СЫРЬЕВАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЯЧЕИСТОГО КРЕМНЕБЕТОНА Российский патент 2008 года по МПК C04B38/00 

Описание патента на изобретение RU2322424C2

Изобретение относится к области строительных материалов, а именно изготовлению изделий, эксплуатируемых в химически агрессивной среде, и может быть использовано для изготовления ячеистого кремнебетона, а также изделий, которые могут применяться для наружной облицовки зданий и сооружений.

Известны сырьевые смеси для получения ячеистых бетонов, в состав которых вводят активирующие, порообразующие и пластифицирующие добавки. Добавки решают задачу повышения физико-механических показателей путем направленного формирования структуры материала. Уменьшению неоднородности способствует согласование во времени трех этапов технологических процессов: поризации, формования, схватывания.

Однако за счет введения химических добавок значительно повышается стоимость ячеистых бетонов и усложняется технологический процесс.

Для экономии сырьевых материалов и улучшения прочностных показателей бетонов в сырьевую смесь добавляют физически активированные минеральные добавки, полученные путем дробления, измельчения, подбора гранулометрии фракции компонентов, регулирования расхода вяжущего и водоцементного отношения, а также твердения бетонной смеси в процессе автоклавной обработки.

Недостатком известных смесей с введением модифицирующих добавок является сложность решения проблемы повышения однородности изделий из ячеистого бетона. Практически все готовые изделия имеют слой, прилегающий ко дну формы, плотнее и прочнее верхнего слоя, что связано с процессами седиментации дисперсной системы с перепадом гидростатического давления и др. Поэтому такая неоднородность структуры изделия приводит к разбросу показателей отдельных блоков и образованию «горбушки», что требует дополнительную операцию ее срезания.

Известно использование кремнебетона - материала на основе кремнеземистого вяжущего с цементирующей кварцевой связкой. Под термином кремнезем понимается общее название для всех видов двуокиси кремния (SiO2). Кварц занимает главное место в группе породообразующих минералов - группе свободного кремнезема (термодинамически и химически наименее устойчивая форма SiO2). Кремнезем по структурному признаку и сходству основных свойств делятся на две группы: аморфный и кристаллический. Известно, что растворимость аморфного кремнезема при тех же температурах значительно превышает растворимость кварца (В.П.Кирилишин. Кремнебетон. Киев, "Будiвельник", 1975 г., стр.9-10).

Предлагаемое изобретение направлено на решение задачи по подбору такого состава сырьевой смеси, в котором используется свойство кварца в несколько раз повышать свою растворимость под действием давления. Технический эффект достигается за счет растворения и последующей кристаллизации кремнезема на микрочастицах кристалла кварца и срастания кристаллов между собой, что дает возможность получить химически стойкие бетоны на основе кремнеземистого вяжущего.

Качественный состав ингредиентов и технология существенно влияет на получение кремнебетона и продуктов со специальными свойствами.

Известна сырьевая смесь для изготовления автоклавного ячеистого кремнебетона (а.с. СССР №1605501, МПК6 С04В 38/02, С04В 40/00, опубл. 10.03.1996), включающая минеральное вяжущее, кремнеземистый компонент, порообразователь, щелочной компонент и воду. Для изготовления кремнебетона в составе смеси в качестве порообразователя используется алюминиевая пудра. Кроме того, для уменьшения температуры и времени автоклавного твердения кремнебетона вводятся следующие химические добавки: ненасыщенный полиэфир, двухосновная дикарбоновая кислота, а также отвердитель.

Недостатком известной сырьевой смеси является то, что для получения необходимых качеств в воду вводят химические добавки. Известно, что каждая химическая добавка действует по целевому назначению и изменяет структуру растворенной смеси и усложняет технологию изготовления ячеистого кремнебетона. Если прочность материала можно увеличить в известном составе путем гомогенизации и термообработки, то о показателях кислотостойкости нет данных.

Кроме того, для интенсификации технологического процесса, ускорения набора прочности во время тепловой обработки в известную смесь вводят отвердитель, что не позволяет получить однородность изделия по высоте.

Наиболее близкой по технической сути и достигаемому результату является сырьевая смесь для изготовления ячеистого кремнебетона (патент РФ №2167119, МПК7 С04В 28/26, С04В 111:20, опубл. 20.05.2001), включающая вяжущее, наполнитель, порообразователь, щелочной компонент и воду. Смесь включает вяжущее в виде полиморфного модифицированного кремнезема. В качестве наполнителя она содержит молотый кварцевый песок, рядовой кварцевый песок и щебень.

