×
27.07.2013
216.012.59a0

Результат интеллектуальной деятельности: СЫРЬЕВАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОГНЕСТОЙКОГО КОНСТРУКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к строительным материалам и может быть использовано в строительстве, судостроении, атомной промышленности для защиты от пожара служебных и жилых помещений в составе огнестойких конструкций, а также в качестве среднего слоя панелей, облицованных декоративно-отделочными материалами. Сырьевая смесь для изготовления огнестойкого конструкционного материала содержит, мас.%: вспученный вермикулит 56-64, жидкое стекло 20-24, гексаметафосфат натрия 3-5, доломит 13-15. Изобретение развито в зависимых пунктах. Технический результат - повышение водостойкости, снижение водопоглощения по сравнению при сохранении прочностных характеристик и показателей огнестойкости. 4 з.п. ф-лы, 6 пр., 1 табл.

Изобретение относится к строительным материалам и может быть использовано в строительстве, судостроении, атомной промышленности для защиты от пожара служебных и жилых помещений в составе огнестойких конструкций.

Известна сырьевая смесь (композиция) для изготовления плит (а.с. №867911 A1, C04B 43/00, опубл. 30.09.1981), включающая, мас.%:

Вермикулит 48-68
Жидкое стекло 23-37
Воды 7-8
Силикатные отходы
нефтехимического синтеза 1-3
Алкилсиликонат натрия 1-3

Известна сырьевая смесь (композиция) для изготовления тепловой изоляции (а.с. №996399 A1, C04B 43/00, опубл. 15.02.1983), включающая, мас.%:

Вспученный вермикулит 35-59
Растворимое стекло 29-39
Алкилсиликонат натрия 1-4
Перлит 11-18

Недостатком рассмотренных смесей является низкая водостойкость и высокое водопоглощение плит, полученных из приведенных композиций, что приводит к снижению эксплуатационных характеристик в условиях повышенной влажности и повышенных или пониженных температур.

Известна сырьевая смесь и способ получения теплоизоляционно-конструкционного материала из вспученного вермикулита путем смешения его с жидким стеклом и добавкой и последующего горячего прессования, где с целью повышения эксплуатационных характеристик и производительности за счет снижения продолжительности изготовления в смесь вводят отвердитель и вспученный вермикулит фракции 1-10 мм с содержанием в нем фракции 1,25-3,5 мм от 20 до 85%, а прессование осуществляют при 100-170°С и давлении 1,0-2,0 МПа в течение 1-2 мин на 1 см толщины изделий, при снятом давлении при сохранении объема (а.с. №1601089, C04B 28/26, 1990).

К недостаткам данной смеси относится наличие пятен на поверхности плит, обусловленных реакцией быстрого отверждения связующего и осаждением продуктов взаимодействия (солей) жидкого стекла с отвердителем вместе с паровоздушной смесью при снятии давления после прессования в течение 1-2 мин.

Наиболее близким по составу, технической сущности и достигнутому результату является сырьевая смесь для получения огнезащитного конструкционно-отделочного материала содержит, мас.% (на сухое):

вспученный вермикулит 58-77,
растворимое стекло - силикат натрия 10-25,
триполифосфат щелочного металла 2-10
и дополнительно молотый каолин 1-4
и/или молотый мел 3-5,
и/или минеральное волокно - остальное

(патент RU №2169717 C1, C04B 28/26, опубл. 27.06.2001) - Прототип.

Недостатками смеси являются:

- использование триполифосфата натрия по сравнению с предлагаемым в изобретении гексаметафосфатом натрия уступает последнему в части придания смеси водоотталкивающих свойств и обеспечения экологической безопасности в процессе его использования.

- ненормируемое введение в состав смеси добавки минерального волокна не дает возможности выявить его влияние на характеристики материала, кроме того, практически невозможно осуществить равномерное распределение минерального волокна по объему смеси.

