова плита згідно з будь-яким із аспектів 1-9, де вказана серцевина характеризується міцністю на стискання, яка становить щонайменше 20 Н/мм?, виміряною згідно зі стандартом АБТМ С473-12.
Аспект 11. Гіпсова плита згідно з будь-яким із аспектів 1-10, де вказана серцевина має дві поверхні, і при цьому щонайменше одна із вказаних поверхонь забезпечена покривним шаром.
Аспект 12. Спосіб одержання гіпсової плити згідно з будь-яким із аспектів 1-11, при цьому вказаний спосіб включає стадії: () одержання водної суспензії на основі гіпсу, яка містить будівельний гіпс, воду, одну або більше пластифікуючих добавок, один або більше водовідштовхувальних засобів і скловолокна у відносних кількостях, з метою одержання серцевини згідно з будь-яким із аспектів 1-11; (ї) формування вказаної суспензії у панель і (ії) забезпечення тужавлення панелі, внаслідок чого забезпечується одержання плити на основі будівельного гіпсу згідно з будь-яким із аспектів 1-11.
Аспект 13. Спосіб згідно з аспектом 12, де вказана суспензія містить: - воду та будівельний гіпс, де співвідношення води та будівельного гіпсу дорівнює 0,70 або менше; - одну або більше пластифікуючих добавок на основі полікарбоксилатного етеру в загальній кількості, що знаходиться у діапазоні від 0,2 до 2,0 ваг. 90, у перерахунку на суху вагу вказаного будівельного гіпсу; - від 0,1 до 2,0 ваг. 95 водовідштовхувального засобу на основі кремнійорганічної сполуки; - від 0,1 до 10 ваг. 95 глинистої мінеральної речовини в перерахунку на суху вагу вказаного будівельного гіпсу та - скловолокна у загальній кількості, що знаходиться у діапазоні від 0,25 до 1,5 ваг. 95, у перерахунку на суху вагу вказаного будівельного гіпсу.
Аспект 14. Спосіб згідно з аспектом 12 або 13, де вказана суспензія характеризується співвідношенням води та будівельного гіпсу, що знаходиться у діапазоні від 0,45 до 0,70, більш переважно у діапазоні від 0,45 до 0,60.
Аспект 15. Спосіб згідно з будь-яким із аспектів 12-14, де вказана суспензія характеризується співвідношенням води та будівельного гіпсу, що знаходиться у діапазоні від 0,45 до 0,63; і при цьому вказана суспензія містить вказану одну або більше пластифікуючих добавок на основі полікарбоксилатного етеру в загальній кількості, що знаходиться у діапазоні від 0,5 до 2,0 ваг. 95, у перерахунку на суху вагу вказаного будівельного гіпсу.
Описані у даному документі гіпсові плити можуть характеризуватися підвищеною механічною міцністю у вологих умовах, такою як підвищена міцність на поперечну деформацію, для стін як із дерев'яним каркасом, так і зі сталевим каркасом. Гіпсові плити можна застосовувати для видів зовнішнього застосування у вигляді обшивки або для видів внутрішнього застосування.
Більш конкретно, описану в даному документі гіпсову плиту можна застосовувати як захисну плиту на зовнішніх сторонах стін замість орієнтованої стружкової плити (058). На відміну від
О5В, описана у даному документі гіпсова плита не потребує присутності мембрани, яка являє собою екран від дощу, завдяки її високій механічній стійкості у вологих умовах. Її також можна встановлювати як внутрішню захисну плиту, якщо вологі приміщення, такі як ванні кімнати, обернені до зовнішніх стін.
Описану в даному документі гіпсову плиту можна встановлювати на зовнішні стіни з металевим каркасом як обшивальну плиту, як у конструкції основного каркасу (ЗЕ5), так і на каркасних стінах з наповненням (встановлених в колони та балкові структури). Гіпсова плита може забезпечити додаткову жорсткість і механічну стійкість до перпендикулярного тиску вітру.
Завдяки механічному внеску продукту в металічний каркас стіна може чинити опір більш високому навантаженню тиску вітру. Крім того, це забезпечує деяку оптимізацію металічного каркасу шляхом включення внеску продукту в механічні розрахунки. Подібно до дерев'яних конструкцій, продукт також може бути встановлений на внутрішній стороні стіни, де вологі приміщення обернені до зовнішніх стін.
В незалежних і залежних пунктах формули представлені конкретні і переважні ознаки даного винаходу. Ознаки залежних пунктів формули можуть бути об'єднані з ознаками незалежних пунктів або інших залежних пунктів формули та/або з ознаками, описаними в описі вище та/або далі в даному документі за необхідності.
Представлені вище характеристики та інші характеристики, ознаки і переваги даного 60 винаходу стануть очевидними із наступного детального опису, який ілюструє, як приклад,
принципи даного винаходу. Даний опис представлено лише для прикладу, без обмеження обсягу винаходу.
Опис ілюстративних варіантів здійснення
Даний винахід буде описано відносно конкретних варіантів здійснення.
Необхідно відзначити, що термін "містить", використовуваний у формулі винаходу, не слід тлумачити як обмежуваний засобами, перерахованими далі; він не виключає інших елементів або стадій. Таким чином, його необхідно інтерпретувати як такий, що визначає наявність заявлених ознак, стадій або компонентів, на які робиться посилання, однак не перешкоджає наявності або додаванню однієї або більше інших ознак, стадій або компонентів або їхніх груп.
Таким чином, обсяг виразу "пристрій, що містить засоби А і В", не слід обмежувати пристроями, що складаються тільки з компонентів А і В. Він означає, що стосовно даного винаходу єдиними значущими компонентами пристрою є А і В.
У всьому даному описі зроблено посилання на "один варіант здійснення" або "варіант здійснення". Такі посилання показують, що конкретна ознака, описана відносно варіанта здійснення, включена щонайменше в один варіант здійснення даного винаходу. Таким чином, поява фраз "в одному варіанті здійснення" або "у варіанті здійснення" в різних місцях даного опису не обов'язково, але може означати посилання на той самий варіант здійснення. Крім того, конкретні ознаки або характеристики можуть бути об'єднані будь-яким відповідним чином в одному або більше варіантах здійснення, як буде очевидно фахівцю у даній галузі техніки.
Наступні терміни надані з єдиною метою - сприяти розумінню даного винаходу.
У разі посилання на ваговий відсоток (ваг. 90), це слід розуміти, якщо не вказано інше, як вагу компонента, виражену як відсоток від загальної ваги композиції, у якій присутній компонент.
Термін "тіпс", застосовуваний у даному документі, стосується дигідрату сульфату кальцію (ОН) формули Са5О.:2Н2О. Гіпс, який присутній у плитах на основі будівельного гіпсу, зазвичай одержують шляхом гідратації будівельного гіпсу.
Термін "будівельний гіпс" або "стукко", застосовуваний у даному документі та в загальноприйнятій термінології у даній галузі техніки, стосується частково дегідратованого гіпсу формули СабзО-:хНоО, де х може знаходитись у діапазоні від 0 до 0,5. Термін "будівельний гіпс" у даному документі також стосується "сульфату кальцію, здатного до гідратації". Термін "суха
Зо вага", якщо він стосується будівельного гіпсу у композиції на основі будівельного гіпсу, стосується ваги сульфату кальцію, у тому числі гідратної води (тобто хН2г2О у вищевказаній формулі), але без урахування води для замішування у композиції.
Будівельний гіпс можна одержати шляхом прожарювання гіпсу, тобто термічної обробки гіпсу з метою видалення (частини) об'єднаної води. Для одержання будівельного гіпсу може застосовуватися природний або синтетичний гіпс. Природний гіпс може бути одержаний із гіпсової породи або гіпсового піску. Синтетичний гіпс зазвичай одержують у результаті десульфуризації димових газів (ЕСЮ) або одержання фосфонової кислоти. Гіпс, одержаний під час ЕС, також відомий як десульфогіпс (055).
Будівельний гіпс, де х дорівнює 0,5, відомий як "гемігідрат сульфату кальцію" (НН) або "напівгідрат сульфату кальцію" (5Н), тобто СабзО4:0,5Н2О. НН сульфату кальцію може перебувати у різних кристалічних формах, відомих як а і В. НН сульфату кальцію також відомий як "безводний гіпс" або "чистий гіпс".
Будівельний гіпс, де х-:0, відомий як "ангідрит сульфату кальцію" або "безводний сульфат кальцію". "Ангідрит сульфату кальцію ІП" (АП) стосується дегідратованого НН з можливістю зворотного поглинання води або пару. "Ангідрит сульфату кальцію ІІ" (АІї) стосується повністю дегідратованого сульфату кальцію (Сазоз). АІЇ утворюється за вищих температур і переважно не застосовується для одержання плити на основі будівельного гіпсу.
Способи прожарювання гіпсу відомі з рівня техніки і не будуть розглядатись у даному тексті.
Терміни "плита на основі будівельного гіпсу" та "гіпсова плита" застосовуються у даному документі взаємозамінно і стосуються панелі або плити, які містять гіпсову серцевину, одержувану із суспензії на основі будівельного гіпсу, описаної у даному документі. Відповідно, термін "плита на основі будівельного гіпсу" стосується плити або панелі, які одержують шляхом тужавлення (гідратації) будівельного гіпсу. Термін "плита" або "панель", застосовуваний у даному документі, стосується компонента будь-якого типу стіни, стелі або підлоги будь-якого необхідного розміру.
Термін "алкіл", сам по собі або як частина іншого замісника, стосується лінійної або розгалуженої насиченої вуглеводневої групи, сполученої одинарними вуглець-вуглецевими зв'язками.
У випадку якщо в даному документі після атома вуглецю застосовується нижній індекс, то бо нижній індекс стосується числа атомів вуглецю, яке названа група може містити. Таким чином,
наприклад, Сі-залкіл означає алкіл з одним-чотирма атомами вуглецю. Приклади С:-4залкільних груп являють собою метил, етил, пропіл, ізопропіл, бутил, ізобутил і трет-бутил.
Термін "алкілен", сам по собі або як частина іншого замісника, стосується алкільних груп, які є дивалентними, тобто з двома одинарними зв'язками для приєднання до двох інших груп.
Аплкіленові групи можуть бути лінійними або розгалуженими і можуть бути заміщеними, як вказано у даному документі. Необмежувальні приклади алкіленових груп включають метилен (--СН:А-), етилен ---СН2А-С 5 Н2-) і метилметилен (--СН(СНЗз)--).
При цьому "С:-валкілен", сам по собі або як частина іншого замісника, стосується С- валкільних груп, які є дивалентними, тобто з двома одинарними зв'язками для приєднання до двох інших груп. Алкіленові групи можуть бути лінійними або розгалуженими і можуть бути заміщеними, як вказано у даному документі.
Термін "арил", сам по собі або як частина іншого замісника, стосується поліненасиченої ароматичної гідрокарбільної групи, яка має одне кільце (тобто феніл) або декілька ароматичних кілець, злитих разом (наприклад, нафталін) або ковалентно зв'язаних; де щонайменше одне кільце є ароматичним. Типові арильні групи можуть містити 6-10 атомів і називаються "Св- тіосарил". Арильні кільця можуть бути незаміщеними або заміщеними 1-4 замісниками у кільці.
Арил може бути заміщений галогеном, ціано, нітро, гідрокси, карбокси, аміно, ациламіно, алкілом, гетероалкілом, галогеналкілом, фенілом, арилокси, алкокси, гетероалкілокси, карбамілом, галогеналкілом, метилендіокси, гетероарилокси або будь-якою їх комбінацією.
