Бетонная смесь Советский патент 1982 года по МПК C04B35/49 C04B35/468 

Описание патента на изобретение SU937423A1

( 5 БЕТОННАЯ СМЕСЬ

Похожие патенты SU937423A1

название год авторы номер документа
Вяжущее 1979
  • Илюха Николай Григорьевич
  • Васютин Федор Андреевич
  • Мельник Михаил Тихонович
  • Посысаев Александр Николаевич
SU872485A1
Способ получения плотного огнеупорного материала 1979
  • Мельник Михаил Тихонович
  • Илюха Николай Григорьевич
  • Шаповалова Наталья Николаевна
  • Романов Александр Иванович
  • Васютин Федор Андреевич
  • Моссур Александр Григорьевич
SU920048A1
Шихта для получения керамического диэлектрического материала 1984
  • Колчин Владимир Владимирович
  • Михайлова Надежда Константиновна
  • Балашова Елена Михайловна
  • Сазонова Инна Сергеевна
SU1268544A1
Огнеупорная масса 1974
  • Караулов Анатолий Григорьевич
  • Гребенюк Александр Алексеевич
  • Мельник Михаил Тихонович
  • Илюха Николай Григорьевич
  • Шаповалова Наталья Николаевна
SU489743A1
Вяжущее 1982
  • Илюха Николай Григорьевич
  • Мельник Михаил Тихонович
  • Хессе Фолькер
SU1020394A1
Способ изготовления пьезокерамического материала на основе цирконата-титаната свинца 1987
  • Ким Петр Владимирович
  • Надолинский Валентин Федорович
  • Черных Борис Николаевич
  • Майзель Валентин Вениаминович
  • Строкатова Светлана Федоровна
  • Попов Герман Павлович
  • Фотиев Владислав Альбертович
  • Письменская Генриэта Михайловна
SU1477721A1
ШИХТА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПЬЕЗОКЕРАМИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 2003
  • Смотраков В.Г.
  • Еремкин В.В.
  • Цихоцкий Е.С.
RU2259973C2
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСОКОГЛИНОЗЕМИСТОГО ЦЕМЕНТА ДЛЯ НЕФОРМОВАННЫХ ОГНЕУПОРНЫХ БЕТОНОВ 2023
  • Капустин Федор Леонидович
  • Пономаренко Александр Анатольевич
  • Шарафулина Яна Маратовна
  • Гороховский Александр Михайлович
  • Пономаренко Зинаида Григорьевна
RU2818252C1
СЫРЬЕВАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЛЕГКОГО ПОРИЗОВАННОГО БЕТОНА 1991
  • Гнатусь Н.А.
  • Нефедов В.А.
  • Шмаль Г.И.
RU2036885C1
Способ обжига керамики на основециРКОНАТА-ТиТАНАТА СВиНцА 1979
  • Ляхов Дмитрий Иванович
  • Носкова Елена Алексеевна
  • Поляков Владимир Анатольевич
  • Кузнецов Евгений Александрович
  • Полковниченко Борис Григорьевич
  • Трошин Николай Ефимович
SU846535A1

Реферат патента 1982 года Бетонная смесь

Формула изобретения SU 937 423 A1

1

Изобретение относится к специальным бетонам, обладающим высокой диэлектрической проницаемостью и пьезоэлектрическим эффектом, и может найти применение в электротехнике, сейсмографии , радиоэлектронной технике и технологии.

Известна смесь, включающая нестабилизированную двуокись циркония 1, цирконат бария алюминат бария 2-18; сульфитно-спиртовую барду 0,1-1% и стабилизированную двуокись циркония - остальное t О

Наиболее близкой по технической сущности и достигаемому эффекту к изобретению является бетонная смесь, включающая фракционный цирконат бария 70-90 и алюмоцйрконобариевый цемент 10-30 следующего химического состава, вес.%: ВаО 56-57; ZrOi 2 .

Недостатком известных бетонных смесей является низкая диэлектрическая проницаемость.