Техническим результатом изобретения является улучшение эксплуатационных характеристик: повышение водостойкости, снижение водопоглощения и повышение механической прочности, особенно в условиях хранения и эксплуатации материала в диапазоне от -40°C до +50°C и при комплексном воздействии 100% влажности окружающей среды и повышенных температур до +35°C, а также экологических и технологических условий формования плит.

Дополнительным техническим результатом является повышение упруго-вязких характеристик смеси, что увеличивает эластичность смеси.

Технический результат достигается тем, что в сырьевую смесь для изготовления огнестойкого конструкционного материала, содержащую вспученный вермикулит, добавку и силикатное связующее, дополнительно введен доломит, а в качестве добавки использован гексаметафосфат натрия, при следующем соотношении компонентов, масс.% на сухое:

Вспученный вермикулит 56-64
Жидкое стекло 20-24
Гексаметафосфат натрия 3-5
Доломит 13-15

Кроме того, технический результат достигается тем, что в состав сырьевой смеси дополнительно введены следующие компоненты, масс.%:

Синтетический латекс 3,0-3,5
Гидрофобизирующий водный раствор метилсиликоната
Натрия 1,0-1,5

Введение в смесь гексаметафосфата натрия и доломита, и их совместное взаимодействие в процессе горячего прессования позволяет в полном объеме осуществить физико-химический процесс отверждения смеси и формование плит на ее основе. Введение гексаметафосфата натрия образует двойные силикатные нерастворимые соли, образующие твердый водостойкий каркас материала. В процессе отработки технологии изготовления материала было установлено, что оптимальным количеством введения в сырьевую смесь гексаметафосфата натрия, обеспечивающим равномерное распределение компонента в объеме смеси, является 3-5 масс.%.

Гидрофобизирующая жидкость образует тонкую пленку, снижающую капиллярную впитываемость материала.

При отработке технологии введения в смесь гидрофобизирующей жидкости использовались различные кремнеорганические жидкости типа ГКЖ-131, плитонит-актив и другие. Наиболее технологичной, обеспечивающей технический результат, была выбрана гидрофобизирующая жидкость - плитонит-актив, представляющая собой водный раствор метилсиликоната натрия.

Модификация жидкого стекла синтетическим латексом позволяет улучшить упруго-вязкие характеристики материала. Содержание гидрофобизирующего водного раствора метилсиликоната натрия и латекса синтетического должно быть регламентировано и не должно превышать в сумме 4,5 масс.% для сохранения предела огнестойкости 1000°C и негорючести.

Способ получения конструкционно-отделочного материала заключается в следующем.

Исходное сырье в сухом виде подается в смесительную установку последовательно: вермикулит вспученный, доломит, гексаметафосфат натрия

Через форсунку подается жидкое стекло, которое может быть модифицировано синтетическим латексом.

Процесс смешения компонентов в смесительной установке при скорости вращения вала смесителя от 30 до 40 об/мин, поэтапно: сухая смесь от 4 до 5 мин, с добавлением жидких компонентов - от 3 до 4 мин.

Подготовленная композиция подается ленточным транспортером в формующую машину на металлические поддоны, предварительно обработанные антиадгезивами.

Затем в холодном прессе производится подпрессовка под давлением от 1,0 до 1,5 МПа, продолжительность подъема давления от 4 до 5 с, продолжительность выдержки под давлением 6 с.

После подпрессовки сформированная плита подается в горячий пресс типа ПСО229.

Прессование плит производится при следующих технологических режимах:

- температура нагревательных плит в диапазоне от 160°C до 180°C;

- прессование плит осуществляется с плавным сбросом давления;

- продолжительность прессования производится до окончания видимого выпара пара не менее 2 ч.

После размыкания пресса плиты охлаждают до температуры 70°С и выгружают из пресса.

Образцы изготовленного материала (плит) подвергаются испытаниям по определению плотности, прочности при сжатии, при изгибе, водопоглощения.

