×
10.04.2014
216.012.b1d9

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛИТ УНИВЕРСАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к промышленности строительных материалов и может быть использовано при изготовлении плит и панелей, предназначенных для внутренней и внешней облицовки промышленных и гражданских зданий, подоконных плит, лестничных ступеней и малых архитектурных форм. Технический результат заключается в получении строительной плиты с пониженной коррозионной активностью при сохранении оптимальных эксплуатационных характеристик, экологической безопасности и биологической стойкости. Способ изготовления строительных плит универсального назначения включает перемешивание магнезиального вяжущего, органического наполнителя, минерального наполнителя и водного раствора хлорида магния, формование изделий, их отверждение и сушку. Минеральный наполнитель состоит из двух или более компонентов, одним из которых является совместно осажденный кальциево-магниевый компонент, а вторым - перлит. Водный раствор хлорида магния перед добавлением в смесь смешивают с ингибитором коррозии, при этом соотношение компонентов в общей смеси составляет, мас.%: магнезиальное вяжущее 10-40, водный раствор хлористого магния плотностью 1,1-1,3 г/см 40-70, органический наполнитель 4-15, минеральный наполнитель 2-20, ингибитор коррозии 0,015-0,025. Дополнительно возможно добавление пластификатора в количестве 0,01-0,50% (в пересчете на сухое вещество) от общей массы. 10 з.п. ф-лы.

Изобретение относится к области производства строительных материалов и изделий и может быть использовано при изготовлении плит и панелей, предназначенных для внутренней и внешней облицовки промышленных и гражданских зданий, подоконных плит, лестничных ступеней и малых архитектурных форм.

Основой многих строительных материалов (половых покрытий, стенных перегородок, панелей и др.) являются магнезиальные цементы.

Магнезиальным цементом называют материал, содержащий активный оксид магния (каустический магнезит, каустический доломит или синтетический оксид магния), затворенный раствором соли магния. В качестве раствора соли магния чаще всего используют растворы хлорида или сульфата магния. Магнезиальное вяжущее, затворенное раствором хлорида магния, называют цементом Сореля. Цемент Сореля состоит из оксихлоридов магния, состав которых зависит от условий приготовления и хранения [Наназашвили И.Х. Строительные материалы из древесно-цементной композиции. Л.: Стройиздат, 1990, 415 с.]. При твердении магнезиального цемента наряду с оксихлоридами магния образуется гидроксид магния [Волженский А.В. Минеральные вяжущие вещества. М.: Стройиздат, 1986,464 с.].

Гидроксид магния обладает огнестойкими свойствами, что обуславливает его применение как наполнителя - антипирена в производстве полимерных композиций (ПВХ, ПА, ПЭ, ПП, АБС и др. термопластов, реактопластов, эластомеров), в резиновых смесях и ЛКМ, в бумажной промышленности (Позин М.Е. Технология минеральных солей, ч.1, изд.4. Л.: Химия, 1974; Поливинилхлорид / Салмерс Дж., Уилки Ч., Даниэле Ч. СПб: профессия, 2007). Кроме того, гидроксид магния обладает очень низкой растворимостью и слабо выраженными основными свойствами.

Заполнителями для магнезиальных цементов служат древесные опилки, стружки, костра и т.д. (Позин М.Е. Технология минеральных солей (удобрений, пестицидов, промышленных солей, окислов и кислот), ч.I. Л.: Химия, 1974, 792 с., Волженский А.В. Минеральные вяжущие вещества. М.: Стройиздат, 1986, 464 с., Наназашвили И.Х. Строительные материалы из древесно-цементной композиции. Л.: Стройиздат, 1990, 415 с.].

Раствор хлорида магния является отличной огнестойкой пропиткой для органических наполнителей, а также препятствует развитию в органических наполнителях микроорганизмов и мицелия [Наназашвили И.Х. Строительные материалы из древесно-цементной композиции. Л.: Стройиздат, 1990, 415 с.].

Все это делает строительные материалы на основе магнезиальных цементов антибактериальными, огнестойкими и экологически безопасными.