Приклади Св-оарилу включають феніл, нафтил, інданіл або 1,2,3,4-тетрагідронафтил.
Термін "алкокси", застосовуваний у даному документі, стосується замісника формули -ОНа, де Ва являє собою алкіл. Термін Сіалкокси означає замісника формули -ОНЄ, де К? являє собою С .валкіл.
Термін "арилен", сам по собі або як частина іншого замісника, стосується арильних груп, які є дивалентними, тобто з двома одинарними зв'язками для приєднання до двох інших груп.
Наприклад, термін "С:-валкілсєчзоарилен", сам по собі або як частина іншого замісника, стосується Св-оарильної групи, визначеної у даному документі, де атом водню заміщений С-- валкілом, визначеним у даному документі.
Термін "моновалентний метал", застосовуваний у даному документі, стосується металу,
Зо який є частиною йонного зв'язку, де вказаний метал утворює йон із зарядом 41. Прикладами моновалентних металів є метали (таким чином, не включаючи водень) 1 групи періодичної таблиці згідно з ІОРАС. Переважні моновалентні метали являють собою Ма, Кі.
Термін "дивалентний метал", застосовуваний у даному документі, стосується металу, який є частиною йонного зв'язку, де вказаний метал утворює йон із зарядом 2. Прикладами моновалентних металів є метали 2 групи періодичної таблиці згідно з ІПОРАС. Переважними дивалентними металами є Ма і Са.
Термін "тривалентний метал", застосовуваний у даному документі, стосується металу, який є частиною йонного зв'язку, де вказаний метал утворює йон із зарядом ї3. Прикладами тривалентних металів є АЇ і Ее.
Термін "приблизно", застосовуваний у даному документі, у разі посилання на вимірювані значення, такі як параметр, величина, тривалість у часі тощо, охоплює відхилення 7-10 95 або менше, переважно -ч/-5 95 або менше, більш переважно 7-1 95 або менше і ще більш переважно -/-0,1 96 або менше від деякої заданої величини і до неї в такому обсязі, що такі відхилення є доцільними для здійснення в даному винаході. Слід розуміти, що значення, якого стосується термін "приблизно", саме по собі також є конкретно і переважно розкритим.
У даному документі представлена гіпсова плита, також називана у даному документі "плитою" або "плитою на основі будівельного гіпсу". Гіпсові плити добре відомі з рівня техніки і зазвичай містять серцевину, яка містить гіпс, де серцевина зазвичай спресована між парою облицювальних покриттів або покривних шарів. Розміри та форма описаної у даному документі гіпсової плити не є критичними. Зазвичай гіпсова плита буде характеризуватися стандартною товщиною, що становить від 5 до 100 мм. У переважних варіантах здійснення гіпсова плита характеризується товщиною, що становить приблизно 12,5 мм. Гіпсова плита зазвичай має прямокутну форму, хоча можуть також передбачатись інші форми.
Гіпсову плиту згідно із першим аспектом даного винаходу можна застосовувати на відкритому повітрі або у вологих приміщеннях. Продукт є особливо придатним для застосування на зовнішніх стінах, які мають як опору дерев'яний каркас або металевий каркас.
Більш конкретно, у даному документі представлена гіпсова плита, що містить гіпсову серцевину або лист. Гіпсова серцевина, також названа в даному документі "серцевиною", містить: 60 - гіпс;
- пластифікуючу добавку, переважно вибрану зі списку, що складається з полікарбоксилатного етеру і співполімеру поліфосфонату та поліоксиалкілену, переважно їхніх солей; - водовідштовхувальний засіб і - скловолокна.
Вищевказані компоненти присутні у серцевині у вигляді суміші. Це буде далі пояснено у даному документі нижче.
Гіпсова серцевина описаної у даному документі плити на основі будівельного гіпсу зазвичай містить гіпс як її основний компонент. У конкретних варіантах здійснення серцевина містить щонайменше 60 ваг.95 гіпсу, переважно щонайменше 70 ваг.95 гіпсу, більш переважно щонайменше 85 ваг. 95 гіпсу. У конкретних варіантах здійснення серцевина містить від 70 до 97 ваг. 9 гіпсу, більш конкретно від 70 до 95 ваг. 95 гіпсу, наприклад від 85 до 92 ваг. 95 гіпсу.
Згадані в даному документі концентрації гіпсу стосуються вмісту чистого гіпсу, тобто без урахування домішок. Вміст чистого гіпсу у серцевині можна визначити за допомогою диференційної сканувальної калориметрії/термогравіметричного аналізу (О5С/Г ОА).
Гіпс може бути синтетичного або природного походження. Переважно гіпс одержано з будівельного гіпсу високої чистоти (тобто із високим вмістом будівельного гіпсу і переважно високим вмістом НН сульфату кальцію), переважно з будівельного гіпсу зі вмістом НН сульфату кальцію, який становить щонайменше 93 ваг. 95 (у перерахунку на загальну вагу будівельного гіпсу). Автори даного винаходу виявили, що гіпс, одержаний із таких будівельних гіпсів, забезпечує особливо задовільні механічні властивості. У конкретних варіантах здійснення гіпс щонайменше частково одержано шляхом гідратації синтетичного будівельного гіпсу, більш конкретно будівельного гіпсу, який був одержаний шляхом прожарювання синтетичного гіпсу, переважно Ю50б. Синтетичний будівельний гіпс зазвичай містить мало домішок (зазвичай менше 595). У конкретних варіантах здійснення будівельний гіпс щонайменше частково одержаний шляхом прожарювання 050, що містить в основному голчасті кристали гіпсу. У конкретних варіантах здійснення будівельний гіпс для виготовлення гіпсової серцевини можна одержати з гіпсових відходів, призначених для повторного застосування. Зазвичай такий будівельний гіпс також є речовиною високої чистоти. У певних варіантах здійснення будівельний гіпс, застосовуваний для виготовлення гіпсової серцевини, може являти собою суміш будівельного гіпсу, одержаного з ОБО, і будівельного гіпсу, одержаного з гіпсових відходів, призначених для повторного застосування.
Гіпсова серцевина плити на основі будівельного гіпсу, описаної у даному документі, зазвичай характеризується густиною, яка є відносно високою. Підвищення густини плити може забезпечити підвищення міцності плити. Одержання плит високої густини переважно передбачає застосування суспензій на основі будівельного гіпсу, які містять відносно низькі кількості води для замішування. Такі суспензії зазвичай характеризуються низькою текучістю. З метою відновлення текучості до прийнятних рівнів можна додавати пластифікуючу добавку.
Пластифікуючі добавки також відомі як "розріджувачі"» "диспергувальні засоби" та "пластифікатори". Кількість доданої пластифікуючої добавки може залежати від типу застосованої пластифікуючої добавки та потрібної текучості суспензії.
Переважними розріджувачами є полімери, вибрані зі списку, що складається з полікарбоксилатного етеру (РСЕ), такого як співполімери полікарбоксилату та поліоксиалкілену; і співполімеру поліфосфонату та поліоксиалкілену. Переважно застосовуються солі цих полімерів, такі як солі натрію. У конкретних варіантах здійснення розріджувачі є членами списку, що складається зі співполімеру полікарбоксилату та полі(етиленгліколю) і співполімеру поліфосфонату та полі(етиленгліколю), або містять їх.
У переважних варіантах здійснення серцевина містить один або більше розріджувачів, які являють собою полікарбоксилатні етери (РСЕ). Даний клас розріджувачів є ефективним у широкому діапазоні концентрації, за рахунок чого забезпечується достатня текучість суспензії на основі будівельного гіпсу під час виготовлення плити на основі будівельного гіпсу навіть за дуже низьких співвідношеннях води та будівельного гіпсу (наприклад менше 0,65). РСЕ являють собою водорозчинні гребенеподібні полімери, які зазвичай мають (негативно) заряджений основний ланцюг і незаряджені бічні ланцюги. Основні ланцюги можуть складатися із полімерів на основі мономерів, вибраних із акрилової кислоти, метакрилової кислоти, малеїнової кислоти, вінілу, алілу та їх сумішей. Бічні ланцюги, які часто являють собою поліалкіленгліколь, можуть бути прищеплені шляхом або естерифікації, або амідування до попередньо утвореного основного ланцюга, який містить групи карбонової кислоти, або включені шляхом співполімеризації мономерів основного ланцюга, які несуть бічний ланцюг.
Гіпсова серцевина описаної у даному документі плити на основі будівельного гіпсу може містити один тип полікарбоксилатного етеру або суміш різних типів полікарбоксилатних етерів.
У переважних варіантах здійснення один або більше РСЕ характеризуються молекулярною масою, що знаходиться у діапазоні від 10000 Дальтон до 400000 Дальтон. У додаткових варіантах здійснення один або більше РСЕ характеризуються молекулярною масою, що становить від 20000 Дальтон до 60000 Дальтон.
Приклади придатних сполук на основі РСЕ і способи їх одержання описано у патенті ЕР 2411346 (Іагагде сСурзит), патенті О5 6777517 (Оєедивза), патенті О5 5798425 (Зйадешвспе
Каїквіїскеї), заявці на патент О5 2006/0278130 (Опйей 5іасгез СсСурзит) і заявці на патент УМО 2012/028668 (5іКа), які включені у даний документ шляхом посилання.
Приклади придатних комерційно доступних РСЕ включають без обмеження: Е(Пасгу! М М і
ЕШасгу! М с (доступні від Соаїех, АгкКета Сгоир, Франція); МізсосгеїеФ 2 (доступний від 5іка
АС, Швейцарія); пеотегетФрРІ ОУУ 580М, пеотегеФрБІ ОУУ 5705 і СНКУБОФНЕЇцій Ргетіа 180 (доступні від Спгухо АБ, Франція); МешШихФ 1086! (доступний від ВА5Е, Німеччина) і Мідну 621 (доступний від Као Зресіайев Атегісав).
РСЕ є полімерами і, таким чином, містять щонайменше одну повторювану ланку. Часто РСЕ є співполімерами, які містять два або більше співмономерів, тобто різні повторювані ланки. РСЕ можуть передбачати нерегулярні або статистичні співполімери, градієнтні співполімери, співполімери, що чергуються, та/або блок-співполімери.
У конкретних варіантах здійснення один або більше розріджувачів містять щонайменше один РСЕ, який містить повторювану ланку формули (1):
ВЕ де
ГГ ее
Весною (0) еко,
ГИ
К о,
ЇВ де р являє собою ціле число від 0 до 2; п і д незалежно являють собою 0 або 1; при цьому переважно 4-1, якщо п-1; г являє собою ціле число від 0 до 500, переважно щонайменше 2;
ММ являє собою кисень, азот або бівалентний радикал МН; переважно УМ являє собою кисень;
Ко) В", В? і ЕЗ незалежно вибрані зі списку, що складається з водню, аліфатичної вуглеводневої групи, що містить 1-20 атомів вуглецю, і -СООНЗ; де КЗ являє собою водень, С:-алкіл, моновалентний метал, дивалентний метал, тривалентний метал або (четвертинний) амонієвий радикал; при цьому переважно не більше ніж один з К', Ве і КЗ являє собою -СООН8; переважно К" і ЕЗ являють собою водень;
В" являє собою Сг-гоалкілен, переважно Сг-залкілен; і
В? являє собою водень, Сі-гоалкіл або радикал формули (Іа) або (ПІБ): ; Гі (Па)
в
Чен,-м (пб) (СН.Ї, - РОЗ (К ІК де
Ве ї У являють собою водень, С:і-гоалкіл, моновалентний метал, дивалентний метал, тривалентний метал або (четвертинний) амонієвий радикал;
Ї являє собою ціле число від 0 до 18; і
В" являє собою водень, С.-івалкіл або радикал формули -ІСНг|РОзЗ(Р2)», де г і КУ мають те саме значення, як визначено вище.
