Способ диспергирования цемента



Владельцы патента RU 2383513:

Федеральное агентство по образованию Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Пензенский государственный университет архитектуры и строительства (ПГУАС) (RU)

Изобретение относится к способу диспергирования цемента и может быть использовано в производстве строительных материалов для получения материалов, обладающих повышенной прочностью. По способу диспергирования цемента на воду затворения предварительно воздействуют ультразвуковыми колебаниями частотой 100-140 кГц и мощностью 5-9 В·А в течение 3-4 часов, затем - поверхностно-активным веществом и готовят суспензию цемента в указанной воде. Технический результат - повышение дисперсности цемента и прочности строительных материалов на этом цементе. 2 табл.

 

Изобретение относится к производству строительных материалов, в химической технологии, и может быть использовано для получения строительных материалов, обладающих повышенной прочностью.

Известен способ диспергирования цементных паст с использованием ультразвуковых колебаний большой мощности, где диспергирование идет за счет процесса кавитации.

Одним из существенных недостатков использования ультразвуковых колебаний большой мощности является создание большой интенсивности ультразвуковых колебаний во всем объеме. При воздействии на раствор ультразвуковыми колебаниями с интенсивностью, превышающей порог кавитации, излучатель ультразвука подвергается разрушительным воздействиям.

Наиболее близким по техническому назначению является патент «Устройство для диспергирования жидких органических сред» РФ №2269374, 08.04.2003.

В заявляемом способе диспергирования цемента путем воздействия на воду затворения поверхностно-активным веществом и приготовления суспензии цемента в указанной воде на воду затворения предварительно воздействуют ультразвуковыми колебаниями частотой 100-140 кГц и мощностью 5-9 В·А в течение 3-4 часов. Для этого используется устройство, содержащее активатор с вибрационным элементом пьезокерамического типа, который питается от источника переменного тока частотой 50 Гц, излучаемая мощность - 5-9 В·А.

Вибрационный элемент односторонний, прикреплен без зазора внутри корпуса активатора к плоской стенке и через нее излучаются ультразвуковые колебания в воду. Материал корпуса химически нейтрален по отношению к водному раствору. Заявляемый способ воздействия на воду среднечастотных ультразвуковых колебаний основан на возникновении в воде нелинейных колебаний, вызывающих адиабатическое сжатие жидкости.

В качестве поверхностно-активного вещества ПАВ может быть применена добавка ОП-10 (ГОСТ 8433-81). Добавка представляет собой продукт обработки смеси диалкилфенолов окисью этилена, обладающий слабощелочной или слабокислой реакцией, хорошо растворимый в воде. Относится к классу неионогенных ПАВ. Структурная формула:

R(CH2CH2O)nCH2CH2OH,

где R - алкильный остаток; содержащий 8-12 атомов углерода;

n=3-4 (для ОП-4);

n=10-12 (для ОП-10).

Таблица 1
Основные свойства добавки ОП-10
№ п/п Наименование показателя Фактические показатели
1 Внешний вид Маслоподобная паста от светло-желтого до светло-коричневого цвета
2 Внешний вид водного раствора концентрации 10 г/л Прозрачная жидкость
3 Массовая доля основного вещества, % не менее 80
4 Массовая доля воды, %, не более 0,3
5 Водородный показатель рН водного раствора концентрации 10 г/л 6-8
6 Температурные пределы посветления водного раствора концентрации 10 г/л, °С 80-90
7 Поверхностное натяжение водного раствора концентрации 5 г/л, нм, не более 0,037

Пример конкретной реализации.

Для исследования влияния ультразвуковых полей на диспергирование цемента были приготовлены две суспензии. 1-я суспензия содержала 1 г цемента (ГОСТ 25328-82. Цементы и материалы цементного производства. Методы химического анализа) и 0,05 г ПАВ - оксиэтилированный алкилфенол (ОП-10) в 100 мл водопроводной воды (ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая»). 2-я суспензия отличается тем, что вода предварительно обработана в течение 3 часов ультразвуковыми колебаниями частотой 125 кГц и мощностью 9 В·А. Методом седиментационного анализа исследовано распределение частиц цемента по их размерам в суспензии цемента.