Известен способ [Патент РФ №2276117] получения сырьевой смеси, включающий перемешивание каустического магнезита с древесными опилками с последующим увлажнением массы водным раствором бишофита, который предварительно смешан с 0,3-0,6 об.ч. йодинола. Добавка йодинола в бишофит позволяет достичь бальнеологического эффекта сырьевой смеси. Однако полученный данным методом материал не обладает высокой прочностью и может использоваться только как отделочный: в виде облицовочной плитки, настенных панно и элементов решетчатых перегородок.

Известен также способ изготовления строительных материалов на магнезиальном вяжущем [Патент РФ №2121987], включающий смешение порошка каустического магнезитового, минерального наполнителя и водного раствора хлорида магния, формование изделий и их отверждение, в котором минеральный наполнитель предварительно активируют совместным помолом с химической и/или минеральной добавками. Минеральная добавка представляет собой электротермофосфорный шлак или пиритные огарки или их смесь, а химическая добавка представляет собой суперпластификатор или кремнийорганическую жидкость, или их смесь. Введение суперпластификатора (предпочтительно марки С-3) обеспечивает повышение подвижности магнезиальной смеси, что позволяет применять литьевую технологию изготовления изделий. Данный способ позволяет утилизировать отходы производства, такие как электротермофосфорный шлак и пиритные огарки, однако прочностные характеристики полученного строительного материала являются недостаточно высокими: предел прочности при изгибе в возрасте 28 суток для разных составов составляет от 4,4 до 11,8 МПа и экологическая безопасность такого материала вызывает определенные опасения.

В способе приготовления сырьевой смеси [Патент РФ №2098381], включающем смешение магнезиального вяжущего с заполнителем с последующим затворением раствором бишофита, раствор бишофита предварительно обрабатывают в магнитном поле напряженностью 160-340 кА/м при скорости течения раствора в магнитном поле 0,6-1,5 м/с. Для усиления эффекта магнитной обработки раствор бишофита пропускают через указанное магнитное поле несколько раз. Предварительная обработка водного раствора бишофита в магнитном поле, по мнению авторов, приводит к его положительным структурным изменениям, что способствует получению более плотной и мелкозернистой структуры материала. Благодаря замене в рецептуре опилок на смесь песка с тальком, авторам удается снизить водопоглощение до 3,5% и повысить предел прочности на изгиб до 15 МПа. Однако исключение из рецептуры опилок приводит к снижению звукоизоляционных свойств получаемых плит и повышению их теплопроводности, что является приемлемым при изготовлении отделочных плиток, но нежелательным при использовании сырьевой смеси для изготовления строительных плит различного назначения. Кроме того, многократная обработка раствора бишофита магнитным полем является аппаратурным усложнением процесса и повышает себестоимость строительного материала.

Наиболее близким по существу, принятым за прототип, является способ получения сырьевой смеси для изготовления строительных изделий [Патент РФ №2090535], включающий перемешивание каустического магнезита с целлюлозосодержащим заполнителем растительного происхождения, например опилками, с последующим увлажнением массы раствором хлорида магния и окончательное перемешивание. Вводимый в состав вспученный перлит предварительно опыляют каустическим магнезитом. Вспученный перлит повышает характеристики тепло- и звукоизоляции и пожаробезопасности строительных изделий. Однако строительные изделия, полученные данным способом, имеют очень низкий предел прочности на изгиб, который составляет 7-8 МПа.

В составе магнезиального цемента после твердения могут содержаться остаточные количества не вступившего в реакцию хлорида магния. Присутствием хлорида магния обусловлена коррозионная активность магнезиального цемента, для снижения которой вводятся ингибиторы коррозии.

Во всех перечисленных способах, в получаемых строительных изделиях не предусмотрено никакой защиты от коррозионного воздействия солей, в то время как известно, что при соприкосновении с металлическими конструкциями хлориды магния и натрия вызывают повышенную коррозию металла [Наназашвили И.Х. Строительные материалы из древесно-цементной композиции. Л.: Стройиздат, 1990, 415 с.]. Так, например, хлорид магния, хлорид натрия и их смеси при использовании в составе противогололедных материалов для достижения требуемого значения коррозионной активности на металл обязательно содержат ингибитор коррозии.

Известно, что для снижения коррозии растворов, содержащих хлориды щелочных и щелочноземельных металлов, успешно используются такие ингибиторы коррозии, как дигидрофосфаты и гидрофосфаты щелочных и щелочно-земельных металлов [А.с. СССР №482488, Патент РФ №2302442, РФ №2313553, РФ №2314329].