В предлагаемой сырьевой смеси для получения огнезащитного конструкционно-отделочного материала:

Вспученный вермикулит ГОСТ 12865-67
Плотность, кг/м3, не более 100
Марка ВВФ-1,0, размер зерен от 0,5 до 1,0 мм
Жидкое стекло ГОСТ 13078-81
Стекло жидкое натриевое,
массовая доля окиси натрия, % от 8,0 до 12,2
Силикатный модуль от 2,7 до 3,4
Плотность, г/см3 от 1,36 до 1,45
Гексаметафосфат натрия ГОСТ 20291-81
Массовая доля полифосфата натрия
в пересчете на P2O5, %, не менее 51,5
Доломит ГОСТ 14050-93
Суммарная массовая доля карбонатов
кальция и магния, % не менее 85
Зерновой состав, % полные
остатки на ситах: 5 мм, не более 0
3 мм, не более 1
1 мм, не более 3
Латекс синтетический ТУ 38.303-04-03-90
Латекс синтетический ДВХБ-70 - водная
дисперсия сополимера винилден-хлорида и бутадиена
- массовая доля сухого вещества, %, не менее 26,0
- массовая доля хлора, %, в пределах 35,0-37,0

Гидрофобизирующая жидкость - плитонит актив ТУ 2313-017-51552155-2006:

Гидрофобизирующий водный раствор метилсиликоната натрия

- плотность, г/см3 - от 1,04 до 1,07

- сухой остаток, % - от 9,0 до 17,0

- PH раствора - от 8,0 до 12,0.

Примеры осуществления изобретения, масс.%:

Пример 1

Вспученный вермикулит ВВФ-1,0 58
Жидкое стекло 24
Гексаметафосфат натрия 3
Доломит 15

Пример 2

Вспученный вермикулит ВВФ-1,0 61
Жидкое стекло 20
Гексаметафосфат натрия 5
Доломит 14
Гидрофобизирующая жидкость
«Плитонит актив» 1

Пример 3

Вспученный вермикулит ВВФ-1,0 62
Жидкое стекло 20
Гексаметафосфат натрия 5
Доломит 13
Гидрофобизирующая жидкость
«Плитонит актив» 1,5

Пример 4

Вспученный вермикулит ВВФ-1,0 58
Жидкое стекло 24
Гексаметафосфат натрия 3
Доломит 15
Латекс синтетический 3,0

Пример 5

Вспученный вермикулит ВВФ-1,0 64
Жидкое стекло 20
Гексаметафосфат натрия 3
Доломит 13
Латекс синтетический 3,5

Пример 6

Вспученный вермикулит ВВФ-1,0 56
Жидкое стекло 24
Гексаметафосфат натрия 5
Доломит 15
Гидрофобизирующая жидкость
«Плитонит актив» 1,2
Латекс синтетический 3,3

Результаты испытаний образцов приведены в таблице 1.

Таблица 1
№ примера
показатели
Плотность, кг/м3 Прочность на изгиб, МПа Прочность на сжатие, МПа Водопоглощение, % по массе
1 980 4,2 5,1 47
2 950 4,1 5,0 45
3 948 4,2 5,0 45
4 945 4,3 5,2 47
5 940 4,2 5,1 46
6 925 4,3 5,2 47

Техническим результатом изобретения является повышение водостойкости, снижение водопоглощения по сравнению с аналогичными материалами при сохранении прочностных характеристик и показателей огнестойкости.

