Замазка

Изобретение относится к строительным материалам и может быть использовано в качестве прослоек при изготовлении полов из штучных материалов, а также направлено на повышение химической стойкости в растворе серной кислоты и придание фунгицидных свойств. Заявленный технический результат достигается за счет того, что замазка содержит эпоксидную смолу, отвердитель - полиэтиленполиамин, растворитель - смесь растворителей: ацетон, этилцеллюзольв, бутилацетат, бутиловый спирт, толуол в соотношении 0,7:0,8:1:1,5:5 и наполнитель - черную сажу, и дополнительно дибутилфталат и сульфат меди. 3 табл.

 

Изобретение относится к строительным материалам и может быть использовано в качестве прослоек при изготовлении полов из штучных материалов.

Известны составы полимерных композиций на основе эпоксидных связующих, используемых для применения в качестве замазок при изготовлении полов из штучных материалов (см., например: Химически стойкие мастики, замазки и бетоны на основе термореактивных смол/ Н.А.Мощанский, И.Е.Путляев, Е.А.Пучнина и др. М.: Изд-во литературы по строительству. 1968. 184 с.).

Однако такие составы имеют недостаточно высокую стойкость в кислотах и малое биологическое сопротивление в среде мицелиальных грибов.

Наиболее близким техническим решением к заявляемому является замазка на основе полимерминерального раствора (патент RU № 2131855, кл. С 04 В 26/14, опубл. 20.06.99 г.), включающая эпоксидную смолу; отвердитель - смесь полиэтиленполиамина и кубовых остатков этилкарбитола; растворитель - эфиральдегидную фракцию; наполнитель - тонкомолотый перлит.

Недостатком состава известной замазки является недостаточно высокий показатель стойкости в растворе серной кислоты и биостойкости.

Технический результат заключается в повышении химической стойкости в растворе серной кислоты и придании фунгицидных свойств.

Сущность изобретения заключается в том, что замазка, включающая эпоксидную смолу, отвердитель - полиэтиленполиамин, растворитель и наполнитель, в качестве растворителя содержит смесь растворителей: ацетон, этилцеллюзольв, бутилацетат, бутиловый спирт, толуол в соотношении 0,7:0,8:1:1,5:5, дополнительно дибутилфталат и сульфат меди, а в качестве наполнителя - черную сажу, при следующем соотношении компонентов, мас.%:

эпоксидная смола10÷16;
полиэтиленполиамин1,1÷1,7;
смесь растворителей: ацетон,
этилцеллюзольв, бутилацетат,
бутиловый спирт, толуол
в соотношении 0,7:0,8:1:1,5:51,0÷1,6;
дибутилфталат1,2÷1,8;
сульфат меди0,8÷1,4;
черная сажаостальное.

Эпоксидные смолы, полученные на основе дифенилпропана, называются диановыми, которые выпускаются следующих марок: ЭД-16, ЭД-20, Э-40, Э-41, Э-233Р, Э-44, Э-49, Э-205 и т.д. (ГОСТ 10587-84 для эпоксидной смолы марки ЭД-20).

Способ изготовления замазки заключается в следующем. Производят весовую дозировку компонентов, образующих замазку. Затем в чистый смеситель наливают отмеренное количество эпоксидной смолы, например, марки ЭД-20 и добавляют необходимое количество смеси растворителей: ацетон, этилцеллюзольв, бутилацетат, бутиловый спирт, толуол в соотношении 0,7:0,8:1:1,5:5 перемешивают, добавляют отмеренное количество дибутилфталата, перемешивают, затем в работающий смеситель постепенно во время перемешивания добавляют сульфат меди и черную сажу, в последнюю очередь добавляют полиэтиленполиамин и смесь тщательно перемешивают до получения массы однородной по цвету. Приготовленную смесь укладывают в специальные стальные формы. Уплотняют смесь на виброустановках. Через сутки готовые образцы извлекают из форм и термообрабатывают при температуре 80°С в течение 8 часов.

При исследовании предложенной замазки испытания проводились на образцах нижеследующих составов (табл.1).

Таблица 1
СоставляющиеСоставы замазок, % по массе
1234567
Эпоксидная смола ЭД-2013,09,010,012,014,016,017,0
Полиэтиленполиамин1,01,11,31,51,71,8

Смесь растворителей:ацетон, этилцеллюзольв, бутилацетат, бутиловый спирт, толуол в соотношении 0,7:0,8:1:1,5:5-0,91,01,21,41,61,7
Дибутилфталат-1,11,21,41,61,81,9
Сульфат меди0,70,81,01,21,41,5
Черная сажа87,385,983,180,377,576,1
Смесь полиэтиленполиамина и кубовых остатков этилкарбитола1,5
Эфиральдегидная фракция1,75
Тонкомолотый перлит83,75

Результаты физико-механических испытаний приведены в табл.2.

Таблица 2
ПоказателиСостав
1234567
Призменная прочность при сжатии, МПа90,088,092,093,094,090,082,0
Предел прочности на растяжение при изгибе, МПа45,042,046,047,048,041,036,0
Коэффициент химической стойкости после 6 месяцев экспозиции после выдерживания в 10% растворе серной кислоты0,750,750,80,820,850,830,71

Испытания на биостойкость проводят по ГОСТ 9.049-91 методом 1 и 3. В качестве тест организмов используют следующие виды плесневых грибов: Aspergillus niger; A. flavus; A. terreus; Penicillium cyclopium; P. füniculosum; P. chrysogenum; Paecilomyces varioti; Chaetomium globosum; Trichoderma viride. Полученные результаты представлены в табл.3.