Целью настоящего изобретения является создание способа изготовления строительных плит универсального назначения, обладающих экологической безопасностью и достаточными эксплуатационными характеристиками, такими как прочность, тепло- и звукоизоляция при снижении их себестоимости и коррозионной активности для контактирующего с ними оборудования.

Поставленная цель достигается тем, что способ изготовления строительных плит универсального назначения включает перемешивание магнезиального вяжущего, органического наполнителя, минерального наполнителя и водного раствора хлорида магния с последующим формованием, отверждением и сушкой, причем минеральный наполнитель состоит из двух и более компонентов, одним из которых является совместно осажденный кальциево-магниевый компонент, вторым - перлит, а водный раствор хлорида магния перед добавлением в смесь предварительно смешивают с ингибитором коррозии, при этом соотношение компонентов в общей смеси составляет, мас.%:

Магнезиальное вяжущее 10-40
Раствор хлористого магния плотностью 1,1-1,3 г/см3 40-70
Органический наполнитель 4-15
Минеральный наполнитель 2-20
Ингибитор коррозии 0,015-0,025

В качестве магнезиального вяжущего может быть использован каустический магнезит, каустический доломит, обожженный брусит и синтетический оксид магния.

Для приготовления водного раствора хлористого магния с плотностью 1,1-1,3 г/см3 может быть использован шестиводный хлорид магния или раствор хлорида магния природного происхождения (бишофит).

Для снижения коррозии контактирующего со строительными плитами металлического оборудования в раствор хлорида магния предварительно вводится ингибитор коррозии в количестве 0,015-0,025% масс. В качестве ингибитора коррозии может быть использован натрий дигидрофосфат и натрий гидрофосфат.

В качестве органического наполнителя могут быть использованы древесные опилки, древесная мука, шелуха рисовых семян, шелуха хлопковых семян, лузга подсолнечных семян или их смеси и др.

Уникальные свойства строительного материала обеспечиваются, в частности, тем, что минеральный наполнитель состоит из двух и более компонентов, одним из которых является совместно осажденный кальциево-магниевый компонент, а вторым - перлит.

Совместно осажденный кальциево-магниевый компонент имеет следующий состав, % мас: карбонат кальция 70-80, гидроксид магния 10-20, хлорид натрия 5-9, вода остальное. Входящий в его состав карбонат кальция снижает водопоглощение и, как следствие, набухаемость материала, является инертным, негорючим и экологически безопасным наполнителем. Гидроксид магния, как упоминалось выше, является широко распространенным и также экологически безопасным антипиреном. Хлорид натрия является добавкой, устраняющей склонность материала к растрескиванию за счет снижения дефектности структуры путем встраивания в структуру магнезиального камня. Хлорид натрия также является негорючим и экологически безопасным компонентом. Таким образом, совместно осажденный кальциево-магниевый компонент в целом является негорючим и экологически безопасным, обладающим рядом полезных для строительного материала свойств. Благодаря совместному осаждению его составляющие представляют собой гранулометрически и химически высокооднородную смесь.

В качестве совместно осажденного кальциево-магниевого компонента может быть использован, в частности, шлам содово-каустической очистки рассола производства натра едкого электролизным методом, являющийся отходом производства.

Для использования всего комплекса свойств совместно осажденного кальциево-магниевого компонента необходимо, чтобы его содержание в минеральном наполнителе находилось в пределах 1-97% маc.

Вспученный перлит повышает характеристики тепло- и звукоизоляции и пожаробезопасности строительных изделий.

Минеральный наполнитель, кроме указанных компонентов, может дополнительно содержать компонент, выбранный из группы природных или синтетических соединений кремния, включающей песок, белую сажу, полевой шпат, серпентинит, бентонит, каолин, волластонит, вермикулит и др. или их смесь. Силикаты и кремнеземы различного происхождения используются в магнезиальных цементах как минеральные наполнители и модифицирующие добавки, повышающие прочность, водостойкость и морозостойкость изделий на основе магнезиальных вяжущих.