У конкретних варіантах здійснення один або більше розріджувачів можуть містити щонайменше один РСЕ, який містить повторювану ланку формули (І), де: р являє собою ціле число від 0 до 2; п і д дорівнюють 1; г являє собою ціле число від 2 до 250; М/ являє собою кисень; В', В? ії БЕЗ являють собою водень; Б" являє собою Сг2-лалкілен; і БЕ? має те саме значення, як визначено вище.
У конкретних варіантах здійснення один або більше розріджувачів можуть містити щонайменше один РСЕ, який містить повторювану ланку формули (І), де: р являє собою ціле число від 0 до 2; п-:0; д-1; г являє собою ціле число від 2 до 250; ММ являє собою кисень; К", В: і
ВЗ являють собою водень; КЕ" являє собою Сг-залкілен; і Е5 має те саме значення, як визначено вище. У додаткових варіантах здійснення р може дорівнювати 0 або 1.
У конкретних варіантах здійснення один або більше розріджувачів можуть містити РСЕ, який містить щонайменше одну повторювану ланку, яка задовольняє формулі (ІІ): ржо ВЗ
ЖсН-с4- (НО 1 ! соОоМ де
В? являє собою водень або С-.лалкіл;
В"? являє собою водень, С.-залкіл або -СООМ;; і
М ї М' незалежно вибрані з водню, С:і-єалкілу або моновалентного металу, дивалентного металу або тривалентного металу. Переважно М являє собою Ма або К.
У переважних варіантах здійснення К'о являє собою водень, і М являє собою Ма або К. У додаткових переважних варіантах здійснення КЗ? і Ко являють собою водень; і М являє собою
Ма або К.
Зо У конкретних варіантах здійснення один або більше розріджувачів можуть містити щонайменше один РСЕ, який являє собою полімер, що містить повторювану ланку формули (ПП), показану вище, де:
В? являє собою водень;
В"? являє собою радикал формули -СООМ!', де М' являє собою Ма абокК,;і
М являє собою радикал формули -ІСНаСН2О|рСНз, де р являє собою ціле число від 1 до 100.
У переважних варіантах здійснення один або більше розріджувачів можуть містити РСЕ, який містить повторювану ланку, яка задовольняє формулі (ІМ):
жсН,-с87 4- (сн. МО алу
ОВ де 2" являє собою водень або насичену чи ненасичену аліфатичну вуглеводневу групу, що містить 1-5 атомів вуглецю, яка може бути лінійною або розгалуженою; м являє собою ціле число у діапазоні від 0 до 3, а переважно 0 або 1; і
В", одержаний з ненасиченої групи (полі)алкіленгліколевого етеру, переважно згідно з формулою (М): -існ»о),-(Онуо),- (СНІ 0),-сС8 (М)
КІ де і та | незалежно являють собою ціле число від 2 до 5; переважно щонайменше один із і та )| дорівнює 2; х і у незалежно являють собою ціле число у діапазоні від 1 до 350; 7 являє собою ціле число у діапазоні від 0 до 200;
В"З являє собою заміщену або незаміщену Св-сарильну групу, переважно феніл; і
А" являє собою водень, аліфатичну вуглеводневу групу, що містить 1-20 атомів вуглецю, радикал формули (Іа) або (ПІБ) (де К-, Ве її мають таке саме значення, як визначено вище) або групу формули (Ша), (ПІБ) або (ПШсс): б0-С-К й
Й (Ма) о ' о-с тя-е - он (мів) о о о-- і - (Міс) 0 Мн з де КК» ї К'7 незалежно являють собою Сі-гоалкіл, Св-ігарил, С7-гоаралкіл або С7-гоалкіларил; і
В'Є являє собою С -гоалкілен, Св-гарилен, С7-гоаралкілен або С7-оалкіларилен.
У конкретних варіантах здійснення один або більше розріджувачів можуть містити РСЕ, який містить дві або більше повторюваних ланки, вибраних із повторюваної ланки формули (1), повторюваної ланки формули (ІІ) і повторюваної ланки формули (ІМ), описаних вище.
Сполуки на основі РСЕ повинні містити щонайменше одну повторювану ланку, яка містить карбоксильну групу або її сіль або естер. Переважно одна або більше сполук на основі РСЕ містять щонайменше 50 ваг. 95 однієї або більше повторюваних ланок, які містять карбоксильну
Зо групу або її сіль або естер. Переважно сполука на основі РСЕ містить щонайменше одну повторювану ланку: - формули (І), де п і 4 дорівнюють 1, МУ являє собою кисень; і КЕ", 82, ВУ, В, ЕР, р, діг визначені вище; та/або - формули (ІІІ), де КУ, В'З ї М визначені вище.
Переважно для карбоксильних фрагментів застосовується сольова форма; найбільш переважно солі Ма та/або К.
У конкретних варіантах здійснення один або більше розріджувачів можуть містити щонайменше один РСЕ, що містить повторювану ланку, яка є похідною від мономеру, вибраного з: - ненасичених мономерів на основі монокарбонової або дикарбонової кислоти, такої як акрилова кислота, метакрилова кислота, малеїнова кислота, малеїновий ангідрид, фумарова кислота, ітаконова кислота, ітаконовий ангідрид або цитраконова кислота та їхні солі моновалентного або дивалентного металів, четвертинного амонію або органічних амінів; - естерів і діестерів вищевказаних ненасичених мономерів на основі монокарбонової або дикарбонової кислоти, які містять спиртову функціональну групу, що містить 1-30 атомів вуглецю; - амідів і діамідів вищевказаних ненасичених мономерів на основі монокарбонової або дикарбонової кислоти, які містять функціональну аміногрупу, що містить 1-30 атомів вуглецю; - естерів і діестерів вищевказаних ненасичених мономерів на основі монокарбонової або дикарбонової кислоти, які містять функціональну групу на основі алкокси(полі(алкіленгліколів)), одержану шляхом додавання від 1 до 500 моль алкіленоксиду, який містить 2-18 атомів вуглецю, до вищевказаних спиртів і амінів; - естерів і діестерів вищевказаних ненасичених мономерів на основі монокарбонової або дикарбонової кислоти, які містять гліколеву функціональну групу, що містять 2-18 атомів вуглецю або містять 2-500 ланок полі(алкіленгліколю) як молярне число додавання попередніх гліколів; - ненасичених сульфонових кислот, таких як вінілсульфонат, (мет)алілсульфонат, 2- (мет)акрилоксиетилсульфонат, 3-(мет)акрилоксипропілсульфонат, 3-(мет)акрилокси-2- гідроксипропілсульфонат, 3-(мет)акрилокси-2-гідроксипропілтоульфофеніловий етер, 3- (мет)акрилокси-2-гідроксипропілоксисульфобензоат, 4-(мет)акрилоксибутилсульфонат, (мет)акриламідометилсульфонова кислота, (мет)акриламідоетилсульфонова кислота, (мет)акриламід 2-метилпропансульфонової кислоти та стиролсульфонова кислота або їхні солі з моновалентими або дивалентними металами, четвертинним амонієм або органічними амінами; - вінілароматичних сполук, таких як стирол, а-метилстирол, вінілтолуол і п-метилстирол; - ненасичених амідів, таких як (мет)акриламід, (мет)акрилалкіламід, М- метилол(мет)акриламід, М,М-диметил(мет)акриламід; - ненасичених естерів, таких як вінілацетат і вінілпропіонат; - ненасичених амінів, таких як аміноетил(мет)акрилат, метиламіноетил(мет)акрилат, диметиламіноетил(мет)акрилат, диметиламінопропіл(мет)акрилат, дибутиламіноетил(мет)акрилат і вінілпіридин; - алільних сполук, таких як (мет)аліловий спирт і гліцидил(мет)аліловий етер; для яких молярна маса вказаного співполімера становить 15000-250000 Дальтон, при цьому вказаний співполімер не містить зшиваючих ланок.
У конкретних варіантах здійснення серцевина містить пластифікуючу добавку, яка являє собою сіль співполімеру поліоксиалкілену та полікарбоксилату, більш конкретно сіль співполімеру поліоксиетилену та полікарбоксилату або співполімеру полікарбоксилату та полі(етиленгліколю), найбільш конкретно натрієву сіль співполімеру поліоксиетилену та полікарбоксилату.
Розріджувачі у серцевині плит на основі будівельного гіпсу, описаних у даному документі, зазвичай присутні у серцевині в кількості, яка становить щонайменше 2400 г/м3; переважно щонайменше 4800 г/м3. У додаткових варіантах здійснення розріджувач(-ї) присутній(-ні). у серцевині в кількості, яка становить щонайменше 5000 г/м3 або навіть щонайменше 6000 г/м3.
Багато розріджувачів є не дуже ефективними у разі застосування у великих дозах.
Переважно, розріджувачі типу РСЕ є ефективними аж до відносно високих доз, і їх ідеальна доза може бути визначена на основі ціни, а також ефективності. Зазвичай серцевина буде містити щонайбільше 20000 г/м3 розріджувачів. У переважних варіантах здійснення серцевина містить щонайбільше 15000 г/м3 розріджувачів, наприклад приблизно 8000 г/м3 розріджувачів. У конкретних варіантах здійснення серцевина містить розріджувач(-ї) у кількості, що знаходиться у діапазоні від 2400 до 10000 г/м3.
Серцевина описаної у даному документі плити на основі будівельного гіпсу містить волокна, більш конкретно скловолокна. Автори даного винаходу несподівано виявили, що при застосуванні в комбінації з водовідштовхувальним засобом застосування відносно високих кількостей скловолокон може забезпечити одержання гіпсових плит, які мають чудові водостійкість і механічні властивості.
У контексті даного винаходу передбачається, що "волокна" означають продовгуваті об'єкти з розміром по довжині значно більшим, ніж ширина і товщина. Переважно, довжина більша за ширину і товщину щонайменше у 10, щонайменше у 50 або навіть щонайменше у 100 разів.
Волокна можуть мати вигнуту або пряму форму. Крім того, термін "волокна" включає моноволокна, перевивальні нитки та штапельні волокна. Волокна можуть мати поперечний переріз правильної або неправильної форми. Форма поперечного перерізу волокон може бути круглою або іншої форми.
Скловолокна присутні у серцевині в загальній кількості, яка становить щонайменше 3200 г/м3,
У конкретних варіантах здійснення серцевина може додатково містити волокна, які відрізняються від скловолокон, такі як волокна на основі полі(вінілового спирту) (РМА).
Присутність або відсутність інших волокон зазвичай буде залежати від потрібних властивостей і застосування плити на основі будівельного гіпсу. В конкретних варіантах здійснення серцевина не містить волокон, які відрізняються від скловолокон.
Зазвичай (скляні) волокна характеризуються середньою (середньочисловою) довжиною, яка знаходиться у діапазоні від З до 24 мм, переважно у діапазоні від 10 до 15 мм; наприклад приблизно 13 мм. Переважно (скляні) волокна характеризуються діаметром, який знаходиться у діапазоні від 5 до 25 мкм, більш переважно у діапазоні від 8 і 20 мкм, найбільш переважно у діапазоні від 10 до 15 мкм; наприклад приблизно 13 мкм.
Переважно, скловолокна одержані з алюмосилікатного скла, яке містить менше ніж 1 ваг. 9о оксидів лужних металів; такі склади скла відомі як "Е-скло". Однак передбачено, що можна застосовувати інші склади скла.
Серцевина містить щонайменше 3200 г/м3 скловолокон, переважно щонайменше 4000 г/м3.
У додаткових варіантах здійснення серцевина містить скловолокна у діапазоні від 3200 до 12000 г/м3; переважно у діапазоні від 4000 до 10400 г/м3. У конкретних варіантах здійснення серцевина містить скловолокна у діапазоні від 3200 до 10000 г/м3. У додаткових варіантах здійснення серцевина містить скловолокна у діапазоні від 4000 до 10000 г/м3.
Зо Серцевина описаної у даному документі плити на основі будівельного гіпсу містить один або більше водовідштовхувальних засобів, які дисперговані в матриці серцевини. Термін "водовідштовхувальний засіб" стосується компонента або сполуки, які присутні у суспензії на основі будівельного гіпсу для одержання серцевини, і за рахунок яких забезпечується підвищення гідрофобності серцевини, та/або які можуть поліпшувати гідрофобні властивості серцевини.