Образование щелочного раствора в смеси достигается путем добавления щелочи в воду, которой затворяется смесь сухих компонентов, и/или за счет наличия оксидов щелочных металлов в вяжущем. Непременным условием процесса растворения и последующей кристаллизации (цементации бетона) является соблюдение температурного режима процесса, достигаемого в случае использования автоклавного метода обработки смеси.

Поэтому для приготовления известной смеси на основе кремнеземистых вяжущих необходимы высокие энергозатраты, связанные с подготовкой компонентов - обжиг и помол кварцитов, а также обусловленные необходимостью длительного поддержания высоких температур в автоклаве для обеспечения интенсивного и устойчивого растворения в щелочи кремниевой компоненты, требуемой для получения перенасыщенного раствора.

При этом поризация структуры происходит неравномерно из-за большой разницы величин фракций наполнителя, используемых в составе, требующих гомогенизации смеси. А проведение термообработки после окончания вспучивания и схватывания сырца не позволит достичь однородности ячеистобетонных изделий по высоте и получить высокие показатели по прочности.

В основу изобретения поставлена задача получения сырьевой смеси для приготовления ячеистого кремнебетона за счет использования в качестве вяжущего и порообразователя определенных фракций кварцевого стекла путем равномерной поризации структуры при уменьшении времени ее твердение, обеспечивающего повышение кислотостойкости и снижение энергетических затрат на производство.

Поставленная задача решается тем, что сырьевая смесь для приготовления ячеистого кремнебетона, содержащая вяжущее, кварцевый песок, порообразователь, щелочной компонент и воду, согласно изобретению смесь содержит кварцевый песок, измельченный до удельной поверхности 300-350 м2/кг, в качестве вяжущего используется кварцевое стекло фракций 0,315-0,63 мм, 0,63-1,25 мм, а в качестве порообразователя используется кварцевое стекло фракции 1,25-2,5 мм, при следующем соотношении указанных компонентов, мас.%:

кварцевое стекло фракции 0,315-0,63 мм2,35-2,45кварцевое стекло фракции 0,63-1,25 мм4,70-4,90кварцевое стекло фракции 1,25-2,5 мм16,60-17,10измельченный кварцевый песок55,30-56,90щелочной компонент в пересчете на R2O0,95-1,25водаостальное

В качестве щелочного компонента используются карбонаты щелочных металлов и едкие щелочи.

Предложенный состав сырьевой смеси и дисперсность ее компонентов обеспечивает получение равномерной поризации структуры кремнебетона за счет растворения в щелочной среде более крупных, чем песок, частиц кварцевого стекла и осаждение растворенной кремневой кислоты на кварцевых частицах. При этом кристаллические частицы увеличиваются в размерах и срастаются друг с другом, образуя каркас, ячейки пустот которого отображают зерна кварцевого стекла.

Введение кварцевого стекла указанного зернового состава обеспечивает последовательное компактное заполнение пустот крупной фракции зернами мелкой фракции с получением, в конечном счете, механически активного зернистого каркаса с минимальной пустотностью межпоровых перегородок. Таким образом, создаются условия для минимизации расхода вяжущего вещества и воды, что является радикальным средством снижения усадочных деформаций и получение кислотостойкого ячеистого кремнебетона.

Сочетание фракций и количества кварцевого стекла есть тем соотношением компонентов, которое обеспечивает эффективность порообразования за счет изменения поверхностного натяжения растворов и водоцементное отношение. Твердение смеси обеспечивается при соблюдении температурного режима в течение автоклавирования.

Введение указанных компонентов в заявленных количествах обеспечивает стабильные физико-механические свойства. Изменение их количественного состава в ту или иную сторону ведет к снижению показателей термо- и кислотостойкости

При использовании кварцевого стекла фракций 0,315-0,63 мм, 0,63-1,25 мм и 1,25-2,5 мм в количестве, меньшем нижнего предела каждой фракции, наблюдается резкое падение прочности в связи с нехваткой связующего материала, тогда при возрастании его количества в смеси больше верхнего предела каждой фракции образуется пористый материал с низкой прочностью и не обеспечивается получение кислотостойкого ячеистого кремнебетона.

Удельная поверхность частиц кварцевого песка более 350 м2/кг не целесообразна из-за большой энергоемкости процесса помола, а также снижения технологичности при изготовлении изделий, а при удельной поверхности менее 300 м2/кг не обеспечивается необходимая скорость осаждения растворившейся кремнекислоты и полная цементация кварцевых частиц.

