Изобретение относится к промышленности строительных материалов и может быть использовано для соединения кирпичей, канализационных труб, сегментных плит, клинчатых кирпичей для водосточных коллекторов, для изготовления дорожных знаков, полов, тротуарных и футеровочных плиток, дорожных ограждений, других конструкций и сооружений, особенно подверженных кислотной и солевой коррозии.
Известна композиция, включающая серу, золу-унос и фосфор (Авторское свидетельство СССР №876596, М. Кл.3 С 04 В 19/06).
Композиция имеет низкую прочность и низкую ударную вязкость.
Наиболее близкой по составу и достигаемому эффекту является пластифицированная композиция, включающая серу, органосодержащий пластификатор и силикатсодержащий наполнитель по патенту США №274740, МПК4 С 04 В 28/36, в которой для расширения ассортимента серосодержащих пластификаторов в качестве последних применяют бис(меркаптоциклоалкил) дисульфиды формулы
(HS)nR-S-S-R’(SH)’n
Данная композиция обладает низкими прочностными характеристиками.
Изобретение направлено на расширение ассортимента пластифицированных композиций, а также на повышение прочности при сжатии и изгибе.
Результат достигается тем, что в пластифицированной композиции, содержащей серу, пластификатор и вспомогательную добавку - силикатсодержащий наполнитель, в качестве серы используют серные отходы Нижнекамского нефтеперерабатывающего завода РТ, в качестве пластификатора - органоминеральное соединение-глицерофосфат кальция, в качестве силикатсодержащего наполнителя - золошлаковые отходы тепловых электростанций при следующем соотношении компонентов (мас. %):
Серосодержащие отходы - 35-39,5
Глицерофосфат кальция - 0,5-5
Золошлаковые отходы - 60-57,5
Серосодержащие отходы Нижнекамского нефтеперерабатывающего завода РТ (ГОСТ 127-93) содержат 99,98% серы.
Глицерофосфат кальция - органоминеральный порошкообразный продукт белого цвета (ФС 42-1809-82), смесь α и β-изомеров (СН2OН-СНОН-СН2OРО3)Са·Н2O. Молекулярная масса - 210,14, объемная масса - 1,1 г/см3.
В качестве силикатсодержащего наполнителя использовались золошлаковые отходы тепловых электростанций, содержащие: SiO2, Аl2O3, СаО, СаОсв, MgO, Fe2O3, R2O, SO3.
При совмещении пластификатора с серой химическую активность проявляют как органическая, так и неорганическая составляющие. Спиртовые группы глицеринового фрагмента преобразуются в меркаптановые, фосфатные группировки за счет реакции замещения немостикового кислорода на атомы серы обеспечивают связь с серной матрицей.
Формирующиеся таким путем соединения типа 1,2 димеркаптан тиоглицерофосфат обеспечивают с одной стороны пластифицирующий эффект, с другой химическую связь с серной основой и невозможность его выпотевания при эксплуатации. В результате следует повышение ударных и прочностных показателей композиции.
В качестве силикатсодержащего наполнителя использовались отходы ТЭЦ-2 г.Казани следующего состава (мас. %):
SiO2 - 47,85-48,22
Al2O3 - 8,45-9,01
CaO - 26,31-27,33
СаОсв - 6,3-6,78
MgO - 2,8-3,1
Fе2О3 - 6,2-7,1
R2O - 0,47-0,62
SO3 - 0,31-0,44.
Вяжущее готовят следующим образом: расплав серных отходов доводят до температуры 155-160°С, при которой продукт имеет минимальную вязкость, и при перемешивании небольшими порциями вводят расчетное количество глицерофосфата кальция. Композицию перемешивают до получения однородной массы, выдерживают до прекращения выделения пузырьков газа и гомогенизации системы.
Золошлаковые отходы высушивают, измельчают и подвергают тонкому помолу до тонины <1 мм, добавляют в композицию и перемешивают.
Полученной таким образом массой, содержащей серные отходы, золошлаковые отходы и глицерофосфат кальция, заполняют нагретые формы размером 2×2×6 см, помещают в печь. Затем температуру поднимают до 180°С и выдерживают при этой температуре массу в формах. Через 0,5 ч формы вынимают из печи, охлаждают.
Полученные балочки испытывали на
- прочность при сжатии по ГОСТ 1.81.0.5.0.-80,
- прочность при изгибе по ГОСТ 13105-75,
- водопоглощение по ГОСТ 12730.3-78,
- ударную вязкость на маятниковом копре.