Зазвичай водовідштовхувальний засіб являє собою гідрофобний матеріал. У контексті даного винаходу, та як зазвичай розуміється, термін "гідрофобний" означає властивість матеріалу, відображаючи його водовідштовхувальну здатність. У цілях даного винаходу гідрофобний матеріал визначається як матеріал, який у разі надання у вигляді плоскої поверхні характеризується кутом контакту з водою, який становить щонайменше 90" і аж до 180".
Описана у даному документі гіпсова плита може мати чудові водовідштовхувальні властивості, навіть із відносно низькими кількостями водовідштовхувальних засобів. У конкретних варіантах здійснення водовідштовхувальний(-ї) засіб(-оби) може(-уть) бути присутнім(-ні) у загальній кількості від 1500 до 6000 г/м3; переважно у загальній кількості від 2400 до 5600 г/м; навіть ще більш переважно у діапазоні від 2400 до 4800 г/м3.
Придатні водовідштовхувальні засоби включають без обмеження кремнійорганічні сполуки; воски; термопластичні синтетичні смоли, такі як полі(вінілацетат); полі(вінілхлорид) і співполімер вінілацетату та вінілхлориду, а також акрилові смоли. У переважних варіантах здійснення водовідштовхувальний(-і) засіб(-оби) являє(-ють) собою (гідрофобні) кремнійорганічні сполуки.
У переважних варіантах здійснення один або більше водовідштовхувальних засобів можуть містити полісилоксан, більш конкретно поліорганосилоксан, наприклад поліалкілгідросилоксан, або бути ними. Особливо переважними поліалкілгідросилоксанами є поліметилгідросилоксани (РМН5Б).
У конкретних варіантах здійснення водовідштовхувальний(-ї) засіб(-оби) містить(-ять) полісилоксан, який являє собою лінійну, циклізовану або розгалужену макромолекулярну водовідштовхувальну сполуку, яка містить ланки полісилоксану, кожна з яких вибрана з групи, що складається з груп (К'В2АЗ5ІОї1»2), (В'Н2БіО) і (К25іОз»), де КК" вибраний зі списку, що складається з водню, галогену або алкокси; і 2 і КЗ незалежно вибрані з алкілу або фенілу. У конкретних варіантах здійснення К' вибраний зі списку, що складається з водню, галогену або
С:-валкокси; і Кг і ЕЗ незалежно вибрані з С.-валкілу або фенілу.
Термін "галоген", застосовуваний у даному документі, стосується атома галогену, більш конкретно Р, СІ, Вг або І. Переважно "галоген" являє собою СІ.
У переважних варіантах здійснення один або більше водовідштовхувальних засобів можуть містити полісилоксан; при цьому серцевина плити на основі будівельного гіпсу додатково містить одну або більше глинистих мінеральних речовин, більш конкретно один або більше філосилікатів алюмінію, вибраних із групи, що складається з каолініту, іліту, галуазиту, монтморилоніту, вермикуліту, тальку, сепіоліту, палигорскіту і пірофіліту. Синергія між глинистими мінеральними речовинами та полісилоксанами може привести в результаті до значно поліпшених водовідштовхувальних властивостей. У контексті даного винаходу глинисті мінеральні речовини, як такі, не вважаються водовідштовхувальним засобом. Переважними глинистими мінеральними речовинами є каолініт та/або іліт. Найбільш переважно глиниста мінеральна речовина являє собою каолініт або містить його.
В особливо переважних варіантах здійсненнях плита на основі будівельного гіпсу може містити суміш одного або більше водовідштовхувальних засобів на основі полісилоксану та однієї або більше глинистих мінеральних речовин.
У конкретних варіантах здійснення серцевина містить одну або більше кремнійорганічних сполук у кількості, що знаходиться у діапазоні від 2400 до 5600 г/м3, і одну або більше глинистих мінеральних речовин. Зазвичай загальна вага однієї або більше кремнійорганічних сполук становить від 1 до 50 ваг. 95 у перерахунку на загальну вагу однієї або більше глинистих мінеральних речовин. У додаткових варіантах здійснення загальна вага однієї або більше кремнійорганічних сполук становить від 5 до 20 ваг. 95 у перерахунку на загальну вагу однієї або більше глинистих мінеральних речовин.
У конкретних варіантах здійснення серцевина містить вказані одну або більше глинистих мінеральних речовин у загальній кількості, що знаходиться у діапазоні від 10 до 50 кг/м3.
Описана у даному документі композиція на основі будівельного гіпсу може додатково містити одну або більше добавок, таких як пігменти, наповнювачів, прискорювальних засобів, уповільнювачів, крохмалів і засобів проти усадки.
Зо Придатний набір уповільнювачів включає без обмеження: лізовані або розщеплені білки, такі як гідролітично розщеплений кератин; гідроксикарбонові кислоти або їхні солі, такі як лимонна кислота та яблучна кислота; фосфонові кислоти або їхні солі і фосфати та їхні солі, такі як монофосфат кальцію або триполіфосфат натрію.
У конкретних варіантах здійснення гіпсова плита містить один або більше засобів проти усадки, наприклад винну кислоту. Такі добавки можуть зменшити усадку і можуть поліпшити міцність на поперечну деформацію одержаної в результаті плити на основі будівельного гіпсу. У додаткових варіантах здійснення гіпсова плита містить винну кислоту у кількості, що знаходиться у діапазоні від 80 до 400 г/м3, переважно у кількості, що знаходиться у діапазоні від 80 до 240 г/м3, наприклад приблизно 160 г/м3.
У конкретних варіантах здійснення серцевина переважно містить неволокнистий полі(вініловий спирт) (РМА) або співполімер РМА-полі(вінілацетату), який містить щонайменше 50 ваг. 95 мономерів на основі вінілового спирту. Додавання РМА може привести у результаті до поліпшеного зв'язування між серцевиною та покривними шарами і може додатково привести у результаті до поліпшеної механічної міцності. У переважних варіантах здійснення серцевина містить РМА у кількості, яка становить у діапазоні від 2000 до 3600 г/м3. Зазвичай РМА присутній у серцевині у вигляді плівки, яка обгортає кристали гіпсу.
Однак передбачається, що у певних варіантах здійснення серцевина не містить (неволокнистий) РМА. Оскільки РМА може призвести до деякого піноутворення, його переважно не застосовують для одержання серцевин, які характеризуються дуже високою густиною, більш конкретно - вище 1100 кг/м3, зокрема вище 1200 кг/м3.
У конкретних варіантах здійснення серцевина може містити крохмаль. Крохмаль може являти собою природний крохмаль або похідне крохмалю, таке як заміщений крохмаль.
Крохмаль можна одержати, наприклад, із картоплі, тапіоки або кукурудзи. Крохмалі часто застосовуються для поліпшення адгезії облицювального покриття до серцевини. Додатково вважається, що заміщені крохмалі діють як ефективні зв'язувальні речовини для неорганічної фази плит на основі будівельного гіпсу, наприклад гіпсу, за рахунок чого забезпечується міцність серцевини плити на основі будівельного гіпсу. Переважні заміщені крохмалі включають без обмеження гідроксиетильований крохмаль, гідроксипропільований крохмаль та/або ацетильований крохмаль. Переважно крохмаль є рнерозчинним у холодній воді, але 60 розчиняється за вищої температури обробки під час формування, тужавлення або висушування плити на основі будівельного гіпсу. Вважається, що це обмежує надмірне переміщення крохмалю, так що він залишається у серцевині плити на основі будівельного гіпсу із забезпеченням зв'язувальної речовини для кристалів гіпсу.
Описана у даному документі гіпсова плита переважно являє собою плиту високої густини.
Автори даного винаходу виявили, що разом із присутністю водовідштовхувального засобу в серцевині висока густина може забезпечити підвищення водостійкості плит. Більш конкретно, автори даного винаходу несподівано виявили, що підвищення густини плити забезпечує зменшення кількості водовідштовхувальних речовин, зберігаючи при цьому чудову водостійкість серцевини. Крім того, висока густина може забезпечити поліпшену міцність. Серцевина характеризується насипною густиною, яка становить щонайменше 1000 кг/м3, більш конкретно щонайменше 1025 кг/м3. У переважних варіантах здійснення серцевина характеризується насипною густиною, яка становить щонайменше 1050 кг/м3. У додаткових варіантах здійснення серцевина характеризується насипною густиною, яка становить щонайменше 1100 кг/м? або навіть щонайменше 1150 кг/м3. У таких варіантах здійснення серцевина переважно містить одну або більше пластифікуючих добавок, описаних вище. У переважних варіантах здійснення серцевина характеризується насипною густиною, яка знаходиться у діапазоні від 1000 до 1500 кг/м, більш переважно від 1000 до 1300 кг/м3. У додаткових варіантах здійснення серцевина може характеризуватися насипною густиною, яка знаходиться у діапазоні від 1000 до 1250 кг/м3, переважно у діапазоні від 1050 до 1250 кг/м3. У конкретних варіантах здійснення серцевина може характеризуватися насипною густиною, яка знаходиться у діапазоні від 1100 до 1225 кг/м3.
Описана у даному документі гіпсова плита зазвичай має дві протилежні поверхні. У переважних варіантах здійснення щонайменше одна поверхня забезпечена покривним шаром.
Більш переважно, обидві поверхні забезпечені таким покривним шаром. Обидві поверхні можуть бути забезпечені покривним шаром того самого типу або іншого типу. Покривний шар може являти собою гідрофобний покривний шар для додаткового захисту плити від вологи.
У конкретних варіантах здійснення покривний шар може являти собою покривний шар із паперу або покривний шар із скловолокнистого мату. У конкретних варіантах здійснення покривний шар містить щонайменше один тонкий шар нетканого матеріалу та зв'язувальну композицію. У переважних варіантах здійснення зв'язувальна композиція становить від 10 до 40
Зо ваг. о від загальної ваги мату; при цьому зв'язувальна композиція містить співполімер, який містить співмономерну ланку вінілового естеру альфа-розгалуженої аліфатичної монокарбонової кислоти, при цьому вказаний співполімер присутній у кількості, що становить від 25 до 100 ваг. 95 від ваги зв'язувальної композиції. У додаткових варіантах здійснення зв'язувальна композиція становить від 15 до 35 ваг. 905 від загальної ваги мату.
Нетканий матеріал може містити волокна, вибрані з органічних волокон, мінеральних волокон, синтетичних полімерних волокон та їх сумішей. Мінеральні волокна можуть являти собою скляні та/або базальтові волокна. Синтетичні волокна можуть являти собою поліамідні волокна, поліарамідні волокна, поліетиленові волокна, поліпропіленові волокна та/або поліестерні волокна. Органічні волокна можуть являти собою волокна на основі целюлози, такі як волокна з льону, волокна на основі деревної целюлози, бавовняні, сизальні волокна, волокна з пеньки, віскозні, волокна із штучного шовку та/або волокна ліоцел. Переважно, що вміст цих органічних волокон становить щонайменше 25 ваг. 95 від нетканого волокнистого матеріалу.
Додатково у даному документі описано спосіб виготовлення гіпсової плити, описаної вище.