Дополнительно для повышения подвижности и жизнеспособности в формовочную массу возможно добавление пластификатора в количестве 0,01-0,50% (в пересчете на сухое вещество) от общей массы. В качестве пластификатора может быть использован пластификатор на основе полиметиленсульфоната натрия или на сульфированной нафталинформальдегидной основе, или на сульфированной меламинформальдегидной основе, или на полиэтиленгликолевой основе, или на основе поликарбоксилатов.

Формование строительных плит, получаемых по предлагаемому способу, можно осуществлять литьем, литьем с виброуплотнением, литьем с прикатыванием и т.д. При формовании возможно расположение верхним и нижним слоем стеклосетки и/или нетканого полотна. Формование и отверждение строительных плит проводится при температуре 20-40°С, причем на отверждение в зависимости от температуры требуется 16-24 ч.

Предлагаемый способ изготовления строительных плит универсального назначения иллюстрируется следующими примерами.

В скобках указаны мас.% компонента об общей массы загрузки.

Пример 1

Смешивают 54,0 мас.ч. (21,8 мас.%) синтетического оксида магния, 21,2 мас.ч. (8,6 мас.%) опилок, 3,2 мас.ч. (1,3 мас.%) перлита, 6,0 мас.ч. (2,4 мас.%) совместно осажденного кальциево-магниевого компонента состава, % масс.: карбонат кальция 72, гидроксид магния 19, хлорид натрия 5, вода - остальное. Полученную сухую смесь затворяют 162,8 мас.ч. (65,9 мас.%) раствора хлористого магния с плотностью 1,18 г/см3, предварительно смешанного с 0,04 мас.ч. (0,016 мас.%) дигидрофосфата натрия. Перемешивают до получения однородной массы. Полученную формовочную массу подают на слой стеклосетки, размещенный на подложке, накрывают вторым слоем стеклосетки и прикатывают для уплотнения и удаления пустот. После отверждения образцы снимают с подложки и сушат при температуре 20°С 28 суток. Полученные образцы имеют следующие характеристики: предел прочности на изгиб (в возрасте 28 суток) - 16 МПа; морозостойкость - более 50 циклов; плотность - 950 кг/м; водопоглощение - 20%.

Пример 2

Смешивают 70,0 мас.ч. (30,3 мас.%) обожженного брусита, 17,0 мас.ч. (7,4 мас.%) шелухи рисовых семян, 2,8 мас.ч. (1,2 мас.%) перлита, 17,5 мас.ч. (7,6 мас.%) песка, 22,5 мас.ч. (9,7 мас.%) совместно осажденного кальциево-магниевого компонента. В качестве совместно осажденного кальциево-магниевого компонента используют шлам содово-каустической очистки рассола производства натра едкого электролизным методом следующего состава, % мас: карбонат кальция 74, гидроксид магния 16, хлорид натрия 7, вода 3. Полученную сухую смесь затворяют 101,2 мас.ч. (43,8 мас.%) раствора хлористого магния с плотностью 1,24 г/см3, предварительно смешанного с 0,034 мас.ч. (0,015 мас.%) дигидрофосфата натрия. Формование проводят по примеру 1. Полученные образцы имеют следующие характеристики: предел прочности на изгиб (в возрасте 28 суток) - 13 МПа; морозостойкость - более 50 циклов; плотность - 1300 кг/м3; водопоглощение - 8%.

Пример 3

Смешивают 147,5 мас.ч. (30,0 мас.%) обожженного брусита, 70,8 мас.ч. (14,4 мас.%) рисовой лузги, 7,9 мас.ч. (1,6 мас.%) перлита, 1,9 мас.ч. (0,4 мас.%) совместно осажденного кальциево-магниевого компонента состава, указанного в примере 2. Полученную сухую смесь затворяют 256,1 мас.ч. (52,1 мас.%) раствора хлорида магния с плотностью 1,24 г/см3, предварительно смешанного с 0,08 мас.ч. (0,016 мас.%) дигидрофосфата натрия и с 7,4 мас.ч. суперпластификатора С-3 в жидкой форме, что в пересчете на сухое вещество составляет 1,85 мас.ч. (0,38 мас.%). Формование проводят по примеру 1. Полученные образцы имеют следующие характеристики: предел прочности на изгиб (в возрасте 28 суток) 13,4 МПа; морозостойкость более 50 циклов, плотность 1120 кг/м3; водопоглощение 6,5%.

