Газообразователь для поризации бетонной смеси

 

Изобретение относится к области строительных материалов и может быть использовано для получения ячеистых бетонов. Цель изобретения - повышение коэффициента вспучивания и ускорение нарастания пластической структурной прочности. Газообразователь содержит, мас.%: алюминиевая пудра 8,97-13,91, черный сульфатный щелок 12,91-13,67, вода - остальное. Применение данного газообразователя позволяет повысить газонаполнение, характеризуемое коэффициентом вспучивания, на 15-34%, ускорить нарастание пластической структурной прочности в 2-3 раза, что приводит к увеличению конечной прочности на 0,4-0,7 МПа. 1 табл.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК щ) 5 .С 04 В 38/02

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

p@ fQf, ", .. с1.;(1!

0,24

0,82

0,59

Смолы нейтральные

)! ирные кислоть1

Смоляные кислоты

Окисленные смоляные

4,56

3,07

15, 23

8, 76

17,56

13,55

0,43

0,29

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

К А BTOPCH0MV СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4373857/23-33

1 (22) .02.02.88 (46) 30.08.90. Бюп. Ф 32 (71) Иркутский политехнический институт (72) H.Ë.ÄoìàøåBñêèé и E.À.Ëåâ÷åíêî (53) 666.973 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

Ф 376337, кл. С 04 В 22/04,,1973.

Авторское свидетельство СССР ! "- 1109365, кл, С 04 В 22/04, 1982. (54) ГАЗООБРАЗОВАТЕЛЬ ДЛЯ ПОРИЗАЦИИ

БВТОННОЙ СИВСИ (57) Изобретение относится к строительным материалам и м.б. использоваИзобретение относится к строитель ным материалам и может быть использо вано для изготовления ячеистых бетонов.

Цепь изобретения — повышение коэффициента вспучивания и ускорение нарастания пластической структурной прочности.

Черный щелок представляет собой побочный продукт целлюлозно-бумажного производства и имеет следующий состав, мас._#_:

Сульфат натрия 3,31

Карбонат натрия 14, 17

Едкий натр 1,31

Сернистый катр 0,67

Натрий, связанный с органикой 9,52

Лингин, растворимый в метаноле

Лингин нерастворимый

Целлюлоза

Полисахариды

„„SU„„1588733 А 1

2 но для получения ячеистых бетонов.

Цель изобретения — повышение коэффициента вспучивания и ускорение нарастания пластической структурной прочности. Гаэообразователь содержит, мас.7: алюминиевая пудра 8,97-13,91, черный сульфатный щелок 12,91-13,67, вода остальное. Применение данного газообразователя позволяет повысить газонаполнение, характеризуемое коэффициентом вспучивания на 15-34K, ускорить нарастание пластической структурной прочности в 2-3 раза, что приводит к увеличению конечной прочностн на 0,4-0, 7 1!Па. 1 табл. кислоты

Муравьиная кислота

Уксусная кислота Сп

Сахариновые кислоты . 00

Иета нол и летучие с ер- QO нистые соединения 5,92 «1

Введение черного сульфатного щело-, 1 Д ка в качестве органической добавки фф способствует более полной очистке зерен алюминиевой пудры от покрывающего их слоя парафина и увеличивает тем самым поверхность взаимодействия зерен алюминия с щелочью. Создавая повышенную щелочную среду и повышенную поверхность взаимодействия, черный сульфатный щелок обеспечивает увеличение объема выделяющегося газа.

Кроме того, черный сульфатный щелок, являясь поверхностно-активным

1588733 веществом, диспергирует флокулы алюминиевой пудры, что приводит к равномерному распределению ее по всему объему бетонной смеси. Это способствует однородному и повышенному ra5 эонаполнению объема бетонной смеси и повышению пластической структурной пр очности.

Введение в ячеистую бетонную смесь 1О данного гаэообразователя„имеющго в своем химическом составе сульфаты и, карбонаты натрия, интенсифицирует процесс гидратации вяжущего (цемента), что ускоряет рост пластической струк- 15 турной прочности. Повышенная структурная прочность r.êàçûâàåòñí на некотором увеличении конечной прочности ячеистого бетона. Кроме того, упрочнение бетона идет также за счет увеличения прочности материала стенок газовых пор, в состав которых входит водонерастворимое соединение, образующееся в результате химической реакции между компонентаии черного сульфатного щелока и гидроксидом алюггиния (производной алюминиевой пуд-. ры); Последнее соединение образуется при повышенной щелочности среды бетонной смеси, что приводит к ускорению процесса гаэообраэования и повышению пластической структурной прочности ..

Пример. Приготавливают предлагаемый газообраэователь — однородную суспенэию, смешивая алюминиевую пудру (ПАП-1 ГОСТ 54 94-71) с черным сульфатным щелоком, и известный в соотношениях, укаэанных в таблице. С использованием этих гаэообразователей изготавливают ячеистый бетон расчетной средней плотности, равной 700 кг/мз.

Приготовление ячеисто-бетонной смеси производят в следующей последовательности: в смеситель загружают. 40,5Б по массе сухих компонентов. портланд„45 цемента 59. 4%, молотого кварцевого песка и воду, обеспечивающую одинаковую пластичность бетонной смеси, и в течение 2-3 мин тщательно перемешивают. Затем вводят 0,1 газообразователя и перемешивают смесь еще в течение

1-2 мин, Скорость нарастания пластической структурной прочности определяют при помощи пластометра по погружению конуса в смесь, уложенную в форму. Газонаполнение бетона, зависящее от объема выделяющегося газа, характеризуют коэффициентом вспучивания, равным отношению объема вспученной массы к первоначальному объему бетонной смеси.