Способи виготовлення плити на основі будівельного гіпсу, які грунтуються на застосуванні композиції або суспензії на основі даного будівельного гіпсу, добре відомі з рівня техніки. Більш конкретно, описаний у даному документі спосіб може включати: () одержання водної суспензії або пасти на основі гіпсу; (і) формування вказаної суспензії або пасти у панель, і (ії) забезпечення тужавлення вказаної панелі.
На стадії (ї) забезпечують водну суспензію або пасту на основі будівельного гіпсу. Суспензію можна одержувати шляхом змішування будівельного гіпсу з водою і добавками (такими як пластифікуючі добавки, водовідштовхувальні засоби та волокна) у змішувачі, як відомо з рівня техніки. Момент введення добавок не є критичним. Наприклад, одну або більше добавок можна вводити безпосередньо у воду для замішування або вводити безпосередньо у змішувач.
У переважних варіантах здійснення суспензія або паста містять будівельний гіпс (здатний до гідратації сульфату кальцію), воду, пластифікуючу добавку, водовідштовхувальний засіб і скловолокна у кількостях, достатніх для забезпечення одержання плити на основі будівельного гіпсу, описаної вище.
Як описано вище, пластифікуюча добавка переважно вибрана зі списку, що складається з полікарбоксилатного етеру і співполімеру поліфосфонату та поліоксиалкілену і переважно їхніх солей.
У переважних варіантах здійснення суспензія або паста на основі будівельного гіпсу характеризуються низьким співвідношенням води та будівельного гіпсу, тобто ваги води для замішування у пасті або суспензії відносно сухої ваги будівельного гіпсу в цій суспензії або пасті. Було виявлено, що для даної густини кінцевої плити на основі будівельного гіпсу зменшення співвідношення води та будівельного гіпсу має схильність підвищувати міцність плити на стискання. Більш конкретно, суспензія або паста на основі будівельного гіпсу можуть характеризуватися співвідношенням води та будівельного гіпсу, яке дорівнює 0,70 або менше; тобто щонайбільше 0,70 частин води на 100 частин будівельного гіпсу (частини за вагою).
Згідно з деякими варіантами здійснення співвідношення води та будівельного гіпсу може дорівнювати 0,65 або менше, або навіть дорівнювати 0,60 або менше, або навіть дорівнювати 0,55 або менше. У конкретних варіантах здійснення співвідношення води та будівельного гіпсу знаходиться у діапазоні від 0,45 до 0,70, переважно від 0,45 до 0,63, більш переважно від 0,45 до 0,60. У конкретних варіантах здійснення співвідношення води та будівельного гіпсу може знаходитись у діапазоні від 0,50 до 0,70 або від 0,50 до 0,63.
Разом вміст будівельного гіпсу і води для замішування зазвичай становить щонайменше 82 ваг. 95 суспензії, переважно щонайменше 85 ваг. 95, більш переважно щонайменше 90 ваг. 95.
Переважно будівельний гіпс характеризується вмістом НН сульфату кальцію, який становить щонайменше 93 ваг.9о (у перерахунку на загальну вагу будівельного гіпсу), переважно більше 94 ваг.9о. Будівельний гіпс, застосовуваний у суспензії, може бути одержаний із синтетичного або природного гіпсу і переважно одержаний із синтетичного гіпсу, такого як О50.
Суспензія або паста на основі будівельного гіпсу можуть містити водовідштовхувальний засіб, описаний вище. Додатково, або як альтернатива, суспензія або паста можуть містити одну або більше сполук, які тверднуть із утворенням гідрофобної кремнійорганічної смоли у лужному середовищі; переважно при значенні рН у діапазоні від 7,5 до 9,5. Приклади придатних сполук включають без обмеження алкіл- та/або вінілалюоксисилани; алкіл- та/або вінілсилоксани; алкіл- та/або вінілсиланоли; алкілсиліконати та їх суміші.
Описані у даному документі плити на основі будівельного гіпсу переважно являють собою плити високої густини. Відповідно, суспензія, застосовувана на стадії (ї), зазвичай не буде містити (спеціально призначених для даної мети) піноутворювальних засобів. Переважно, суспензія практично не містить алкілсульфатів, алкілетерсульфатів, алкілетеркарбоксилатів, етоксильованих алкілфенолів, алкілсульфонатів, алкілполіглюкозидів, бетаїнів, аміноксидів, алкілполісахаридів та алкілсульфосукцинатів.
У конкретних варіантах здійснення суспензія на основі будівельного гіпсу містить: - воду та будівельний гіпс (здатний до гідратації сульфату кальцію), при цьому співвідношення води та будівельного гіпсу знаходиться у діапазоні від 0,45 до 0,70; - одну або більше пластифікуючих добавок на основі полікарбоксилатного етеру в загальній кількості, що знаходиться у діапазоні від 0,18 до 2,0 ваг. 956, у перерахунку на суху вагу вказаного будівельного гіпсу; - від 0,1 до 2,0 ваг. 95 водовідштовхувального засобу на основі кремнійорганічної сполуки; - від 0,5 до 10 ваг. 95 глинистої мінеральної речовини в перерахунку на суху вагу вказаного будівельного гіпсу та - скловолокна у загальній кількості, що знаходиться у діапазоні від 0,25 до 5 ваг. 95, у перерахунку на суху вагу вказаного будівельного гіпсу.
У конкретних варіантах здійснення суспензія на основі будівельного гіпсу містить: - воду та будівельний гіпс (здатний до гідратації сульфату кальцію), при цьому співвідношення води та будівельного гіпсу знаходиться у діапазоні від 0,45 до 0,70; - одну або більше пластифікуючих добавок на основі полікарбоксилатного етеру в загальній кількості, що знаходиться у діапазоні від 0,2 до 1,5 ваг. 95, у перерахунку на суху вагу вказаного будівельного гіпсу; - від 0,1 до 1,0 ваг. 95 водовідштовхувального засобу на основі кремнійорганічної сполуки; - від 1,0 до 5,0 ваг. 9о глинистої мінеральної речовини в перерахунку на суху вагу вказаного будівельного гіпсу та - скловолокна у загальній кількості, що знаходиться у діапазоні від 0,3 до 1,5 ваг. 95, у перерахунку на суху вагу вказаного будівельного гіпсу.
У конкретних варіантах здійснення суспензія на основі будівельного гіпсу містить:
- воду та будівельний гіпс (здатний до гідратації сульфату кальцію), при цьому співвідношення води та будівельного гіпсу знаходиться у діапазоні від 0,45 до 0,70; - одну або більше пластифікуючих добавок на основі полікарбоксилатного етеру в загальній кількості, що знаходиться у діапазоні від 0,3 до 1,5 ваг. 95, у перерахунку на суху вагу вказаного будівельного гіпсу; - від 0,1 до 1,0 ваг. 95 водовідштовхувального засобу на основі кремнійорганічної сполуки; - від 1,0 до 5,0 ваг. 9о глинистої мінеральної речовини в перерахунку на суху вагу вказаного будівельного гіпсу та - скловолокна у загальній кількості, що знаходиться у діапазоні від 0,3 до 1,5 ваг. 95, у перерахунку на суху вагу вказаного будівельного гіпсу.
У конкретних варіантах здійснення суспензія на основі будівельного гіпсу містить: - воду та будівельний гіпс (здатний до гідратації сульфату кальцію), при цьому співвідношення води та будівельного гіпсу знаходиться у діапазоні від 0,45 до 0,60; - одну або більше пластифікуючих добавок на основі полікарбоксилатного етеру в загальній кількості, що знаходиться у діапазоні від 0,3 до 1,0 ваг. 90, у перерахунку на суху вагу вказаного будівельного гіпсу; - від 0,1 до 0,8 ваг. 95 водовідштовхувального засобу на основі кремнійорганічної сполуки; - від 1,0 до 5,0 ваг. 9о глинистої мінеральної речовини в перерахунку на суху вагу вказаного будівельного гіпсу та - скловолокна у загальній кількості, що знаходиться у діапазоні від 0,3 до 1,5 ваг. 95, у перерахунку на суху вагу вказаного будівельного гіпсу.
Зазвичай будівельний гіпс представлений у вигляді порошку. Розмір частинок будівельного гіпсу в суспензії зазвичай менший, ніж початковий розмір частинок сухого будівельного гіпсу перед змішуванням у суспензію. Розмір частинок може бути виражений за допомогою а50.
Термін "а50" у контексті даного винаходу являє собою параметр для середнього розміру частинок і визначений наступним чином: 50 95 (за кількістю) частинок (наприклад, зерен) у відповідному зразку характеризуються розміром, який дорівнює даному значенню або або є меншим за нього. Термін "розмір частинок" фактично являє собою діаметр сфери, чий об'єм є ідентичним об'єму частинки, що розглядається, яка має довільну форму. Розміри частинок, на
Зо які дається посилання у даному документі, можна виміряти з використанням спектроскопії на основі лазерної дифракції (05), більш конкретно згідно з ІЗО13320-1:1999. Для вимірювань будівельний гіпс є переважно диспергованим у спирті, такому як ізопропанол, для уникнення гідратації будівельного гіпсу. Перед вимірюванням будівельний гіпс у спирті можна піддавати ультразвуковій обробці протягом 2 хвилин з метою одержання оптимальної дисперсії частинок.
У конкретних варіантах здійснення сухий будівельний гіпс (тобто перед змішуванням з водою) характеризується 450, яке знаходиться у діапазоні від 0,5 до 150 мкм, переважно у діапазоні від 1,0 до 50 мкм і більш переважно у діапазоні від 2 до 25 мкм, наприклад приблизно 7 мкм. У конкретних варіантах здійснення сухий будівельний гіпс характеризується а50, яке знаходиться у діапазоні від 10 до 100 мкм перед змішуванням, переважно у діапазоні від 15 до 75 мкм.
На стадії (її) композицію на основі будівельного гіпсу формують у панель. Це можна здійснити із застосуванням відомих способів. Зазвичай композицію на основі будівельного гіпсу розміщують між двома облицювальними покриттями або покривними шарами, тобто листами покривного матеріалу. Потім суспензію формують або спресовують у панель. Зазвичай суспензію на основі гіпсу наливають поверх одного такого покривного шару, а друге покриття може бути забезпечене після такого відливання. Суспензію на основі гіпсу можна стискати між вказаними покривними шарами. Покривні шари або облицювальні покриття можуть містити папір або картон або бути одержані з них та/або можуть містити нетканий матеріал, який містить мінеральні, скляні та/або полімерні волокна. Панель, одержана на стадії (ії), має невизначену довжину і буде відрізана до необхідного розміру.
На стадії (ії) забезпечують тужавлення панелі, одержаної на стадії (б). Більш конкретно, забезпечують тужавлення композиції на основі будівельного гіпсу в панелі. Це добре відомо з рівня техніки. Зазвичай, описаний у даному документі спосіб також буде включати стадію висушування панелі. Висушування зазвичай здійснюють у сушарці за підвищеної температури, переважно температура сушарки встановлена на значення від 100 до 250 "С. Фактична температура плити на основі будівельного гіпсу під час висушування переважно не перевищує 100 С. Зазвичай висушування відбувається після тужавлення панелі. Більш конкретно, величина повторної гідратації переважно становить якомога ближче до 100 95, переважно щонайменше 97 9. (510) ПРИКЛАДИ
Наступні приклади наведені з метою ілюстрації даного винаходу, і в жодному разі не призначені для обмеження обсягу даного винаходу, і жодною мірою не повинні розглядатися як такі. 1. Одержання плити на основі будівельного гіпсу 111. Одержання суспензії на основі будівельного гіпсу