Таблица 2
Способ диспергирования Размер частиц цемента, %
1-4 мкм 4-8 мкм 8-12 мкм 12-16 мкм 16-20 мкм 20-24 мкм 24-28 мкм
Заявляемый 2 7,2 15,2 31,2 35,2 - -
Известный 1,6 3,2 14,0 16 22 25,2 24

Показано исчезновение фракций цемента от 20-28 мкм и увеличение мелкозернистой фракции. Заявляемое изобретение может быть использовано для получения строительных материалов повышенной прочности.

Способ диспергирования цемента путем воздействия на воду затворения поверхностно-активным веществом и приготовления суспензии цемента в указанной воде, отличающийся тем, что на воду затворения предварительно воздействуют ультразвуковыми колебаниями частотой 100-140 кГц и мощностью 5-9 В·А в течение 3-4 ч.



 

Похожие патенты:
Изобретение относится к способам воздействия на свойства составов строительных растворов или модифицирования их свойств, в частности серных бетонов. .
Изобретение относится к промышленности строительных материалов и может быть использовано при изготовлении изделий из карбид-кремниевых жаростойких бетонов, получаемых без предварительного обжига.
Изобретение относится к промышленности строительных материалов и может быть использовано при изготовлении изделий из динасовых бесцементных жаростойких бетонов, получаемых без предварительного обжига.

Изобретение относится к строительным материалам, а именно к составам и способу получения бетонов и растворов. .
Изобретение относится к способу приготовления и укладки строительных растворов и может быть использовано для улучшения свойств строительных растворов при нанесении штукатурных и кладочных растворов.
Изобретение относится к области изготовления строительных материалов. .
Изобретение относится к промышленности строительных материалов, а именно к составам сырьевых смесей и способам изготовления из них бетонов. .
Изобретение относится к промышленности строительных материалов и может быть использовано при изготовлении изделий из доломитовых безобжиговых жаростойких бетонов, получаемых без предварительного обжига.
Изобретение относится к промышленности строительных материалов и может быть использовано при изготовлении изделий из хромомагнезитовых безобжиговых жаростойких бетонов.
Изобретение относится к промышленности строительных материалов и может быть использовано при изготовлении изделий из магнезитовых бесцементных жаростойких бетонов, получаемых без предварительного обжига.

Изобретение относится к способу получения воды высокой чистоты для теплоносителей ядерных энергетических установок мембранно-сорбционными методами. .

Изобретение относится к способу получения воды высокой чистоты для теплоносителей ядерных энергетических установок мембранно-сорбционными методами. .

Изобретение относится к обработке водосодержащих жидких сред электромагнитным излучением и может найти применение для активации питьевой воды и различных напитков, а также для повышения активности водных растворов веществ, применяемых в различных отраслях промышленности, например для повышения активности биоцидных препаратов, предназначенных для подавления патогенных микроорганизмов и микроорганизмов, вызывающих деструкцию промышленных объектов.

Изобретение относится к сорбционно-осадительным способам очистки сточных вод от фтора и может быть использовано в горнодобывающей, металлургической, химической и других отраслях промышленности.

Изобретение относится к сорбционно-осадительным способам очистки сточных вод от фтора и может быть использовано в горнодобывающей, металлургической, химической и других отраслях промышленности.

Изобретение относится к сорбционно-осадительным способам очистки сточных вод от фтора и может быть использовано в горнодобывающей, металлургической, химической и других отраслях промышленности.

Изобретение относится к электромагнитной обработке воды. .
Изобретение относится к области очистки воды и может быть использовано для получения питьевой воды. .
Изобретение относится к области очистки воды и может быть использовано для получения питьевой воды. .
Изобретение относится к области очистки воды и может быть использовано для получения питьевой воды. .

Изобретение относится к области обогащения полезных ископаемых, в частности к выщелачиванию благородных металлов из упорного золотосодержащего сырья. .
Наверх