Использование в качестве жидкости затворения раствора щелочи или карбоната щелочных металлов способствует растворимости SiO2, интенсификации процесса гидратации и твердения полученной смеси и, как следствие, повышение прочности и кислотостойкости.

Щелочной компонент в пересчете на R2O в количестве 0,9-1,2% выполняет роль активатора растворения кварцевого стекла. Благодаря использованию в качестве щелочного компонента карбонатов щелочных металлов и едких щелочей обеспечивается создание щелочной реакционной среды. Если взять его в количестве менее 0,9% от общей массы смеси, то не будет достигнуто полного растворения кварцевого стекла и, как следствие, будут низкие показатели прочности. При введении его в количестве более 1,2% не образуется кремнебетон высокой кислотостойкости.

Количество воды затворения, вводимое в смесь, является оптимальным с точки зрения интенсивности взаимодействия указанных компонентов смеси, достигающей максимальной величины показателей кислотостойкости.

Способ изготовления ячеистого кремнебетона состоит в активации кварцевого песка путем смешивания его в сухом виде с заявленными фракциями кварцевого стекла, и взятых в количестве, которое оптимизировано по показателям прочности, кислотостойкости и деформаций расширения бетона.

Изготовление ячеистого кремнебетона осуществляют смешением в сухом виде предварительно определенной гранулометрии и дисперсности двух основных компонентов, а затем затворение щелочным раствором позволяет упростить технологию изготовления кремнебетона.

Способ изготовления изделий из сырьевой смеси осуществляется следующим образом.

Берут смесь сухих компонентов: кварцевое стекло, содержащее фракции 0,315-0,63 мм и 0,63-1,25 мм, 1,25-2,5 мм, кварцевый песок, измельченный до удельной поверхности 300-350 м2/кг, перемешивают и добавляют раствор, дающий щелочную среду и перемешивают до получения однородной смеси. Полученную массу заливают в форму и автоклавируют в течение 12 часов при 1,2 МПа.

Примеры составов смесей с составом компонентов в заявленных пределах их количественного соотношения, приведены в таблице 1, а характеристики изделий из этих смесей - в таблице 2.

Таблица 1КомпонентыСодержание мас.% в смеси123Кварцевый песок55,355,756,9Кварцевое стекло фракции 0,315-0,632,352,402,45Кварцевое стекло фракции 0,63-1,254,74,84,9Кварцевое стекло фракции 1,25-2,516,616,817,1Щелочной компонент* в пересчете Na2O0,951,11,25Вода20,119,217,4* NaOH

Таблица 2ПоказателиПредлагаемая смесь123Морозостойкость циклов200230250Прочность на сжатие, МПа182124Кислотостойкость, %99,899,999,85

Применение предлагаемой сырьевой смеси для приготовления ячеистого кремнебетона позволяет получить изделия с показателями повышенной прочности на сжатие, морозостойкости и кислотостойкости, сохраняющих однородность структуры и не имеющих усадочных трещин.

Технология изготовления изделий простая при осуществлении и может быть реализована на существующем оборудовании при использовании известного сырья. Экспериментальная проверка доказывает его промышленную применимость.