Плити на основі будівельного гіпсу одержували з п'яти різних суспензій на основі будівельного гіпсу. Суспензії на основі будівельного гіпсу одержували шляхом диспергування будівельного гіпсу, одержаного з ОБО, у воді при співвідношенні вода/будівельний гіпс, вказаному у таблиці 1. Суспензії також містили інші компоненти, наведені у таблиці 1. Усі кількості у таблиці 1 виражені у ваг. 95 відносно загальної ваги будівельного гіпсу. На відміну від іншої частини даного опису, вага будівельного гіпсу на основі О5О у таблиці 1 являє собою вагу, яка включає домішки (менше 5 ваг. 95 від будівельного гіпсу на основі 050). Суспензії 4 і 5 одержували з іншої партії будівельного гіпсу, ніж суспензії 1-3.
В усіх суспензіях застосовувався той самий тип кремнійорганічної сполуки, глини, розріджувача, скловолокон, порошку РМА, винної кислоти та фунгіциду. Розріджувач являв собою натрієву сіль полікарбоксилатного поліетеру (РСР) (ЕШВасгу!"М М, доступний від Соагїех).
Скловолокна являли собою Е-скло і характеризувались діаметром приблизно 13 мкм і довжиною приблизно 13 мм. Глина являла собою каолініт.
Таблиця 1
Склад суспензій на основі будівельного гіпсу, застосованих для виготовлення плити на основі будівельного гіпсу 11111111... |Суспензія 1 | Суспензія 2| Суспензія З | Суспензія 4 | Суспензія 5 підшененнки | ю | вв | ве | хе | в замішування
ПорошокРМА 77/17 0035 | 023 | 0 | 0 | 0 1.2. Одержання плити на основі будівельного гіпсу
Кожну із вищеописаних суспензій 1-5 застосовували для виготовлення плити на основі будівельного гіпсу. Плити виготовляли на стандартній виробничій лінії для гіпсових плит, при цьому суспензію наливали між двома прошарками покривного шару. Покривний шар одержували з нетканого матеріалу, який містив суміш скловолокон і целюлозних волокон і характеризувався основною вагою 120 г/м2 і товщиною приблизно 300 мкм. Хоча всі плити одержували з тим самим типом покривного шару, плити 4 і 5 одержували з більш старими рулонами покривного шару. Після наливання суспензії забезпечували тужавлення будівельного гіпсу, й одержані панелі висушували.
Зо 1. Визначення характеристик плити на основі будівельного гіпсу
Різні властивості плит тестували та порівнювали із властивостями двох комерційно доступних плит із такою ж товщиною: ЗТЕСФ І адига (5іпіа) і Рептасеїкю Сурзит Рібгероага.
СТЕСО І адига класифікована як тверда гіпсова плита (СНВ), і вона є міцнішою, твердішою і важчою, ніж стандартна плита на основі будівельного гіпсу. Серцевина містить будівельний гіпс, і волокна деревини твердих порід, і скловолокна, включені в серцевину. Плита Регптасеїкю являє собою плиту високої густини, яка позиціонована як така, що характеризується задовільною стійкістю до вологи, і має серцевину, яка містить гіпс і паперові волокна.
Гіпсові плити, такі як Їадига та ЕРептасеїїфФ, часто застосовуються як захисні плити на внутрішній стороні зовнішніх стін, які мають дерев'яний каркас. На зовнішній стороні такої стіни традиційно застосовують орієнтовану стружкову плиту (058), захищену мембраною, яка являє собою екран від дощу, більш конкретно О5В 3 класу згідно з ЕМ 335 (деревина для видів зовнішнього застосування, частого насичення вологою на короткі періоди). 2.1. Вага і товщина
Для всіх плит вимірювали густину, вагу і товщину плити. Результати наведені у таблиці 2.
Результати демонструють, що за допомогою зменшення співвідношення води та будівельного гіпсу можна одержати плити з високими значеннями густини. Втрату текучості суспензії в результаті зменшення співвідношення води та будівельного гіпсу можна компенсувати шляхом додавання розріджувача.
Таблиця 2
Характеристики плит на основі будівельного гіпсу 77777... | Плита! | Плита2 | Плитаз | Плита4 | Плита5 | Гайшга |Регтасеї (Суспензія /|Суспензія 1| Суспензія 2 | Суспензія З|Суспензія4 Суспензія 5| н.д. | н.д.
Густина | 1036 1105 1189 1218 1215 1056. | 1150 плити (кг/м 12,95 13,95 15,14 15,25 15,38 13,08 14,37
Товщина 125 12,62 12,73 12,52 12,66. | 12,22 | 125 плити (мм) 2.2. Властивості щодо поглинання води
Властивості плит щодо поглинання води оцінювали за Коббом через дві години (2 год.) згідно з ЕМ 520 і тестами на поглинання води за 2 год. згідно з ЕМ 520 ії ЕМ15 283-1. Результати підсумовано у таблиці 3. Плити 1-5 продемонстрували чудові властивості щодо поглинання води порівняно із плитами Габига та Регтасеїкю як на поверхні, так і в серцевині. Хоча властивості щодо поглинання води були чудовими для всіх плит, підвищене поглинання води спостерігали для плит 4 і 5 порівняно із плитами 1-3, що може бути пов'язано з відмінностями у будівельнім гіпсі та покривнім шарі.
Таблиця З
Повторна гідратація та властивості щодо поглинання води 11111117 (Плита 1|Плита 2|Плита З|Плита 4|Плита 5 Гарига | Регтасеїйю
Поглинання води на поверхні 79 65 Бб 113 108 «180 5800 2 год.) (г/м)
Загальне поглинання води н. д (без к (9) - з покривним шаром 1,6 1,45 1,22 2,32 2,88 |х5 покривного шару)
Загальне поглинання води 2.3. Міцність на згин
Тестували міцність на згин в усіх плит. Результати тесту підсумовано у таблиці 4. Згин у сухих умовах або міцність на згин тестували у поздовжньому напрямку (машинний напрямок,
МО), а також у поперечному напрямку (перпендикулярний напрямок, СО) згідно з ЕМ 15 283-1.
Руйнування у вологих умовах або міцність на згин тестували у поздовжньому напрямку, а також у поперечному напрямку згідно з ЕМ 15 283-1 після кондиціювання протягом 7 днів при 30 "С і відносній вологості 90 9о. Руйнівне навантаження через 2 години після занурення у воду тестували згідно з ЕМ 15 283-1. Результати чітко демонструють поліпшені модуль Юнга (модуль
Е) і руйнівне навантаження (як у машинному напрямку, так і перпендикулярному напрямку) для
Зо плит 1-5 порівняно із плитами Габига та Регтасеїк. Висока міцність плит 4 і 5 є особливо несподіваною з урахуванням трохи гірших властивостей щодо поглинання води. Для плит 3-5 міцність на згин у вологих умовах є навіть кращою, ніж міцність на згин у сухих умовах плит
Іабига та Регтасеїв. Без обмеження будь-якою теорією вважають, що на високий модуль Е в основному впливає густина плит, тоді як підвищене руйнівне навантаження в основному
З5 досягається за рахунок високого вмісту скловолокон.
Таблиця 4
Механічні властивості 11111111 |Плита 1 | Плита2 | Плита З | Плита4 | Плита5| Габшга | Гегтасеї
Міцність на згин у сухих умовах -МО
Модуль Е (Н/мме 5200 6100 6720 7230 7010 5190 4080
Руйнівне
Міцність на згин у сухих умовах - СО
Модуль Е (Н/мме 4244 5130 5740 6310 6010 4170 З800
Руйнівне
Міцність на згин у сухих умовах (7 днів при 30 "С, 90 95 ВН) - МО
Модуль Е (Н/мм2 4250 4770 5610 5560 5790 | нд. | 2570
Руйнівне
Міцність на згин у вологих умовах (7 днів при 30 "С, 90 95 ВН)- СО
Модуль Е (Н/мме 3150 4280 4790 5010 5БОбБО | н.д. | н.д.
Руйнівне завантаження дану | 4147 3 | 3 нава
Міцність на згин через 2 години після занурення - МО
Модуль Е (Н/мм2 1640 3010 3335 4245 3900 | н.д. | нд. -«-
Руйнівне
Міцність на згин через 2 години після занурення - СО
Модуль Е (Н/мм2 1720 2510 3490 3575 3710 | н.д. | нд. |'- 2.4. Міцність на стискання
Міцність на стискання (міцність при стисканні) плит вимірювали на зразку розміром 5 х 5 см, взятого з плити згідно зі стандартом АЗТМ С473-12. Результати підсумовано у таблиці 5, і вони демонструють значне підвищення міцності плити порівняно з панелями Габига та Регтасе!Ке).
Для усіх плит 1-5 міцність на стискання у вологих умовах є навіть кращою за міцність на стискання у сухих умовах для І абига та Рептасеї!їкК». Для плит 4 і 5 міцність у зануреному стані ще є кращою, ніж міцність на стискання у сухих умовах І абига та Регтасеїк. Це є особливо несподіваним, виходячи з менш переважних властивостей щодо поглинання води порівняно із плитами 1-3.
Таблиця 5
Міцність на стискання (всі значення у Н/мм?) 11111111 (Плита 1|Плита 2|Плита 3|Плита 4 |Плита 5) Гарига |Регтасеї
Міцністьусухихумовах(н/мм") | 17,3 | 20,8 | 25 / 28,7 | 28,7 | 108 | 99
Міцність у вологих умовах (7 днів при 30 "С, 90 95 ВН 11,2 121 15,1 17,9 182 5,3 години) 2.5. Міцність при вдавлюванні
Міцність при вдавлюванні для плит 1-5 вимірювали згідно з ЕМ 383. Тестовий спосіб має за мету оцінити стійкість на зсув штифтів у плиті в умовах навколишнього середовища (23 "С, 50 Фо
КН). Додатково до звичайних умов, визначених у ЕМ 383, тести здійснювали на плитах згідно з даним винаходом через 2 години після занурення у воду. Зазвичай тестували три діаметри штифтів для симулювання типових діаметрів фіксування (2,5 мм, 3,0 мм і 3,5 мм) і в машинному напрямку, а також в перпендикулярному напрямку. Результати усереднювали, і їх підсумовано у таблиці 6, і вони демонструють підвищення міцності при вдавлюванні плит 1-5 порівняно із плитами Гарига та Регтасея. Міцність при вдавлюванні є основним параметром для розрахунку стійкості до поперечної деформації дерев'яних стін згідно з Еигосоде 5. Відповідно,
можна передбачити, що плити 1-5 забезпечують поліпшену стійкість до поперечної деформації порівняно з плитами І абига та Рептасепо).
Таблиця 6
Міцність при вдавлюванні 11111111 |Плита 1 (Плита 2|Плита 3|Плита 4|Плита 5 | арига|Регтасеї мовах (н/мм
Міцність при вдавлюванні у я я зануреному стані (н/мме 20,2 222 25 26,8 30,5 х Значення у машинному напрямку та перпендикулярному напрямку лише для 3,0 мм. 2.6. Коефіцієнт надійності (К то)
К той являє собою коефіцієнт надійності, який застосовується разом із міцністю при вдавлюванні у розрахунку міцності на поперечну деформацію згідно з Еигосоде 5 (ЕМ 1995-1-2).
Чим ближче К той до 1, тим вище розрахована міцність на поперечну деформацію. Цей коефіцієнт враховує вплив тривалості навантаження, застосованого щодо плит, при декількох кліматичних умовах, і його визначають згідно з ЕМ 1156 ("Панель на основі деревини.
Визначення тривалості навантаження та коефіцієнтів повзучості"). Тести здійснювали для трьох класів умов: клас 1 (умови навколишнього середовища, тобто 20 "С і не більше 65 95 КН), клас 2 (напіввологі умови, тобто 20 "С і не більше 85 95 КН) і клас З (вологі та дуже вологі умови, тобто 20 "С і більше 85 95 ЕН). І адига та РептпасеїК? не допускаються до тестів для класу З через їхню чутливість до вологи. Відповідно, К той для класу З для цих плит відсутній.
Тестували коефіцієнт К той для плити 1 і виявили, що він вище, ніж коефіцієнт К той для плит Іадига та РепгтасеїК. Разом із підвищеною міцністю при вдавлюванні це означає, що плита 1 також характеризується підвищеною міцністю на поперечну деформацію.
Таблиця 7
Коефіцієнт К той 11111111 Плитаї | їабша | -Рептасеїю
Класїї ////7777777777171717171717171111111111117111111111111711111085 | 08 г гФ
Клас2//////77711111117111111111111711111111171111107 11106
Клає3.///////7777777777771717171717171711111171717108111 ЇЇ нд | нд х Не допускається для класу 3.
З урахуванням вищевказаних результатів очевидно, що описана у даному документі гіпсова плита є дуже придатною для застосування на відкритому повітрі або у вологих приміщеннях.
Продукт є особливо придатним для застосування на зовнішніх стінах, які мають як опору дерев'яний каркас або металевий каркас.

