Газообразователь для поризации бетонных смесей

 

Изобретение относится к промышленности строительных материалов и касается усовершенствования состава газообразователя для поризации бетонных смесей, например ячеистого бетона. Техническим результатом является повышения качества газообразователя для поризации бетонных смесей. Газообразователь для поризации бетонных смесей включает алюминиевую пудру и олеиновую кислоту и содержит дополнительно линолевую кислоту при следующем соотношении компонентов, вес. %: алюминиевая пудра 97-99,5, олеиновая кислота 0,47-2,7, линолевая кислота 0,03-0,3, причем температура плавления смеси указанных кислот не должна быть ниже 150oC. 2 табл.

Изобретение относится к промышленности строительных материалов и касается усовершенствования состава газообразователя для поризации бетонных смесей, например, ячеистого бетона.

При изготовлении ячеистого бетона для образования газовой фазы - водорода, который поризует бетонную смесь и облегчает тем самым бетон, применяется порошкообразный алюминий.

Недостатком этих порошков является то, что они способствуют загрязнению окружающей среды, возникает опасность взрыва алюминиевой пудры, взвешенной в воздухе.

Известен также газообразователь, состоящий из алюминиевой пудры и стеариновой кислоты (пат. США 3890166). Недостатком такого газообразователя является низкое его качество за счет низкой реакционной способности. Кроме того, поверхность покрытия воды (ППВ) 7000 - 8000 см2/г, что повышает его гидрофобность. Известен газообразователь, состоящий из алюминиевой пудры и синтетических жирных кислот C10-C13 (ав.св. 376337). Недостатком этого газообразователя является низкая смачиваемость дисперсного сплава алюминия и его пыление при производстве.

Наиболее близким техническим решением к предлагаемому изобретению является газообразователь для поризации бетонных смесей на основе алюминиевой пудры, содержащий олеиновую кислоту (ав.св. 338504). Содержание активного алюминия в таком газообразователе не превышает 94%, поверхность покрытия воды составляет 5900 см2/г.

Целью данного изобретения является повышение содержания активного алюминия и снижение гидрофобности.

Поставленная цель достигается тем, что газообразователь, состоящий из алюминиевой пудры и олеиновой кислоты, дополнительно содержит линолевую кислоту при следующем соотношении указанных компонентов, (вес.%): Алюминиевая пудра - 97 - 99,5 Олеиновая кислота - 0,47 - 2,7 Линолевая кислота - 0,03 - 0,3 причем температура плавления смеси указанных кислот не должна быть меньше 15oC.

Содержание линолевой кислоты в газообразователе позволяет снизить вязкость органической добавки, что существенно облегчает процесс размола и улучшает распределение добавки на поверхности частиц алюминия. Поверхность покрытия воды составляет 2000 - 4000 см2/г. Температура плавления смеси кислот олеиновой и линолевой больше 15oC делает процесс технологичным, устраняет самовозгорание смеси при размоле. Содержание активного алюминия в газообразователе повышается до 98%.

Сущность изобретения и его промышленная применимость состоит в следующем.

Смешение с одновременным размолом производили в лабораторной шаровой мельнице диаметром 155 мм и длиной 365 мм. В качестве алюминиевой пудры использовали пудру марок A-5 и AB-86. Барабан мельницы заполнялся инертным газом.

Предварительно смешивали линолевую кислоту с олеиновой в требуемой пропорции, контролируя при этом температуру плавления, которая не должна быть меньше 15oC.

Состав газообразователя приведен в табл. 1. Аналогично готовился газообразователь по прототипу.

Дисперсия заявляемого газообразователя в холодной воде устойчива. Газообразователь по прототипу диспергируется в холодной воде с образованием уплотнения в верхнем слое.

При температуре плавления ниже 15oC наблюдается повышение гидрофобности (ППВ), что приводит к понижению качества газообразователя.

Газообразователь заявляемого состава и состава по прототипу использовали для приготовления ячеистобетонной смеси следующего состава, г/л (см. табл. 2).