Пример 4

Смешивают 70,0 мас.ч. (30,6 мас.%) обожженного брусита, 22,0 мас.ч. (9,6 мас.%) рисовой лузги, 3,4 мас.ч. (1,5 мас.%) перлита, 1,2 мас.ч. (0,5 мас.%) вермикулита и 1,1 мас.ч. (0,5 мас.%) совместно осажденного кальциево-магниевого компонента состава, указанного в примере 2. Полученную сухую смесь затворяют 131,3 мас.ч. (57,3 мас.%) раствора хлорида магния с плотностью 1,24 г/см3, предварительно смешанного с 0,034 мас.ч. (0,015 мас.%) гидрофосфата натрия. Формование проводят по примеру 1, за исключением того, что формовочную массу накрывают не стеклосеткой, а нетканым полотном. Полученные образцы имеют следующие характеристики: предел прочности на изгиб (в возрасте 28 суток) - 18 МПа; морозостойкость - более 50 циклов; плотность - 1090 г/см3; водопоглощение - 14%.

Представленные примеры показывают, что использование предлагаемого способа изготовления строительных плит позволяет получать строительные плиты с достаточно высокими прочностными характеристиками.

Приводимые примеры являются иллюстрацией и не ограничивают область заявляемого изобретения.

Изобретение позволяет существенно удешевить производство строительных материалов на магнезиальном вяжущем за счет использования шлама содово-каустической очистки рассола, являющегося отходом производства, и снизить коррозионную активность строительных плит при сохранении оптимальных эксплуатационных характеристик.

Строительные плиты универсального назначения, изготовленные предлагаемым способом, являются экологически чистым и биологически стойким материалом, не подвержены гниению и горению благодаря антисептическим и антипиреновым свойствам входящих в их состав компонентов. Они легко поддаются обработке (пилению, сверлению, забиванию гвоздей); имеют пониженную коррозионную активность по отношению к металлическим крепежным деталям, арматуре и контактирующему оборудованию; могут быть использованы для жилищного и промышленного строительства.

Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-6 of 6 items.
20.01.2014
№216.012.97ac

Способ изготовления строительных плит универсального назначения (варианты)

Изобретение относится к области строительства, а именно к способам изготовления строительных плит. Изобретение позволит повысить экологическую безопасность строительных плит. Способ изготовления строительных плит универсального назначения включает перемешивание магнезиального вяжущего,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002504527
Дата охранного документа: 20.01.2014
20.01.2014
№216.012.97ae

Способ получения теплоизоляционного огнестойкого материала

Изобретение относится к области производства строительных материалов и может быть использовано для производства огнестойких панелей, перегородок, потолков, дверей и других конструктивных элементов, используемых при строительстве гражданских и промышленных зданий, в которых требуется обеспечение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002504529
Дата охранного документа: 20.01.2014
27.09.2014
№216.012.f8a8

Способ суспензионной полимеризации винилхлорида

Изобретение относится к области химии полимерных материалов, в частности к способу получения поливинилхлорида, предназначенного для получения из композиций на его основе изделий производственно-технического назначения как с использованием пластификаторов, так и без них. Предложен способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002529493
Дата охранного документа: 27.09.2014
27.02.2015
№216.013.2e88

Твердый высокохлорированный парафин и способ его получения

Изобретение относится к способу получения твердого высокохлорированного парафина хлорированием парафина хлором при повышенной температуре в присутствии катализатора. При этом в качестве катализатора используют амид карбоновой кислоты в количестве 0,01-0,30 мас.% в расчете на исходный парафин, в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002543380
Дата охранного документа: 27.02.2015
27.08.2015
№216.013.746c

Наночастицы антипирена гидроксида магния и способ их производства

Изобретение относится к химической технологии. На первой стадии производства наночастиц антипирена гидроксида магния осуществляют взаимодействие водного раствора хлорида магния с щелочным компонентом при температуре не выше 100°C и мольном отношении ионов ОН: Mgв пределах (1,9-2,1):1. На второй...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002561379
Дата охранного документа: 27.08.2015
26.08.2017
№217.015.d3c4

Способ получения микро- и/или нанометрического гидроксида магния

Изобретение относится к области химии, а именно к способу получения микро- и/или нанометрического гидроксида магния, в том числе с модифицированной поверхностью. В водной среде хлорида магния с гидроксидом и хлоридом натрия, или гидроксидом и хлоридом калия, или гидроксидом и хлоридом кальция,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002422364
Дата охранного документа: 27.06.2011
Showing 1-10 of 12 items.
20.01.2014
№216.012.97ac

