Полимерминеральная смесь

 

Использование: область производства полимерных строительных материалов, может быть использовано для производства строительных конструкций и изделий, работающих при повышенных температурах. Сущность изобретения: полимерминеральная смесь включает, мас.%: водорастворимая карбамидная смола 28,5-29,8; сульфанилформальдегидный полиэлектролит 0,69-0,84; кубовый остаток стадии получения бензойной кислоты окислением толуола на основе бензойной кислоты - X- масла, модифицированный 38,9 % по массе кубовыми остатками тяжелых пиридиновых оснований коксохимического производства 0,014-0,023; фосфогипс 14,8-15,5; оксид кремния 1,696-2,837; минеральный наполнитель - остальное. Теплостойкость изделий из полимерминеральной смеси составляет до 200°С. 2 табл.

СОЮЗ СОВЕ ГСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

s С 04 В 26/12

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И. ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4819310/05 (22) 25.04.90 (46) 30.10.92. Бюл. ¹ 40 (71) Ташкентский политехнический институт им. А.P.Áèðóíè (72) Н.А.Самигов, В.И.Соломатов и 3,LLI.Насриддинов (56) В.В.Патуроев "Технология полимербетонов". M.,Âûñøàÿ школа, 1978, с. 45 — 47.

Авторское свидетельство СССР

N 1696487 по заявке № 4673451/33 от

5.04,89, С 04 В 26/12. (54) ПОЛИМЕРМИНЕРАЛЬНАЯ СМЕСЬ (57) Использование: область производства полимерных строительных материалов, может быть использовано для производства

Изобретение относится к полимерным строительным материалам и может. быть использовано в производстве строительных конструкций и изделий, эксплуатируемых в условиях повышенных температур.

Цель изобретения — повышение теплостой кости.

Характеристики используемых для приготовления полимерминеральной смеси материалов.

Оксид кремния предварительно активируют следующим образом: в трехгорлую колбу, снабженную устройством для регулирования температуры и мешалкой, помещают Х-масла (ТУ 113-03-23-30-87, продукт — Т), кубовый остаток тяжелых пиридиновых оснований коксохимического производства (ТУ 14-1Î2-64-77). Затем температуру реакции поднимают до 100 С и реакцию прово„„!Ж„„1772093 А1 строительных конструкций и изделий, работающих при повышенных температурах.

Сущность изобретения; полимерминеральная смесь включает, мас.%: водорастворимая карбамидная смола 28,5-29,8; сульфанилформальдегидный полиэлектролит 0,69 — 0,84; кубовый остаток стадии получения бензойной кислоты окислением толуола на основе бензойной кислоты — Xмасла, модифицированный 38,9 % по массе кубовыми остатками тяжелых пиридиновых оснований коксохимического производства

0,014 — 0,023; фосфогипс 14,8-15,5; оксид кремния 1,696-2,837; минеральный наполнитель — остальное. Теплостойкость изделий из полимерминеральной смеси составляет до.200 С:2 табл. дят до получения однородной массы темнокоричневого цвета.

Активацию оксида кремния производят в мельнице до получения высокодисперсного порошка с удельной поверхностью 68007000 г/см .

Технология приготовления полимерминеральной смеси следующая: отдозирбванную карбамидоформальдегидную смолу С) марки КФ-Ж (ГОСТ 14231-81) и активиро- Q ванный оксид кремния загружают в смеси-, () тель и перемешивают в течение2 мин.

Затем а смеситепн подают напопнитепн андезит (ТУ 6-12-101-77) и фосфогипс. Смесь перемешивают в течение 1 — 1,5 мин. После этого в смеситель вводят отвердитель и общую массу перемешивают в течение 1 — 1,5 мин. После этого в смеситель вводят отвердитель и общую массу перемешивают 2,5-3 мин. Готовую смесь формируют и уплотняют

1772093

Таблица 1

Состав, мас.

Компонент

28,5

29,5

29,8

0,69

1.695

0,8

2,282

0,84

2,837

0,014

14,8

0,018

15,1

0,023

15.5

54,3

523

510

Таблица 2 на стандартных виброплощадках. Максимальную прочность и теплостойкость полимерминеральная смесь достигает через 30 сут при твердении в нормальных условиях.

В качестве отвердителя используют сульфанил-формальдегидный полиэлектролит.

