×
10.07.2015
216.013.5c54

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к промышленности строительных материалов, в частности к способу изготовления теплоизоляционного материала, и может быть использовано для изготовления теплоизоляционного материала, предназначенного для термоизоляции чердачных, подвальных перекрытий, межкомнатных перегородок, фасадов зданий. Технический результат заключается в увеличении прочности, снижении коэффициента теплопроводности и водопоглощения теплоизоляционного материала. Способ изготовления теплоизоляционного материала заключается в изготовлении изделий из композиционного материала на основе цемента, строительного песка и золошлаковых отходов ТЭЦ при соотношении компонентов цемент:песок:золошлаковые отходы, равном 33:22:44, пропитке их в модифицированном серном расплаве, в качестве модификатора серного расплава используют хлорид титана, или хлорид железа, или хлорид цинка в количестве 0,8-1,2 % от массы серы. 2 табл.
Основные результаты: Способ изготовления теплоизоляционного материала, заключающийся в изготовлении изделий из композиционного материала на основе цемента, строительного песка и золошлаковых отходов ТЭЦ, пропитке их в модифицированном серном расплаве, отличающийся тем, что композиционный материал изготавливают при соотношении компонентов цемент:песок:золошлаковые отходы, равном 33:22:44, а в качестве модификатора серного расплава используют хлорид титана, или хлорид железа, или хлорид цинка в количестве 0,8-1,2 % от массы серы.

Изобретение относится к промышленности строительных материалов, в частности к способу изготовления теплоизоляционного материала, и может быть использовано для изготовления теплоизоляционного материала, предназначенного для термоизоляции чердачных, подвальных перекрытий, межкомнатных перегородок, фасадов зданий. Материал, полученный предлагаемым способом, может быть также использован как звукоизоляционный материал.

Для теплоизоляционных материалов указанного назначения чрезвычайно важными показателями являются: низкий коэффициент теплопроводности, высокая механическая прочность, низкое значение водопоглощения.

Известен способ изготовления теплоизоляционного материала, который включает пропитку расплавом серы золобетона (Турапов Махмуд. Разработка технологии и изучение свойств золобетона, пропитанного серой: дис. канд. техн. наук: 05.23.05. - Москва, 1979).

Однако недостатками известного способа являются:

- недостаточная прочность (12-43 МПа);

- высокое водопоглощение (7-8%);

- высокое значение коэффициента теплопроводности (0,66-1 Вт/(м·°С));

- длительное время пропитки (при нормальном атмосферном давлении составляло 3, 5, 24 и 48 часов).

Наиболее близким аналогом к заявляемому изобретению является способ изготовления теплоизоляционных материалов, заключающийся в изготовлении изделий из композиционного материала на основе цемента, строительного песка и золошлаковых отходов ТЭЦ, пропитке их в серном расплаве, модифицированном для снижения вязкости и повышения пропитывающей способности серного расплава силикатом натрия (Медведева Г.А., Ахметова Р.Т. и др. Утилизация отходов теплоэнергетики в водостойкие композиционные материалы. // Известия КГАСУ. - 2013. - №2 (24) - С. 320-325).

Однако указанные материалы имеют недостаточную прочность.

Целью изобретения является создание способа изготовления теплоизоляционного материала, обладающего одновременно низким коэффициентом теплопроводности, высокими показателями механической прочности, пониженным значением водопоглощения.

Технический результат - увеличение прочности теплоизоляционного материала, снижение коэффициента теплопроводности и водопоглощения.

Технический результат достигается тем, что в способе изготовления теплоизоляционного материала, заключающемся в изготовлении изделий из композиционного материала на основе цемента, строительного песка и золошлаковых отходов ТЭЦ, пропитке их в модифицированном серном расплаве, согласно изобретению композиционный материал изготавливают при соотношении компонентов цемент:песок:золошлаковые отходы, равном 33:22:44, а в качестве модификатора серного расплава используют хлорид титана, или хлорид железа, или хлорид цинка в количестве 0,8-1,2 % от массы серы.

Для приготовления теплоизоляционных материалов использовали композиционный материал, содержащий связующее - цемент, наполнитель - строительный песок и золошлаковые отходы ТЭЦ и пропиточный материал - модифицированный серный расплав.

В качестве связующего использовали:

- портландцемент марки 100 (ГОСТ 31108-2003).

В качестве наполнителей использовали:

- золошлаковые отходы (ЗШО) Казанской ТЭЦ-2 (ГОСТ 25818-91) следующего состава (масс.%):

SiO2 47,7-52,2
Аl2O3+ТiO2 21,24-25,28
Fe2O3 5,2-5,9
CaO+MgO 4,3
SO3 (общ) 0,2
K2O+Na2O 1,84-19,03.

- песок строительный Юдинского месторождения РТ (ГОСТ 8736-93).

Для приготовления модифицированного серного расплава использовали серные отходы Нижнекамского нефтеперерабатывающего завода РТ (ГОСТ 127-93), содержащие 99,98% серы.

В качестве модификаторов:

- хлорид титана (ТУ 6-09-2118-77);

- хлорид железа (ГОСТ 4147-74);

- хлорид цинка (ГОСТ 4529-78).

Образцы готовили следующим образом. Исходные компоненты композиционного материала измельчались до тонины не более 0,5 мм. Цемент, песок и золошлаковые отходы брали в соотношении 33:22:44 и смешивали до получения однородной порошкообразной массы. Затем добавляли воду (в зависимости от коэффициента водопоглощения), снова тщательно смешивали и полученную композицию укладывали в формы. Во избежание прилипания композиции к металлу стенки формы смазывали машинным маслом. Каждый образец выдерживали в специальных формах 2×2×6 см в течение 28 дней для набора прочности.