Цель изобретения - повышение диэлектрической проницаемости.

Поставленная цель достигается тем, что бетонная смесь, включающая барийсодержащее вяжущее и барийсодержащий заполнитель, содержит в каtoчестве барийсодержащего вяжущего алюмотитанобариевый цемент, а в качестве барийсодержащего заполнителя - титанат бария при следующем соотношении компонентов, вес.:

15 Алюмотитанобариевый цемент 10-30 Титанат бария 7U-90 Причем титанат бария имеет сл дующий фракционный состав, вес.%:

20 Фракция 1,25-0,63 мм 50 Фракция менее О,15 мм 50 введение в состав бетона титана бария определяет высокие значения

диэлектрической проницаемости и наличие пьезоэлектрического эффекта у бетона. В кристаллической решетке BaTiO ион ТР может свободно смещаться в октаэдрической пустоте, образованной шестью соседними ионами О . Это смещение обусловливает высокую степень поляризуемости материала, а следовательно, высокое значение диэлектрической проницаемоти и наличие пьезоэлектрического эффекта.

Бетонную смесь готовят следующим образом.

Углекислый барий и двуокись титана подвергают помолу, сушке, брикетированию и обжигу при 1 00lUSOC. Полученный материал дробят для получения зернистого наполнителя.

Алюмотитанобариевый цемент готовят из углекислого бария, двуокиси титана и окиси алюминия путем совместного помола, сушки, брикетирования и обжига брикетов при I SO-ISOO C. Брикеты после обжига дробят и подверАлюмоцирконобариевый цемент

Заполнитель-цирконат бария

Алюмотитанобариевый

Предел прочности при

сжатии, кг/см , через

7 сут

Диэлектрическая проницаемость (6 ) при

и 1000В, Гц

Диэлектрические потери (tg) при В,

Гц

гают тонкому помолу до размера частиц менее 0,09 мм.

Из полученных порошков готовят бетонную смесь.

Пример. Алюмотитанобаруиевый цемент изготавливают следующим образом. Из сырьевых материалов углекислого бария, двуокиси титана и окиси алюминия составляют сырьевую смесь следующего химического состава, вес.: ВаО .64,59; 27,1; ,0.

Размолотую сырьевую смесь высушивают, брикетируют и обжигают при ИБО- 500°С. полученный клинкер размалывают до размера частиц менее 0,09мм.

Титанат бария получают из углекислого бария и двуокиси титана. Химический состав сырьевой смеси следующий, вес.%: ВаО 65, ТЮ. З«,2б. Сырье вую смесь подвергают помолу, сушке, брикетированию и обжигу при Брикет после обжига дробят для получения зернистого заполнителя.

Полученные цемент и заполнитель смешивают в заданных весовых соотношениях. В таблице приведены примеры этих составов.

611

280

350

83

1360

1517

0,072 0,087

0,99

Формула изобретения

1. бетонная смесь, включающая барийсодержацее вяжущее и барийсодержащий заполнитель, о т л и ч а rout а я с я тем, что, с целью повышения диэлектрической проницаемости,

она содержит в качестве барийсодержащего вяжущего алюмотитанобариевый цемент, в качестве барийсодержацего заполнителя - титанат бария при следующем соотношении компонентов, весД:

Продолжение табл.

Алюмотитанобариевый цемент10-30Титанат бария 70-90 2. Смесь ПОП.1, отличаюц я с я тем, что титанат бария имеет следующий фракционный состав, вес.% Фракция 1,25-0,63 мм 50 Фракция менее 0,15 мм 50

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

1. Авторское свидетельство СССР , кл. С ОА В 35А8, 1976.2. Авторское свидетельство СССР 399183, кл. С 04 В 15/00, 1971.

SU 937 423 A1

Авторы

Илюха Николай Григорьевич

Васютин Федор Андреевич

Мельник Михаил Тихонович

Гурин Анатолий Григорьевич

Даты

1982-06-23Публикация

1980-11-14Подача