Примеры составов предложенной и известной полимерминеральной смеси приведены в табл. 1.

Сравнительные свойства предложенной полимерминеральной смеси и прототипа приведены в табл. 2.

Формула изобретения

Полимерминеральная смесь, включающая водорастворимую карбамидную смолу, сульфанил-формальдегидный полиэлектролит, кубовый остаток стадии получения бензойной кислоты окислением толуола на основе бензойной кислоты — X-масла, модифицированные: 38,9% по массе кубовыми остатками тяжелых пиридиновых основаВодорастворимая карбамидная смола КФ-Ж

Сульфанилформальдегидный полиэлектролит

Оксид кремния

X-масла, модифицированные 38,9 по массе кубовыми остатками тяжелых пиридиновых оснований коксохимического производства

Фосфогипс

Минеральный наполнитель — андезит ний коксохимического производства, фосфогипс, минеральный наполнитель, о т л ич а ю щ а я с я тем, что. с целью повышения теплостойкости. она содержит дополни5 тельного оксид кремния при следующем соотношении компонентов, мас. : водорастворимая карбамидная смола — 28,5-29,8; сул ьфа нил-формал ьде10 гидный полиэлектролит— 0,69-0,84:

Х-масла, модифицированные 38,9 по массе кубовыми остатка15 ми тяжелых пиридиновых оснований коксохимического производства — 0,014-0,023; фосфогипс — 14,8-15,5; оксид кремния — 1,696 — 2,837; минеральный наполнитель остальное.

Полимерминеральная смесь Полимерминеральная смесь 

 

Похожие патенты:

Шпаклевка // 1736983

Изобретение относится к составам полимерминеральных смесей на основе водорастворимых карбамидных смол и может быть использовано в производстве изделий, стойких к воздействию агрессивных сред

Изобретение относится к составам полимерминеральных смесей на основе водорастворимых карбамидных смол и может найти применение в производстве изделий повышенной химической стойкости в промышленном ,), гидромелиоративном и транспортном строительстве

Изобретение относится к строительной промышленности, в частности к сырьевым смесям для производства композиционных материалов, содержащих минеральную основу и органическое связующее, и может быть использовано при изготовлении строительных теплоизоляционных материалов, например материала для наружной отделки зданий "ТИМЛАК" и минераловатных плит для тепловой изоляции строительных конструкций, в том числе стеновых панелей, покрытий и перекрытий в помещениях групп "А-Г", тепловой изоляции промышленного оборудования и трубопроводов или при изготовлении звукоизоляционных материалов, в том числе для гражданского строительства

Изобретение относится к строительным материалам и может быть использовано для изготовления строительных высокоплотных мастик для выполнения ремонтно-восстановительных и отделочных работ в условиях повышенной радиации, в частности для заделки швов, стыков, трещин на поврежденных участках конструкций и приклеивания штучных облицовочных материалов

Изобретение относится к композициям для изготовления строительных высокоплотных мастик, которые могут быть использованы для работ в зонах повышенной радиации

Изобретение относится к области строительства и может быть использовано для получения теплоизоляционных сыпучих материалов, преимущественно в сельской местности

Изобретение относится к строительным материалам и может быть использовано для изготовления строительных высокоплотных мастик, рекомендуемых для ремонта и восстановления строительных конструкций, работающих в зонах повышенной радиации, а также для приклеивания защитных материалов в виде облицовочных плиток

Изобретение относится к производству высоконаполненных материалов на базе синтетических термореактивных смол с высоким содержанием наполнителей и может быть использовано при изготовлении химически стойких изделий и конструкций

Изобретение относится к производству строительных материалов и может быть использовано в качестве теплоизоляционных материалов в строительстве промышленных и гражданских зданий, а также в теплотехнике в качестве изоляции сооружений и агрегатов
Изобретение относится к изготовлению искусственного мрамора и может использоваться при изготовлении художественно-декоративных изделий из полимербетонной (ПБ) смеси методом литья
Изобретение относится к химической промышленности

Изобретение относится к составам покрытий на основе полимочевины, содержащим полые микросферы, и к способам нанесения покрытий на любые поверхности в области строительства, машиностроения, приборостроения, авиации, космоса, железнодорожного транспорта и других отраслях промышленно-бытового назначения
Наверх