Структура полученного ячеистого бетона отличается от структуры по прототипу более мелкими и одинакового диаметра микропорами, равномерно распределенными по всему объему. Прочность при сжатии ячеистого бетона с использованием заявляемого газообразователя выше, чем прочность бетона по прототипу, а именно 25 кг/см2 и 18 кг/см2 соответственно. Добавление линолевой кислоты способствует повышению реакционной способности газообразователя, т.е. более энергичному протеканию взаимодействия ее со щелочами растворной смеси, на что указывает повышенная первоначальная высота смеси в форме (на 0,9 - 1,3 см) и небольшой расплав, определенный на приборе Суттарда (12 - 16 см по сравнению с 22 см).

Формула изобретения

Газообразователь для поризации бетонных смесей, включающий алюминиевую пудру и олеиновую кислоту, отличающийся тем, что он дополнительно содержит линолевую кислоту при следующем соотношении компонентов, вес.%: Алюминиевая пудра - 97,0 - 99,5 Олеиновая кислота - 0,47 - 2,7 Линолевая кислота - 0,03 - 0,3 причем температура плавления смеси указанных кислот не должна быть ниже 15oC.

РИСУНКИ

Рисунок 1



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к химии, в частности к строительным материалам, а именно к составам пастообразных газообразователей бетонных смесей

Изобретение относится к химии, в частности к строительным материалам, а именно к составам пастообразных газообразователей для поризации бетонных смесей

Изобретение относится к защитным бетонам, преимущественно от ионизирующего излучения, а также к бетонам-консервантам, применяемым в качестве отверждающих смесей при установке защитных укрытий, при бетонировании радиационно-опасных объектов

Изобретение относится к области производства промышленной продукции и может быть использовано для получения пенокерамики, высокоэффективного средства для теплоизоляции трубопровода различного назначения, технологического оборудования, бытовых и технических сооружений, а также в виде фасонных изделий или формируемых непосредственно на теплоизолируемой поверхности путем налива или намазывания состава

Изобретение относится к промышленности строительных материалов и касается усовершенствования состава газообразователя для поризации бетонных смесей, например ячеистого бетона

Изобретение относится к составам вяжущего для теплоизоляционных бетонов на пористых заполнителях и может найти применение в промышленности строительных материалов

Изобретение относится к порошковой металлургии, строительным материалам, в частности к составу газообразователей для производства ячеистого бетона, поризации других неорганических смесей, а также к водным алюминиевым пигментам, применяющимся в лакокрасочной промышленности

Изобретение относится к способам переработки шлаков плавки алюминия и его сплавов, а также к технологиям производства строительных материалов, в частности к технологии получения газообразователей для ячеистых бетонов
Изобретение относится к металлургии алюминия, более конкретно к области получения газообразователей, состоящих из смеси алюминиевых частиц с жидкой фазой, содержащей поверхностно-активные вещества, в частности гидрофильные добавки
Изобретение относится к получению пенокерамики - высокоэффективного теплоизоляционного материала, предназначенного для применения в гражданском и промышленном строительстве, для теплоизоляции технологического оборудования, трубопроводов и т.д., эксплуатируемых при низких и высоких значениях температуры, а также в условиях прямого контакта с открытым пламенем газовых горелок, печей, котлов и др
Изобретение относится к промышленности строительных материалов, а именно к составам для производства неавтоклавного ячеистого бетона, и может использоваться при производстве изделий строительного назначения и в монолитном строительстве

Изобретение относится к производству строительных материалов и может быть использовано в технологии производства ячеистого бетона автоклавного и неавтоклавного твердения
Изобретение относится к области производства строительных материалов, а именно к порообразователям, и может быть использовано при производстве ячеистых бетонов

Изобретение относится к промышленности строительных материалов, в частности к производству ячеистых бетонов, используемых в малоэтажном строительстве. Сырьевая смесь для изготовления газобетона включает, вес.ч: портландцемент 270-290, кварцевый песок 270-290, алюминиевую пудру 2-2,5, метасиликат натрия 0,1-0,15, 1 н. раствор NaOH 1-1,5, синтетический ванилин 0,01-0,03, воду с температурой 55-75оС 180-220. Технический результат – упрощение технологии приготовления газобетона, повышение его морозостойкости. 1 табл.
Наверх