Сравнительные характеристики ячеистого бетона на разли гных газообраэователях представлены в таблице.

Как видно из приведенных в таблице результатов, применение предлагаемого газообраэователя позволяет повысить газонаполнение, характеризуемое коэффициентом вспучивания. íà 15-34%, ускорить нарастание пластической структурной прочности в 2-3 раза, что приводит к увеличению конечной прочности на О, 4-О, 7 ИПа . формула и эобрет ения

Газообразователь для пориэации бетонной смеси, включакиций алюминиевую пудру, органическую добавку и воду, отличающийся тем, что, с целью повышения коэффициента вспучивания и ускорения нарастания пластической структурной прочности, он содержит в качестве органической добавки черный сульфатный щелок при следующем соотношении компонентов, мас. .

Алюминиевая пудра 8,97 - 13,91

Черный сульфатный щелок 12,91 - 13,67

Вода Остальное

1588 733

Состав

Козффициент вспучивания

Образцы> высущенные до пост оя иной массы

П orp yme ни е конуса пластометра, мм, через> мин

"30

Пр едлагаемый

82 127 704 66

6,6

18 136 692 8,2

8,4

10,82(1) 13,40(1,24)

75,78(7,00) 40

12 157 679

9,0

8>5

8>97(1) !

3,67(1,52)

77,36(8,62) 45

14 164 668 8, 1

8,7

7, 76(1) 13,86 (1, 78)

78, 38 (! О, 09) 6 1

6 5

28 170 663 5>9

Известный

49 123 715 8, 1

7,7

7>9

46 126 706 7,9

40 130 688 7,8 8,3

Содеркание компонентов в газообраэователе> мас.X (мас.ч ° ) Алюминиевая пудРа IIAII-1 18,92(1) .

Черй, суфатй

Щелок 12,16(0,64)

Вода 68,92 (3,64) 55

Ллюминиевая пудра ПЛП-1 13,91(1)

Черный сульфатный

Щелок 12,9 1(0,93)

Вода 73,18(5,26) 42

Алюми ни ева я пудра ПАП-1

Черный сульфат ный щел о к

Вода

Ллюминиевая пудра IIAII-1

Ч ер ный с ул ьфатпый щелок

Вода

Алюминиевая пудра ПАП-1

Черный сульфатный щелок

Вода

Алюминиевая пудра ПАП-! 4,19(1)

Вод орас творнмъп! ионогенный сополимер 5,24 (1,25)

Вода 90,50(21,6) Алюминиевая пудра ПЛП-1 3,6 (1)

Водораство.- . римый ионогенный сололимер 6,48(1,8)

Вода 90(25) Алюми ни е вая пудра ПАП-1 3> 10(1)

Водорастворимый ионогенный сополимер 7,44(2,4)

Вода 89,90(29) Факти ческе плотность кг/и>

Фактический предел прочности при скатим, .

ИПа

Предел пр оч ности при скв-...:, тин, приведенный к плотности °

700 кг/м> >

ИПа

Газообразователь для поризации бетонной смеси Газообразователь для поризации бетонной смеси Газообразователь для поризации бетонной смеси 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к промышленности строительных материалов и может быть использовано для изготовления ограждающих и несущих конструкций жилых и гражданских зданий

Изобретение относится к промышленности строительных материалов и касается состава сырьевой смеси для изготовления ячеистых бетонов

Изобретение относится к производству строительных материалов, а более конкретно к производству ячеистобетонных изделий автоклавного твердения

Изобретение относится к области строительных материалов и касается состава сырьевой смеси для изготовления теплоизоляционных изделий, в том числе легких пористых заполнителей

Изобретение относится к промышленности строительных материалов, в частности к производству ячеистого бетона автоклавного твердения

Изобретение относится к способам изготовления теплоизоляционных материалов

Изобретение относится к промышленности строительных материалов к получению гидрофобизированных материалов

Изобретение относится к строительным материалам и касается способа подготовки быстрогасящейся извести для приготовления газобетонной смеси

Изобретение относится к области строительных материалов, а именно к составам кислостойких газобетонных смесей, и может использоваться при изготовлении самонесущих и ограждающих изделий и конструкций промышленных и гражданских зданий, в том числе эксплуатируемых средах

Изобретение относится к промышленному строительству и может быть использовано для производства ячеистых бетонов из некондиционного сырья

Изобретение относится к строительным материалам

Газобетон // 2107675

Изобретение относится к строительным материалам, в частности к поризованным бетонам, и может быть использовано при изготовлении конструкций и возведении зданий с применением поризованных бетонов

Изобретение относится к составу сырьевой смеси для изготовления неавтоклавного ячеистого бетона и к способу изготовлений изделий из ячеистого бетона

Изобретение относится к строительству, а именно к устройству полов и заполнению стеновых колодцев в промышленных и гражданских зданиях

Изобретение относится к строительным материалам и может быть использовано для изготовления стеновых неармированных блоков и теплоизоляции

Изобретение относится к строительным материалам и может быть использовано для изготовления поризованных строительных изделий и конструкций, теплоизоляции строительных конструкций, трубопроводов и технологического оборудования, работающих в широком диапазоне температур - от низких до высоких

Изобретение относится к технике производства строительных материалов, а именно к изготовлению сырьевой смеси для изготовления неавтоклавного ячеистого бетона, которая может быть использована для изготовления конструктивно-теплоизоляционных изделий
Наверх