Сырьевая смесь для изготовления теплоизоляционного материала

 

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИН

69) (11) (Ю 4 С 04 В 38/08 ф(PPATQЩ Я

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К ABTOPCHOMV СВИДЕТЕЛЬСТВУ! 13,",13

ЯЩ,1111сч 7 У..д

10-15

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ (21) 3560383/29-33 (22) 04.03.83 (46) 07.04.87. Бюл. М 13 (72) 10.Н.Медведев, Е.А.Козлова, 8.В.Кафельникова, А.П.Евдаков и Н.Ф.Гавриков (53) 666.9:662.998(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

М 697483, кл. С 04 В 43/02, 1979.

Авторское свидетельство .СССР

1t- 272879, кл. С 04 В 43/00, 1970. (54)(57) СЫРЬЕВАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО МАТЕРИАЛА, включающая жидкое стекло, кремнефтористый натрий, минеральный наполнитель и гранулы полистирола, о т— л и ч а ю щ а я с я тем, что, с целью повышения когезионных и адгезионных характеристик и водостойкости готового материала, в качестве ми нерального наполнителя она содержит волокнистый асбест в качестве гранул полистирола — гранулы вспенивающегося полистирола с размером 0,1 2 мм в диаметре и дополнительно кристаллический кремний при следующем соотношении компонентов, мас.ч.)

Жидкое стекло 100

Кремнефтористый натрий 9-10

Волокнистый. асбест 4-8

Гранулы вспенивающегося полистирола с размером 0,12 мм в диаметре

Кристаллический кремний

1208755

Изобретение Ьтносится к области производства теплоизоляционных материалов на основе пенополистирола и неорганических связующих, предназначенных для получения строительных изделий для гражданского и промышленного строительства.

Целью изобретения является повышение когезионных и адгезионных характеристик и водостойкости готового материала.

Пример 1. В 100 мас.ч. жидкого стекла с плотностью 1,3 г/см э вводят 4 мас.ч. хризотилового асбеста, 10 мас.ч. вспенивающегося полистирола с размерами гранул 0,1-2 мм в диаметре, 9 мас.ч. кремнеорганического натрия и 2,5 мас.ч. кристаллического кремния с тониной помола

60 мк, перемешивают до однородной 20 массы. Полученную, смесь выливают в

0 предварительно нагретую до 85-90 C форму. Форму устанавливают в термошкаф с температурой 100-110 С и выдерживают в течение 1. ч. Затем

25 изделие извлекают из формы и высуо шивают при 60 С до постоянного веса., Полученное изделие серого цвета с плотной равномерной структурой; правильной геометрической формой, без трещин и деформаций. Иэделие характеризуется следующими физикомеханическими и теплофизическими свойствами. Объемная масса 35 !

50 кг/м, прочность при сжатии— э

1,8 кг/см, влагопоглощение — 0,5%, водопоглощение — 4,5Х, теплопроводность — 0,05 Вт/м/К/, горючестьпотеря массы — 8,8%, что позволяет 40 отнести его к трудносгораемым.

Пример 2. В 100 мас.ч. жидкого стекла плотностью 1,3 г/см э вводят 6 мас.ч. хризотилового асбеста, 12 мас.ч. вспенивающегося поли- 45 стирола с размером гранул 0,1-2 мм в диаметре, 9,5 мас.ч. кремнефтористого натрия, 3,5 мас.ч. кристаллического кремния с тониной помола 60 мк, все перемешивают до однородной мас- 50 сы (далее по примеру 1);

Полученное изделие серого цвета с равномерной структурой, правильной геометрической формой. Изделие характеризуется следующими свойствами. " 55

Объемная масса — 180 кг/м, горюэ

2 честь при сжатии - 2,3 кгс/см, влагопоглощение — 0,4Х, теплопроводность — 0,055 Вт/м/К/, водопоглощение 4,1%. Потери массы при горении — 5,6%.