Способ изготовления строительных плит универсального назначения (варианты)

Изобретение относится к области строительства, а именно к способам изготовления строительных плит. Изобретение позволит повысить экологическую безопасность строительных плит. Способ изготовления строительных плит универсального назначения включает перемешивание магнезиального вяжущего,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002504527
Дата охранного документа: 20.01.2014
20.01.2014
№216.012.97ae

Способ получения теплоизоляционного огнестойкого материала

Изобретение относится к области производства строительных материалов и может быть использовано для производства огнестойких панелей, перегородок, потолков, дверей и других конструктивных элементов, используемых при строительстве гражданских и промышленных зданий, в которых требуется обеспечение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002504529
Дата охранного документа: 20.01.2014
27.09.2014
№216.012.f8a8

Способ суспензионной полимеризации винилхлорида

Изобретение относится к области химии полимерных материалов, в частности к способу получения поливинилхлорида, предназначенного для получения из композиций на его основе изделий производственно-технического назначения как с использованием пластификаторов, так и без них. Предложен способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002529493
Дата охранного документа: 27.09.2014
27.02.2015
№216.013.2e88

Твердый высокохлорированный парафин и способ его получения

Изобретение относится к способу получения твердого высокохлорированного парафина хлорированием парафина хлором при повышенной температуре в присутствии катализатора. При этом в качестве катализатора используют амид карбоновой кислоты в количестве 0,01-0,30 мас.% в расчете на исходный парафин, в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002543380
Дата охранного документа: 27.02.2015
27.08.2015
№216.013.746c

Наночастицы антипирена гидроксида магния и способ их производства

Изобретение относится к химической технологии. На первой стадии производства наночастиц антипирена гидроксида магния осуществляют взаимодействие водного раствора хлорида магния с щелочным компонентом при температуре не выше 100°C и мольном отношении ионов ОН: Mgв пределах (1,9-2,1):1. На второй...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002561379
Дата охранного документа: 27.08.2015
26.08.2017
№217.015.d3c4

Способ получения микро- и/или нанометрического гидроксида магния

Изобретение относится к области химии, а именно к способу получения микро- и/или нанометрического гидроксида магния, в том числе с модифицированной поверхностью. В водной среде хлорида магния с гидроксидом и хлоридом натрия, или гидроксидом и хлоридом калия, или гидроксидом и хлоридом кальция,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002422364
Дата охранного документа: 27.06.2011
01.03.2019
№219.016.cd17

Синтетический сырьевой материал для производства стекла и способ его получения

Изобретение относится к синтетическому сырьевому материалу (ССМ) для производства стекла. ССМ представляет собой однородную смесь химически соосажденных карбоната кальция, гидроксида магния, и/или карбоната магния, и/или силиката магния и модифицирующих добавок при следующем массовом содержании...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002305665
Дата охранного документа: 10.09.2007
11.03.2019
№219.016.daad

Карбонатно-силикатный синтетический сырьевой материал для производства стекла и способ его получения

Изобретение относится к стекольной промышленности, в частности к способам получения синтетического сырьевого материала для производства стекла. Техническая задача изобретения - повышение качества и экономичности сырьевого продукта. Способ позволяет получать карбонатно-силикатный синтетический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002361827
Дата охранного документа: 20.07.2009
10.04.2019
№219.017.0067

Способ получения синтетического сырьевого материала для производства стекла

Изобретение относится к стекольной промышленности, в частности к способам получения синтетического сырьевого материала для производства стекла. Предлагаемый способ позволяет получать в едином цикле, а также раздельно, постадийно синтетические сырьевые материалы для производства стекла в виде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002291114
Дата охранного документа: 10.01.2007
10.04.2019
№219.017.050c

Способ производства стекла

Изобретение относится к способам производства стекла - бесцветного и окрашенного в массе, с использованием, частично или полностью, в качестве исходных компонентов стекольной шихты синтетического сырьевого материала, содержащего силикаты соответствующих элементов и газообразователи,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002301783
Дата охранного документа: 27.06.2007
+ добавить свой РИД