Claims (7)

ФОРМУЛА ВИНАХОДУ
1. Гіпсова плита, що містить серцевину, яка відрізняється тим, що вказана серцевина характеризується насипною густиною, яка становить щонайменше 1100 кг/муУ, і містить: - від 70 до 97 ваг. 9о гіпсу; - одну або більше пластифікуючих добавок на основі полікарбоксилатного етеру у загальній кількості, яка становить щонайменше 6000 г/м; - щонайменше 2500 г/м" полісилоксану; - щонайменше 10000 г/м? однієї або більше глинистих мінеральних речовин і - щонайменше 3200 г/м? скловолокон.
2. Гіпсова плита за п. 1, де вказана серцевина містить скловолокна у кількості, що знаходиться у діапазоні від 3200 до 12000 г/м3.
3. Гіпсова плита за будь-яким із пп. 1-2, де вказана серцевина характеризується міцністю на стискання, яка становить щонайменше 20 Н/мм", виміряною згідно зі стандартом АЗТМ С473-
12.
4. Гіпсова плита за будь-яким із пп. 1-3, де вказана серцевина має дві поверхні, при цьому щонайменше одна із вказаних поверхонь забезпечена покривним шаром.
5. Спосіб одержання гіпсової плити за будь-яким із пп. 1-4, при цьому вказаний спосіб включає стадії: () одержання водної суспензії на основі гіпсу, яка містить: - воду та будівельний гіпс, де співвідношення води та будівельного гіпсу дорівнює 0,70 або менше; - одну або більше пластифікуючих добавок на основі полікарбоксилатного етеру в загальній кількості, що знаходиться у діапазоні від 0,2 до 2,0 ваг. 95, у перерахунку на суху вагу вказаного будівельного гіпсу; - від 0,1 до 2,0 ваг. 96 водовідштовхувального засобу на основі полісилоксану; - від 0,1 до 10 ваг. 95 глинистої мінеральної речовини, в перерахунку на суху вагу вказаного будівельного гіпсу, та - скловолокна у загальній кількості, що знаходиться у діапазоні від 0,25 до 1,5 ваг. 95, у Зо перерахунку на суху вагу вказаного будівельного гіпсу; (ї) формування вказаної суспензії у панель і (ії) забезпечення тужавіння вказаної панелі, за рахунок чого забезпечується одержання плити на основі будівельного гіпсу за будь-яким із пп. 1-4.
6. Спосіб за п. 5, де вказана суспензія характеризується співвідношенням води та будівельного гіпсу, що знаходиться у діапазоні від 0,45 до 0,70.
7. Спосіб за будь-яким із пп. 5-6, де вказана суспензія характеризується співвідношенням води та будівельного гіпсу, що знаходиться у діапазоні від 0,45 до 0,63; і при цьому вказана суспензія містить вказану одну або більше пластифікуючих добавок на основі полікарбоксилатного етеру, в загальній кількості, що знаходиться у діапазоні від 0,5 до 2,0 ваг. 95, у перерахунку на суху вагу вказаного будівельного гіпсу.
UAA201809163A 2016-02-19 2017-02-16 Гіпсова плита UA123163C2 (uk)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP16290040 2016-02-19
PCT/EP2017/053507 WO2017140784A1 (en) 2016-02-19 2017-02-16 Gypsum board