Далее осуществляли пропитку образцов в серном расплаве, модифицированном хлоридом титана, или цинка, или железа. Количество модификатора равно 0,8-1,2 % от массы серного расплава. Модифицированный серный расплав готовили смешением серных отходов с каждым модификатором.

Для пропитки образцов теплоизоляционного материала модифицированный серный расплав предварительно нагревали при Т=140°C в течение 30 минут, затем образцы опускали в расплав и выдерживали в течение 40 мин. Затем готовые образцы вынимали и охлаждали до комнатной температуры.

С полученными образцами проводили физико-механические испытания согласно:

ГОСТ 10180-90 (СТСЭВ 3978-83). Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам;

ГОСТ 12730.3-78. Бетоны. Метод определения водопоглощения;

ГОСТ 12730.1-78. Бетоны. Метод определения плотности;

ГОСТ 7076-99. Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности и термического сопротивления при стационарном тепловом потоке.

Предлагаемые и известные составы теплоизоляционных материалов представлены в таблице 1.

Результаты физико-механических испытаний образцов приведены в таблице 2.

Из таблиц видно, что предлагаемые составы по характеристикам (прочность при сжатии, водопоглощение и коэффициент теплопроводности) существенно лучше, чем в прототипе.

Теплоизоляционный материал, изготовленный по предлагаемому способу обладает повышенной прочностью на сжатие в 2,5 раза, низким значением коэффициента теплопроводности (на 40%) и низким значением водопоглощения (на 20%).

Способ изготовления теплоизоляционного материала, заключающийся в изготовлении изделий из композиционного материала на основе цемента, строительного песка и золошлаковых отходов ТЭЦ, пропитке их в модифицированном серном расплаве, отличающийся тем, что композиционный материал изготавливают при соотношении компонентов цемент:песок:золошлаковые отходы, равном 33:22:44, а в качестве модификатора серного расплава используют хлорид титана, или хлорид железа, или хлорид цинка в количестве 0,8-1,2 % от массы серы.
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 81-84 of 84 items.
10.05.2018
№218.016.450b

Композиция для изготовления гипсоволокнистых облицовочных плит

Изобретение относится к области промышленности строительных материалов и может быть использовано для изготовления облицовочных плит и других строительных изделий на основе гипса, портландцемента и целлюлозного волокна. Технический результат заключается в увеличении сроков схватывания...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002649990
Дата охранного документа: 06.04.2018
21.07.2018
№218.016.73a7

Композиция для пропитки бетонных поверхностей

Изобретение относится к химии полимеров, в частности к водорастворимым пропитывающим композициям, используемым для пропитки бетонных поверхностей для увеличения прочности и износостойкости пропитанных бетонных поверхностей. Композиция включает водный раствор эпоксидной диметилгидантоиновой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002661828
Дата охранного документа: 19.07.2018
28.07.2018
№218.016.769b

Водно-дисперсионная защитная лакокрасочная композиция

Изобретение относится к водно-дисперсионным лакокрасочным материалам для защиты бетонных и металлических поверхностей от коррозии, предназначенным для применения в строительной отрасли. Водно-дисперсионная защитная лакокрасочная композиция включает стирол-акриловую дисперсию сополимеров,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002662530
Дата охранного документа: 26.07.2018
22.01.2019
№219.016.b257

Способ изготовления сборного профиля для несущих конструкций

Изобретение относится к области строительства, в частности к способу изготовления тонкостенных металлических профилей. Технический результат изобретения заключается в повышении несущей способности профиля. Сборный замкнутый профиль изготавливается из двух гофр одинаковой длины и ширины, которые...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002677733
Дата охранного документа: 21.01.2019
Showing 91-94 of 94 items.
20.01.2018
№218.016.1132

Устройство для перемешивания жидкостей

Изобретение относится к перемешивающим устройствам для смешивания жидкостей и может быть использовано, например, для интенсификации химических, тепловых и массообменных процессов, а также для приготовления растворов, эмульсий и суспензий. Устройство для перемешивания жидкостей снабжено двумя...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633902
Дата охранного документа: 19.10.2017
20.01.2018
№218.016.1c2c

Способ усиления каменных сводчатых перекрытий здания

Изобретение относится к области строительства, в частности к способу усиления каменных сводчатых перекрытий здания. Технический результат изобретения – повышение эффективности технологических работ при усилении свода. Усиление сводчатого перекрытия заключается в изменении геометрии свода путем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640612
Дата охранного документа: 10.01.2018
21.07.2018
№218.016.73a7

Композиция для пропитки бетонных поверхностей

Изобретение относится к химии полимеров, в частности к водорастворимым пропитывающим композициям, используемым для пропитки бетонных поверхностей для увеличения прочности и износостойкости пропитанных бетонных поверхностей. Композиция включает водный раствор эпоксидной диметилгидантоиновой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002661828
Дата охранного документа: 19.07.2018
26.03.2020
№220.018.1046

Вяжущее

Изобретение относится к промышленности строительных материалов и может найти применение при изготовлении полов, лотков, фундаментов, тротуарных и футеровочных плиток, дорожных ограждений, бортовых камней, других конструкций и сооружений, особенно подверженных кислотной и солевой агрессии....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002717436
Дата охранного документа: 24.03.2020
+ добавить свой РИД