Похожие патенты RU2322424C2

название год авторы номер документа
СЫРЬЕВАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ХИМИЧЕСКИ СТОЙКОГО КРЕМНЕБЕТОНА И СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ СЫРЬЕВОЙ СМЕСИ 2006
  • Нуштаев Юрий Юрьевич
  • Салей Аркадий Аркадиевич
  • Кулик Владимир Алексеевич
RU2322419C2
СЫРЬЕВАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ХИМИЧЕСКИ СТОЙКОГО КРЕМНЕБЕТОНА АВТОКЛАВНОГО ТВЕРДЕНИЯ 1991
  • Кирилишин Всеволод Петрович[Ua]
RU2074144C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА АВТОКЛАВНОГО ТВЕРДЕНИЯ 2014
  • Гольдман Феликс Александрович
  • Штейнбук Тзви
  • Гадаев Натан Рафаилович
  • Соколова Екатерина Павловна
  • Брусиловский Владимир Иосифович
RU2554613C1
СМЕСЬ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ОСОБО ПРОЧНЫХ КРУПНОГАБАРИТНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ (ВАРИАНТЫ) 2003
  • Малтызов Г.К.
  • Ефремов В.И.
  • Кулясов В.И.
  • Власов Е.К.
  • Короленко И.Ю.
RU2239611C1
СЫРЬЕВАЯ СМЕСЬ И СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПЕНОБЕТОНА 2006
  • Хежев Толя Амирович
  • Пухаренко Юрий Владимирович
  • Хашукаев Мата Нурлиевич
RU2339600C2
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КИСЛОТОСТОЙКОГО БЕТОНА 2012
  • Русина Вера Владимировна
  • Уваровская Виктория Игоревна
RU2500656C1
СУХАЯ МОЛОТАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА 1994
  • Ухова Т.А.
  • Букреева Т.В.
  • Тарасова Л.А.
RU2081096C1
СЫРЬЕВАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ГАЗОБЕТОНА НЕАВТОКЛАВНОГО ТВЕРДЕНИЯ 2007
  • Смиренская Вера Николаевна
  • Долотова Раиса Григорьевна
  • Козлова Надежда Григорьевна
RU2340582C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КИСЛОТОСТОЙКОГО БЕТОНА 2011
  • Русина Вера Владимировна
  • Львова Светлана Анатольевна
  • Корда Елена Витальевна
  • Корина Мария Валерьевна
  • Петрова Александра Викторовна
  • Шипунова Ольга Юрьевна
RU2470900C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КИСЛОТОСТОЙКОГО БЕТОНА 2011
  • Русина Вера Владимировна
  • Корда Елена Витальевна
  • Львова Светлана Анатольевна
  • Петрова Александра Викторовна
  • Корина Мария Валерьевна
  • Шипунова Ольга Юрьевна
RU2471754C2

Реферат патента 2008 года СЫРЬЕВАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЯЧЕИСТОГО КРЕМНЕБЕТОНА

Изобретение относится к области строительных материалов, а именно к изготовлению изделий, эксплуатируемых в химически агрессивной среде. Технический результат - повышение кислотостойкости и снижение энергетических затрат на производство ячеистого кремнебетона. Сырьевая смесь для приготовления ячеистого кремнебетона содержит, мас.%: кварцевый песок, измельченный до удельной поверхности 300-350 м2/кг, 55,30-56,90, щелочной компонент в пересчете на R2O 0,95-1,25, в качестве вяжущего - кварцевое стекло фракции 0,315-0,63 мм 2,35-2,45 и фракции 0,63-1,25 мм 4,70-4,90, в качестве порообразователя - кварцевое стекло фракции 1,25-2,5 мм 16,60-17,10, воду остальное. В качестве щелочного компонента используют карбонаты щелочных металлов и едкие щелочи. 1 з.п. ф-лы, 2 табл.

Формула изобретения RU 2 322 424 C2

1. Сырьевая смесь для приготовления ячеистого кремнебетона, содержащая вяжущее, кварцевый песок, порообразователь, щелочной компонент и воду, отличающаяся тем, что смесь содержит кварцевый песок, измельченный до удельной поверхности 300-350 м2/кг, в качестве вяжущего используется кварцевое стекло фракций 0,315-0,63 мм, 0,63-1,25 мм, а в качестве порообразователя используется стекло фракции 1,25-2,5 мм при следующем соотношении указанных компонентов, мас.%:

кварцевое стекло фракции 0,315-0,63 мм2,35-2,45кварцевое стекло фракции 0,63-1,25 мм4,70-4,90кварцевое стекло фракции 1,25-2,5 мм16,60-17,10измельченный кварцевый песок55,30-56,90щелочной компонент в пересчете на R2O0,95-1,25водаостальное

2. Сырьевая смесь по п.1, отличающаяся тем, что в качестве щелочного компонента используются карбонаты щелочных металлов и едкие щелочи.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2008 года RU2322424C2

БЕТОННАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ МАТЕРИАЛА НА ОСНОВЕ КРЕМНИЕВЫХ ВЯЖУЩИХ 1998
  • Батулов А.И.
  • Гусика П.Л.
  • Карпов В.В.
  • Милиневский Б.П.
  • Птичников В.П.
  • Шафран Ю.С.
RU2167119C2
SU 1605501 A1, 10.03.1996
СЫРЬЕВАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ХИМИЧЕСКИ СТОЙКОГО КРЕМНЕБЕТОНА АВТОКЛАВНОГО ТВЕРДЕНИЯ 1991
  • Кирилишин Всеволод Петрович[Ua]
RU2074144C1
RU 2070872 C1, 27.12.1996
US 4234347 А, 18.11.1980.

RU 2 322 424 C2

Авторы

Нуштаев Юрий Юрьевич

Салей Аркадий Аркадиевич

Кулик Владимир Алексеевич

Даты

2008-04-20Публикация

2006-05-06Подача