Предлагаемые и известный составы пластифицированной композиции и их свойства представлены в таблицах 1 и 2. Из таблиц видно, что предлагаемые составы 2, 3, 4, 5 по удельной ударной вязкости (пластифицирующий эффект) в общем соответствуют прототипу (превышение около 3-5%). Показатели по сжатию и изгибу существенно выше.
Таблица 1
Как показывает анализ табличных данных, образцы по предлагаемым составам имеют более высокие значения прочности при сжатии (на 53%) и при изгибе (в 2 раза), ударной вязкости (на 5%). Эти композиции ударопрочные и недорогостоящие, кроме того, они стойки к кислотам, проникновению растительности, а также к действию смазывающих масел и бензина. Установили, что добавка глицерофосфата кальция придает достаточную ударную прочность сернистым композициям, позволяя применять их в качестве материалов для изготовления дорожных ограждений, бортовых камней и других конструкций и сооружений.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
ВЯЖУЩЕЕ | 2003 |
|
RU2248320C1 |
ВЯЖУЩЕЕ | 2010 |
|
RU2448067C2 |
ВЯЖУЩЕЕ | 2019 |
|
RU2717436C1 |
ВЯЖУЩЕЕ | 2004 |
|
RU2270814C1 |
СЫРЬЕВАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ | 2003 |
|
RU2258683C1 |
ПЛАСТИФИЦИРОВАННАЯ КОМПОЗИЦИЯ | 1970 |
|
SU274740A1 |
ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ХОЛОДНОГО АСФАЛЬТОБЕТОНА | 2022 |
|
RU2798369C1 |
ХОЛОДНЫЙ ПЕСЧАНЫЙ АСФАЛЬТОБЕТОН | 2000 |
|
RU2174498C1 |
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ | 2014 |
|
RU2555177C1 |
СЫРЬЕВАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПЛИТ БЕТОННЫХ ТРОТУАРНЫХ | 2023 |
|
RU2808808C1 |
Изобретение относится к промышленности строительных материалов и может быть использовано для соединения кирпичей, канализационных труб, сегментных плит, клинчатых кирпичей для водосточных коллекторов, как материалы для изготовления дорожных знаков, полов, тротуарных и футеровочных плиток, дорожных ограждений, других конструкций и сооружений, особенно подверженных кислотной и солевой коррозии. Технический результат - расширение ассортимента пластифицированных композиций и повышение прочности при сжатии и изгибе. Вяжущее, содержащее серу, пластификатор и силикатсодержащий наполнитель, содержит в качестве серы серосодержащие отходы Нижнекамского нефтеперерабатывающего завода, в качестве пластификатора органоминеральное соединение - глицерофосфат кальция, в качестве силикатсодержащего наполнителя золошлаковые отходы тепловых электростанций, при следующем соотношении компонентов, мас. %: указанные серосодержащие отходы - 35-39,5, глицерофосфат кальция - 0,5-5, указанные золошлаковые отходы - 57,5-60. 2 табл.
Вяжущее, содержащее серу, пластификатор и силикатсодержащий наполнитель, отличающееся тем, что оно содержит в качестве серы серосодержащие отходы Нижнекамского нефтеперерабатывающего завода, в качестве пластификатора - органоминеральное соединение - глицерофосфат кальция, в качестве силикатсодержащего наполнителя - золошлаковые отходы тепловых электростанций, при следующем соотношении компонентов, мас. %:
Указанные серосодержащие отходы - 35-39,5
Глицерофосфат кальция - 0,5-5
Указанные золошлаковые отходы - 57,5-60
ПЛАСТИФИЦИРОВАННАЯ КОМПОЗИЦИЯ | 0 |
|
SU274740A1 |
ФОРМОВОЧНАЯ ВЯЖУЩАЯ СМЕСЬ | 1996 |
|
RU2118624C1 |
Композиция для изготовления покрытия | 1980 |
|
SU885201A1 |
КИСЛОТОУПОРНАЯ ЗАМАЗКА | 1993 |
|
RU2065422C1 |
ЩИТОВОЙ ДЛЯ ВОДОЕМОВ ЗАТВОР | 1922 |
|
SU2000A1 |
Авторы
Даты
2005-06-27—Публикация
2004-03-04—Подача