Пример 3. В IOO мас.ч. жидэ кого стекла с плотностью 1,3 г/см вводят 8 мас.ч. хриэотилового асбеста, 15 мас.ч. вспенивающегося полистирола с размером гранул 0,1-2 мм в диаметре, 10 мас.ч.. кремнефтористого натрия, 6,0 мас.ч. кристаллического кремния с тониной помола

60 мк, все перемешивают до однородной массы (далее по примеру 1).

Полученное изделие имеет равномерную структуру и следующие харакэ теристики. Объемная масса — 150 кг/м, 2 прочность при сжатии — 2,5 кгс/см влагопоглощение — 0,4 об.Х, водопоглощение — 4,8Х, теплопроводность—

0,05 Вт/м/К/, потеря массы при горении †14,5X..

Пример 4. В 100 мас.ч. жидэ кого стекла с плотностью 1,5 г/см вводят 4 мас.ч. хризотилового асбеста, 10 мас.ч. вспенивающегося полистирола с размером гранул 0,1-2 мм в диаметре, 9,0 мас.ч. кремнефтористого натрия, 2,5 мас.ч. кристаллического кремния с тониной помола

60 мк, перемешивают до однородной массы (далее по примеру 1).

Полученное изделие серого цвета с плотной структурой, правильной геометрической формой. Изделие характеризуется следующими характеристиками. Объемная масса — 180 кг/м э прочность при сжатии — 2,5 кгс/см водопоглощение — 0,6.об.Х, водопоглощение — 5,4 мас.%, теплопроводность — 0,055 Вт/м/К/, потеря массы при горении — 4,5%.

Пример 5. В 100 мас.ч. жидкого стекла с плотностью 1,5 г/см вводят 6 мас.ч. хризотилового асбеста, 12 мас.ч. вспенивающегося полистирола с размером гранул 0,1-2 мм в диаметре 9,5 мас.ч. кремнефтористого натрия, 3 5 мас.ч. кристаллического кремния с тониной помола 60 мк, все перемешивают до однородного состава (далее по примеру 1).

Полученное изделие имеет равномерную структуру, ровные грани. Характеризуется следующими свойствами..

Объемная масса — 200 кг/м, прочЭ 2 ность при сжатии — 3,0 кгс/см, влагопоглощение — 0,5 об.X водопоглощение — 5,0 мас.%, теплопроводность—

0,06 Вт/м/К/, потеря массы при горении — 8,6%.

12087

Пример 12. (условный). В

10Î мас.ч. жидкого стекла с плоть костью .1,3 г/см вводят 4 мас.ч. хризотилового асбеста, 12 мас.ч. гранул вспененного полистирола, 9 мас.ч. кремнефтористого натрия, Пример 6. В IOO мас.ч. жидкого стекла с плотностью 1,5 г/см э вводят 8 мас.ч. хризотилового асбеста, 15 мас.ч. вспенивающегося полистирола с размером гранул 0,1-2 мм в диаметре, 10 мас.ч. кремнефтористого натрия, 6 мас.ч ° кристаллического кремния с тониной. помола 60 мк, все перемешивают до однородного состава (далее по примеру 1).

Полученные изделия имеют равномерную поверхность, равномерную струк туру и следующие характеристики. Объемная масса — 180 кг/м, прочность э при сжатии — 2,2 кгс/см, влагопог- 15 лощение - 0,5 об.Х,. водопоглощение—

4,8 мас.%, теплопроводность

0,05 Вт/м/К/, потеря массы при горении — 12,2%.

Пример . 7 (условный). В 20

IOO мас,ч. жидкого стекла с плотностью I 2 г/см вводят 6,0 мас.ч.

Э хризотилового асбеста, 12 мас.ч. вспенивающегося полистирола с размером частиц 0,1-2 мм в диаметре, 25

2,5 мас.ч. кристаллического кремния с тониной помола 60 мк, 9 мас.ч. кремнефтористого натрия, все перемешивают до од*ородной массы (далее по примеру 1). 30

Полученные изделия имеют более рыхлую структуру и следующие физикомеханические свойства. Объемная масса — 120 кг/м, прочность при сжаэ тии — 0,5 кгс/см, влагопоглоще- 35 ние — g,8 o6.%, водопоглощение—

7,4 мас.Х, теплопроводность

0,05 Вт/м/К/, потеря массы при горении — 1 4., 7%.