Таблица 3
СоставРост грибов в баллах по методуХарактеристика биостойкости по ГОСТ 9.049-91
13
135Негрибостойкий
212Грибостойкий
300Фунгицидный
400Фунгицидный
500Фунгицидный
600Фунгицидный
700Фунгицидный

Из результатов табл.2 и 3 следует, что составы замазок в зависимости от соотношения компонентов обладают различными показателями прочности и биостойкости.

Предлагаемый состав замазки по сравнению с известными решениями имеет более высокую призменную прочность, прочность на растяжение при изгибе и обладает фунгицидными свойствами.

Замазка, включающая эпоксидную смолу, отвердитель - полиэтиленполиамин, растворитель и наполнитель, отличающаяся тем, что она содержит в качестве растворителя смесь растворителей: ацетон, этилцеллюзольв, бутилацетат, бутиловый спирт, толуол в соотношении 0,7:0,8:1:1,5:5, дополнительно дибутилфталат и сульфат меди, а в качестве наполнителя - черную сажу, при следующем соотношении компонентов, мас.%:

Эпоксидная смола10-16
Полиэтиленполиамин1,1-1,7
Смесь растворителей: ацетон,
этилцеллюзольв, бутилацетат,
бутиловый спирт, толуол
в соотношении 0,7:0,8:1:1,5:51,0-1,6
Дибутилфталат1,2-1,8
Сульфат меди0,8-1,4
Черная сажаОстальное



 

Похожие патенты:
Изобретение относится к способам клеевого крепления резиновых пластин к металлическим поверхностям, в том числе и к криволинейным, и может быть использовано в судостроении, машиностроении, строительстве и химической технологии.
Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и хранению нефти и может быть использовано для предохранения нефти и нефтепродуктов от испарения при хранении их в технологических резервуарах.
Изобретение относится к составам холодных битумно-полимерных защитных покрытий, конкретнее к битумно-бутилкаучуковым, и может быть использовано для гидроизоляции и герметизации металлических и бетонных поверхностей.
Изобретение относится к композиции для герметизации пор изделий из алюминиевых и медных сплавов и может быть использовано в радиотехнической промышленности, приборостроении, авиационной промышленности.
Изобретение относится к уплотнительным, герметизирующим пластичным композициям и может быть использовано для защиты оборудования, например, такого как землеройные машины, тоннелепроходческие щиты, от воздействия воды.
Изобретение относится к области получения полимерных композиций, предназначенных для герметизации электротехнических изделий. .

Изобретение относится к герметизирующим композициям, обеспечивающим герметичность в процессе вакуумного и вакуум-автоклавного формования полимерно-композиционных материалов и может быть использовано в авиационной промышленности, машиностроении и других отраслях народного хозяйства.
Изобретение относится к технологии полимеров, к составу латексного уплотнителя для герметизации металлических стыков тары. .

Изобретение относится к области получения полимерных композиций, применяемых для герметизации электроэлементов, например низковольтных и высоковольтных катушек трансформаторов, дросселей и т.д.
Изобретение относится к области герметизирующих материалов на основе жидкого тиокола, которые могут быть использованы для герметизации топливных отсеков и элементов конструкций летательных аппаратов в авиакосмической технике, в автомобиле- и судостроении и в других отраслях народного хозяйства.
Изобретение относится к полимерным композициям, применяемым для защиты от коррозии, и может быть использовано для заполнения внутренней полости нахлеста (перед сваркой), образующегося при точечной электросварке металлов и сплавов.
Шпаклевка // 2259380
Изобретение относится к составам шпаклевок, применяемых в строительстве для выравнивания бетонных штукатурных и деревянных поверхностей. .

Шпаклевка // 2259330
Изобретение относится к составам шпаклевок, применяемых для отделки бетонных и штукатурных поверхностей. .
Изобретение относится к сухим строительным смесям для окончательной (финишной) отделки поверхностей из бетона, камня, штукатурки, гипсокартона, керамики, металла и дерева.

Изобретение относится к области получения строительных материалов, а именно шпатлевочных составов, представляющих собой высоконаполненные пасты, используемых в строительстве для внутренней отделки помещений, и может найти широкое применение в области производства и модернизации производств подобных составов.

Шпаклевка // 2203239
Изобретение относится к строительству, в частности к составам шпаклевки, и может применяться для выравнивания бетонных, оштукатуренных и деревянных поверхностей. .

Изобретение относится к отделочным ремонтно-строительным материалам, точнее к шпатлевкам, используемым в жилищно-гражданском и промышленном строительстве. .
Изобретение относится к многокомпонентной каменной шпатлевке на основе ненасыщенных полиэфирных смол или акриловых смол, предназначенной преимущественно для машинной обработки с пигментами, наполнителями и структурирующими веществами, и способу ее приготовления.

Шпаклевка // 2188836
Изобретение относится к составам шпаклевок, применяемых для отделки бетонных и штукатурных поверхностей. .
Шпатлевка // 2281269
Изобретение относится к строительным материалам и может быть использовано для выравнивания бетонных, оштукатуренных поверхностей, предназначенных под окраску клеевыми, силикатными, вододисперсионными красками
Наверх