Publications (1)

Publication Number Publication Date
UA123163C2 true UA123163C2 (uk) 2021-02-24

Family

ID=55589780

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
UAA201809163A UA123163C2 (uk) 2016-02-19 2017-02-16 Гіпсова плита

Country Status (18)

Country Link
US (2) US20190135695A1 (uk)
EP (1) EP3416923B1 (uk)
KR (1) KR20180123671A (uk)
CN (1) CN108698929A (uk)
AU (1) AU2017219210B2 (uk)
BR (1) BR112018014547B1 (uk)
CL (1) CL2018002141A1 (uk)
CO (1) CO2018007004A2 (uk)
DK (1) DK3416923T3 (uk)
ES (1) ES2870953T3 (uk)
MX (1) MX2018009980A (uk)
PE (1) PE20181476A1 (uk)
PL (1) PL3416923T3 (uk)
PT (1) PT3416923T (uk)
RU (1) RU2725990C2 (uk)
UA (1) UA123163C2 (uk)
WO (1) WO2017140784A1 (uk)
ZA (1) ZA201804463B (uk)

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2020050951A1 (en) * 2018-09-07 2020-03-12 Georgia-Pacific Gypsum Llc Method of making a gypsum panel and gypsum panel made by this method
AU2020343410A1 (en) 2019-09-03 2022-03-17 Etex Building Performance International Sas Water repellent composition
KR102342986B1 (ko) * 2020-04-24 2021-12-24 주식회사 케이씨씨 석고보드
WO2024097215A1 (en) * 2022-10-31 2024-05-10 Certainteed Gypsum, Inc. Water-resistant gypsum boards and methods for making same
EP4361116A1 (en) * 2022-10-31 2024-05-01 CertainTeed Gypsum, Inc. Water-resistant gypsum boards and methods for making same

Family Cites Families (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2789679B1 (fr) * 1999-02-12 2001-03-30 Lafarge Platres Element de construction prefabrique a base de platre, presentant une resistance a l'eau
FR2812012B1 (fr) * 2000-07-18 2003-06-13 Lafarge Platres Plaque de platre a resistance au feu amelioree et sa reparation
US6800129B2 (en) 2003-01-30 2004-10-05 W. R. Grace & Co.-Conn. High solids pumpable cement additives
US20050130541A1 (en) * 2003-12-16 2005-06-16 Shah Ashok H. Gypsum board having one nonwoven liner and improved toughness
US7892472B2 (en) 2004-08-12 2011-02-22 United States Gypsum Company Method of making water-resistant gypsum-based article
US7700505B2 (en) 2004-09-01 2010-04-20 Lafarge Platres Gypsum board and systems comprising it
US7732032B2 (en) * 2004-12-30 2010-06-08 United States Gypsum Company Lightweight, fiber-reinforced cementitious panels
EP1861559B1 (en) 2005-03-22 2011-07-06 Nova Chemicals Inc. Lightweight concrete compositions
US20060280899A1 (en) * 2005-06-14 2006-12-14 United States Gypsum Company Method of making a gypsum slurry with modifiers and dispersants
US7875114B2 (en) 2005-06-14 2011-01-25 United States Gypsum Company Foamed slurry and building panel made therefrom
US20060278127A1 (en) * 2005-06-14 2006-12-14 United States Gypsum Company Gypsum products utilizing a two-repeating unit dispersant and a method for making them
AU2006259581B2 (en) 2005-06-14 2011-08-11 United States Gypsum Company Method of making a gypsum slurry with modifiers and dispersants
US7261772B1 (en) 2006-10-17 2007-08-28 Lyondell Chemical Technology, L.P. Gypsum composition
US8617451B2 (en) 2007-11-30 2013-12-31 Bpb Limited Method of producing gypsum building boards
PL2411346T3 (pl) * 2009-03-25 2014-05-30 Siniat Int Środek upłynniający do spoiwa na bazie siarczanu wapnia
FR2961807B1 (fr) * 2010-06-24 2013-11-01 Lafarge Sa Procede de transport d'une composition hydraulique
US8038790B1 (en) * 2010-12-23 2011-10-18 United States Gypsum Company High performance non-combustible gypsum-cement compositions with enhanced water durability and thermal stability for reinforced cementitious lightweight structural cement panels
US9540810B2 (en) * 2012-10-23 2017-01-10 United States Gypsum Company Pregelatinized starch with mid-range viscosity, and product, slurry and methods related thereto

Also Published As

Publication number Publication date
ZA201804463B (en) 2020-11-25
PE20181476A1 (es) 2018-09-13
AU2017219210B2 (en) 2021-01-21
KR20180123671A (ko) 2018-11-19
EP3416923A1 (en) 2018-12-26
ES2870953T3 (es) 2021-10-28
PT3416923T (pt) 2021-05-25
CN108698929A (zh) 2018-10-23
AU2017219210A1 (en) 2018-07-26
MX2018009980A (es) 2018-11-09
RU2018131974A3 (uk) 2020-05-25
CO2018007004A2 (es) 2018-07-10
RU2725990C2 (ru) 2020-07-08
WO2017140784A1 (en) 2017-08-24
CL2018002141A1 (es) 2018-11-23
DK3416923T3 (da) 2021-06-21
US20190135695A1 (en) 2019-05-09
EP3416923B1 (en) 2021-04-07
BR112018014547B1 (pt) 2023-01-31
RU2018131974A (ru) 2020-03-19
US20200399179A1 (en) 2020-12-24
PL3416923T3 (pl) 2021-10-25
BR112018014547A2 (pt) 2018-12-11

Similar Documents

Publication Publication Date Title
UA123163C2 (uk) Гіпсова плита
RU2592307C2 (ru) Высокоэффективные несгораемые гипсоцементные композиции с повышенной устойчивостью к воде и термостойкостью для армированных цементных легких конструкционных цементных панелей
US5277712A (en) Dry mix-type joint compounds, compositions therefrom and methods for filling drywall joints with same
EP3038992B1 (en) Novel fibers, methods for their preparation and use in the manufacture of reinforced elements
US7105587B2 (en) Method and composition for polymer-reinforced composite cementitious construction material
JP4562988B2 (ja) 構造用被覆パネル
JP3511265B2 (ja) 石膏壁張り用材およびその製造方法
JP2005512933A5 (uk)
KR20080016960A (ko) 집섬 슬러리용 개질제 및 이들을 사용하는 방법
JP6340735B2 (ja) 石膏系建材およびその製造方法
JP5055250B2 (ja) 無機質抄造板の製造方法
KR101416841B1 (ko) 빠른 경화를 위한 고강도 황토 모르타르
US10214676B2 (en) Use of CSH-seed modified fibers in oil field applications
UA125825C2 (uk) Перегородка з гіпсокартонної плити
WO2014194386A1 (en) Polymeric mortar
KR102721803B1 (ko) 불연성이 향상된 석고 보드
BR112019014967B1 (pt) Construção que compreende divisória em gesso
TWI237626B (en) A durable porous article of manufacture and a process to create same
KR20230045451A (ko) 불연성이 향상된 석고 보드
KR101537928B1 (ko) 무기질판, 및 무기질판의 제조 방법
JP2002255615A (ja) 調湿性建材及びその製造方法
JPS5839444A (ja) 可撓性石こうシ−ト
BR0103564B1 (pt) Painel poroso acusticamente absorvente
JP2003171163A (ja) 床材用水硬性抄造板およびそれを用いた床材
JP2009226906A (ja) 無機質抄造板の製造方法