Пример 8 (условный). В 40

100 мас.ч. жидкого стекла с плотностью 1,6 г/см вводят 6 мас.ч. э хрийотилового асбеста, 12 мас.ч. вспенивающегося полистирола с размером частиц 0,1-2 мм в диаметре, 45

2 5 мас.ч. кристаллического кремния с тониной помола 60 мк, 9 мас.ч. кремнефтористого натрия, все перемешивают до однородного состава (далее по примеру 1). 50

Полученные изделия имеют более высокую плотность — 250 кг/м, прочЭ ность при сжатии -2,7 кгс/см; влаго я поглощение — 0,5 об. Х, водопоглощение — 8,2 мас.Х, теплопроводность—

0,9 Вт/м/К/, потерю массы при горении — 8,5X.

Пример 9 (условный). В

100 мас.ч. жидкого стекла с плот3

55 4 ностью 1,3 г/смэвводят 3 мас.ч. хризотилового асбеста, 7 мас.ч. вспенивающегося полистирола с размером частиц 0,1-2 мм в диаметре, 8 мас.ч; кремнефтористого натрия, 2 мас.ч. кристаллического кремния с тониной помола 60 мк (далее по примеру 1).

Полученные изделия имеют объемную массу — 320 кг/м, прочность при з сжатии — 3,0 кг/см, влагопоглощение — 0,7 об.Х, водопоглощение—

9,4 мас.Х, теплопроводность—

0,12 Вт/м/К/, потерю массы при горении, — 5,8X.

Пример 10 (условный). В

100 мас.ч. жидкого стекла с плот3 ностью 1,3 г/см вводят 9 мас.ч. хризотилового асбеста, 17 мас.ч. вспенивающегося полистирола с размером частиц 0,1-2 мм в диаметре, 11 мас.ч. кремнефтористого натрия;

7 мас.ч. кристаллического кремния с тониной помола 60 мк и перемешивают до однородного состава (далее по примеру I).

Полученные изделия имеют равномерную структуру и следующие свойства. Объемная масса — 200 кг/м, прочэ

Я ность при сжатии — 2,9 кгс/см, вла-. гопоглощение — 0,5 об.%, водопоглощение — 4,7 мас.Х, теплопроводность — 0,06 Вт/м/К/, потеря массы при горении — 20X.

Пример ll. В 100 мас.ч. жидкого стекла с плотностью 1,3 г/смэ вводят 4 мас.ч. хризотилового асбеста, 12 мас.ч. вспенивающегося полистирола с размером частиц 0,1-2 мм в диаметре, 9 мас.ч. кремнефтористого натрия, 3 мас.ч; алкилгидридсилфесквиоксана и перемешивают до однородной массы (далее по приме" р„ 1)

Полученные изделия имеют равномерную структуру, ровные грани и следующие характеристики. Объемная масса — 150 кг/м .прочность при э сжатии — 2,0 кгс/см, влагопоглощение — 0,5 об.Х, водопоглощение—

4,0 мас.X . теплопроводность—

0,05 Вт/м/К/, потеря массы при горении — 7X..

1208755

Составитель Н.Кошелева

Редактор И.Пилипенко Техред А. Кравчук

Корректор Л.Пилипенко

Заказ 1230/1 Тираж 588 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Иосква, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-полиграфическое предприятие, г.ужгород, ул.Проектная, 4

5 мас.ч. кристаллического кремния с тониной помола 60 мк и перемешивают до однородного состава (далее по примеру 1).

Полученные изделия имеют неоднородную структуру, гранулы полистирола ваплывают и дают неравномерность по высоте и по объемной массе. В среднем объемная масса образцов составляет 150 кг/м, прочность при

2 сжатии — 1,3 кгс/см, влагопоглощение — 1,7 об.Х, водопоглощение—

8,4 мас., теплопроводность—

0,06 Вт/м/К/, потеря массы при горении — 12Х.