Источник поступления информации: Роспатент

Showing 131-140 of 252 items.
20.11.2015
№216.013.904b

Способ получения наноструктурированного конгломерированного порошкового материала для нанесения покрытий методами газодинамического и газотермического напыления

Изобретение относится к получению наноструктурированного конгломерированного порошкового материала для нанесения износо-коррозионностойких покрытий гизодинамическим и газотермическим напылением. Проводят диспергирование наноструктурного материала в жидкую среду посредством ультразвука и сушку...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568555
Дата охранного документа: 20.11.2015
20.11.2015
№216.013.90fe

Устройство для получения и хранения атомарного водорода

Изобретение относится к энергетическому оборудованию и может быть использовано в водородной энергетике для получения, хранения и транспортировки водорода. Устройство для получения атомарного водорода содержит реактор 1, работающий на разложении воды твердым реагентом, анод 3, катод 4 и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568734
Дата охранного документа: 20.11.2015
20.11.2015
№216.013.91de

Способ преобразования энергии ионизирующего излучения в электрическую энергию

Изобретение может быть использовано в электронике, приборостроении и машиностроении при создании автономных устройств с большим сроком службы. Способ преобразования энергии ионизирующего излучения в электрическую энергию включает изготовление полупроводникового материала, состоящего из областей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568958
Дата охранного документа: 20.11.2015
20.11.2015
№216.013.92cf

Комбинированный гидроакустический приемник

Изобретение относится к метрологии, в частности к измерительным средствам, используемым в гидроакустике. Гидроакустический приемник содержит сферический корпус с элементами упругого подвеса, пьезоэлементы и груз, контактирующий с корпусом через пьезоэлементы, установленные на одинаковых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002569201
Дата охранного документа: 20.11.2015
10.12.2015
№216.013.97a0

Способ получения и хранения атомарного водорода

Изобретение относится к области химии и водородной энергетики и может быть использовано в энергетике и транспортном машиностроении. Способ получения и хранения атомарного водорода включает электролиз воды с использованием в электролизной ячейке медного анода и катода из сплава дюральалюминия,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002570436
Дата охранного документа: 10.12.2015
20.12.2015
№216.013.9a84

Устройство для контроля подводного шума плавсредства

Изобретение относится к области гидроакустики и может быть использовано для оперативного контроля параметров подводного шума плавсредства с помощью гидроакустического рабочего средства измерений (РСИ) с самого плавсредства. С самого плавсредства в режиме стабилизации и без хода плавсредства за...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002571181
Дата охранного документа: 20.12.2015
20.12.2015
№216.013.9cc4

Композиционный порошок на основе нитрида кремния

Изобретение относится к области получения тугоплавких неорганических соединений, в частности к получению композиционных порошков на основе нитрида кремния, которые могут быть использованы в качестве исходного сырья для получения конструкционной и функциональной керамики, в автомобильной и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002571757
Дата охранного документа: 20.12.2015
20.01.2016
№216.013.a2c3

Способ получения композиционного армированного порошкового материала

Изобретение относится к получению композиционного армированного порошкового материала для нанесения покрытий холодным сверхзвуковым газодинамическим напылением. Смешивают матричный порошок металлов или их сплавов и армирующий нанопорошок с размером частиц от 1 нм до 100 нм, в полученную смесь...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002573309
Дата охранного документа: 20.01.2016
10.03.2016
№216.014.bde5

Антифрикционный композиционный материал на основе порошковой меди

Изобретение относится к антифрикционным композиционным материалам, получаемым методами порошковой металлургии, которые могут быть использованы при изготовлении тяжелонагруженных подшипников скольжения коленчатых валов двигателей внутреннего сгорания, преимущественно дизельных двигателей....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002576740
Дата охранного документа: 10.03.2016
27.02.2016
№216.014.bf1e

Способ получения полидисперсного порошка карбида бора

Изобретение относится к производству неорганических соединений, конкретно к карботермическому способу получения полидисперсных порошков карбида бора, предназначенных для получения на их основе абразивных порошков для шлифования и ударопрочной керамики. Способ включает смешивание борной кислоты...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002576041
Дата охранного документа: 27.02.2016
Showing 131-140 of 187 items.
10.09.2015
№216.013.777c

Установка для сварки трением с перемешиванием

Установка может быть использована при сварке трением прессованных или катаных тонкостенных полуфабрикатов неограниченной длины из алюминиевых сплавов. Сварочный инструмент закреплен на корпусе, имеющем привод его поступательного перемещения вдоль линии сварки по горизонтальной поверхности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002562177
Дата охранного документа: 10.09.2015
10.09.2015
№216.013.7888

Стенд для измерения стато - динамических характеристик физических объектов

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для измерения массы, координат центра масс и моментов инерции объектов машиностроения. Устройство состоит из динамометрической платформы для измерения массы изделия, пятикомпонентного динамометрического элемента,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002562445
Дата охранного документа: 10.09.2015
20.09.2015
№216.013.7d02

Устройство для контроля подводного плавсредства с самого плавсредства

Использование: изобретение относится к области гидроакустики и может быть использовано для оперативного контроля параметров подводного шума плавсредства с помощью гидроакустического рабочего средства измерений (РСИ) с самого плавсредства. Сущность: с самого плавсредства в режиме стабилизации...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002563599
Дата охранного документа: 20.09.2015
20.09.2015
№216.013.7d71

Способ контроля обледенения жалюзи воздухоприемной решетки

Изобретение предназначено для определения начала обледенения жалюзи воздухоприемной решетки при исследовании тепловых процессов, осуществляемых в целях защиты от обледенения. Обледенение решетки жалюзи определяют по образованию инея на влажном марлевом бинте, который предварительно укладывают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002563710
Дата охранного документа: 20.09.2015
20.09.2015
№216.013.7d75

Крупногабаритная воздухоприемная решетка с обогреваемыми жалюзи

Изобретение относится к области защиты судовых устройств от обледенения. Решетка с обогреваемыми жалюзи выполнена из модулей-ршеток, заполненных теплопроводным компаундом и объединенных общей рамой. Греющие кабели проложены в разных модулях, объедены в общую электрическую сеть и запитаны от...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002563714
Дата охранного документа: 20.09.2015
20.09.2015
№216.013.7d76

Способ защиты воздухозаборных решеток с жалюзи от обледенения и устройство для его осуществления

Изобретение относится к устройствам для защиты вентиляционных решеток с жалюзи от обледенения. Устройство содержит полые жалюзи для прокладки внутри них греющего кабеля и заполнения теплопроводящим веществом частей полости жалюзи. Торцы элементов ребер жесткости выполнены вогнутыми...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002563715
Дата охранного документа: 20.09.2015
27.09.2015
№216.013.7f07

Способ двухступенчатого преобразования энергии ионизирующего излучения в электрическую энергию

Изобретение относится к способу преобразования энергии ионизирующего излучения в ультрафиолетовое излучение. В заявленном способе предусмотрено использование диссоциирующего газа и преобразование ультрафиолетового излучения в электрическую энергию с помощью полупроводникового алмаза. Источник...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002564116
Дата охранного документа: 27.09.2015
10.10.2015
№216.013.818f

Способ легирования стали

Изобретение относится к области металлургии и может быть использовано при получении быстрорежущей стали из отходов изношенного режущего инструмента. В способе осуществляют расплавление отходов в индукционной тигельной печи с последующим проведением химанализа полученного расплава и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002564764
Дата охранного документа: 10.10.2015
20.10.2015
№216.013.86f2

Способ получения пенополиуретанового нанокомпозита

Изобретение относится к производству полимерных композитов на основе пенополиуретанов, которые могут быть использованы для теплоизоляции конструкций в судостроении, авиастроении и автомобильной промышленности. Способ получения пенополиуретанового нанокомпозита включает предварительную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002566149
Дата охранного документа: 20.10.2015
27.10.2015
№216.013.87f8

Пьезоэлектрический акселерометр

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для измерения параметров ускорения в виброметрии, сейсмологии и акустики. Пьезоэлектрический акселерометр содержит предусилитель и концентрично расположенные кольцевые инерционную массу, корпус и первый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002566411
Дата охранного документа: 27.10.2015
+ добавить свой РИД