Пример 13 (условный) . В

100 мас.ч. жидкого стекла с плотностью 1,3 г/см вводят 4 мас.ч. хриз зотилового асбеста, 12 мас.ч. вспенивающегося полистирола с размером частиц 0,1-2 мм, 5 мас.ч. кристаллического кремния с тониной помола

60 мк и перемешивают до однородного состава (далее по примеру 1).

В результате отсутствия отвердителя — кремнефтористого натрия композиция не отверждалась и образцы не были испытаны.

Пример 14 (условный). В

100 мас.ч. жидкого стекла с плотностью 1,3 г/см вводят 8 мас.ч. хриэ зотилового асбеста, 12 мас.ч. вспенивающегося полистирола с размерами гранул меньше 1 мм в диаметре, 9 мас.ч. кремнефтористого натрия, 5 мас.ч. кристаллического кремния с тониной помола 60 мк, все перемешивают до однородного состава (далее по примеру 1).

Полученные изделия имеют равномерную структуру и следующие физико-механические свойства. Объемная масса—

220 кг/м, прочность при сжатии— э

2,7 кгс/см,влагопоглощение — 7,4, об.Х теплопроводность — 0,9 Вт/м/К/, потеря массы при горении — 15,4Х.

Пример 15 (условный). В

100 мас.ч. жидкого стекла с плотностью 1,3 г/см вводят 8 мас.ч. .э хризотилового асбеста, 12 мас.ч. вспенивающегося полистирола с размерами гранул больше 2 мм в диаметре, 9 мас.ч. кремнефтористого натрия, 5 мас.ч. кристаллического крем

20 ния с тониной помола 60 мк, все перемешивают до однородного состава (далее по примеру 1).

Полученные изделия имеют равномерную структуру и следующие свойства. Объемная масса — 180 кг/м, прочэ ность при сжатии — 2,3 кгс/см, воДопоглощение — 0,6 мас.Х, влагопоглощение — 4,0 об.Х, теплопроводность—

0,06 Вт/м/К/, потеря массы при горе- . нии — 22,4Х. Кроме того, получаемый пеноматериал обладает повышенной ,водостойкостью, прочностью на разрыв, повышенной адгезией к металлу, что дает возможность рекомендовать эту

35 сырьевую смесь для получения трех слойных стеновых панелей.

Сырьевая смесь для изготовления теплоизоляционного материала Сырьевая смесь для изготовления теплоизоляционного материала Сырьевая смесь для изготовления теплоизоляционного материала Сырьевая смесь для изготовления теплоизоляционного материала 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к производству строительных материалов и может быть использовано при приготовлении изделий и конструкций из поризованных легких бетонов

Изобретение относится к строительству и предназначено для возведения наружных стен зданий из трехслойной облегченной кладки с применением монолитного утеплителя, а также для монолитной теплоизоляции полов, кровель

Изобретение относится к промышленности строительных материалов и может быть использовано при производстве легких заполнителей бетона, в частности керамзитового гравия

Изобретение относится к промышленности строительных материалов, производству пластмасс, деревообрабатывающей промышленности и может быть использовано для изготовления теплоизоляционного, конструкционного и облицовочного материала

Изобретение относится к строительным материалам, в частности к легким полистиролбетонным смесям, используемым в промышленности строительных материалов для изготовления полистиролбетонных изделий и конструкций, обладающих относительно низкой плотностью, высокими теплозащитными свойствами и экономической безопасностью

Изобретение относится к области строительных материалов, в частности к способам физико-химической детоксикации золошлаковых отходов различных производств, в том числе зол и шлаков мусоросжигательных заводов по переработке твердых бытовых отходов (ТБО) с последующей их утилизацией в технологии изготовления высокоэффективных и экологически безопасных строительных изделий и конструкций, используемых для нужд промышленного, гражданского и социально-культурного строительства

Изобретение относится к производству строительных материалов, в частности конструктивных элементов для огнезащиты и теплоизоляции, в металлургии и промэнергетике

Изобретение относится к способу изготовления полистирол-бетонных стеновых блоков сложной формы

Изобретение относится к строительным материалам, в частности к составам легкобетонных смесей с модифицированными добавками
Наверх