×
14.03.2019
219.016.df7c

МАГНЕЗИАЛЬНОЕ ВЯЖУЩЕЕ

Вид РИД

Изобретение

Юридическая информация Свернуть Развернуть
Краткое описание РИД Свернуть Развернуть
Аннотация: Изобретение относится к области строительных материалов и может быть использовано для получения магнезиального цемента и различных изделий на его основе. Магнезиальное вяжущее содержит 90-95 мас. % порошка каустического магнезита, полученного или из кристаллического/аморфного магнезита, или из гидромагнезита, или из брусита, или из их смеси, 5-10 мас. % трилона Б в виде сухого порошка и жидкость затворения. При этом в качестве жидкости затворения вводят воду при водотвердом отношении 0,5. Техническим результатом является: упрощение технологии получения вяжущего. 2 табл., 1 пр.
Реферат Свернуть Развернуть

Изобретение относится к области строительных материалов и может быть использовано для получения магнезиального цемента и различных изделий на его основе.

Известно магнезиальное вяжущее [Ю.М. Бутт, М.М. Сычев, В.В. Тимашев. Химическая технология вяжущих материалов. - М.: Высшая школа, 1980. - С. 54-59], содержащее каустический магнезит, или оксид магния и жидкость затворения - водные растворы хлорида магния или сульфата магния. При затворении хлоридом магния состав содержит 62-67% MgO и 33-38% MgCl2⋅6H2O, а при затворении сульфатом магния состав содержит 80-84% MgO и 16-20% MgSO4.

Материал на основе этого состава имеет низкую водостойкость, оцениваемую коэффициентом водостойкости в пределах 0,1-0,3. Для получения цементного камня с высокой прочностью (более 30 МПа) необходимо использование свежеобожженного магнезита, отверждение которого происходит при относительной влажности воздуха менее 60%.

Известно магнезиальное вяжущее [RU 2404144 С1, МПК С04В 9/00 (2006.01), опубл. 20.11.2010], выбранное в качестве прототипа, содержащее, порошок каустического магнезита MgO и жидкость затворения. В качестве жидкости затворения используют водный раствор бикарбоната магния Mg(HCO3)2 при следующем соотношении компонентов, мас. %:

порошок каустического магнезита MgO 60-75,
водный раствор бикарбоната магния Mg(HCO3)2 25-40.

Этот состав обеспечивает получение прочного водостойкого цементного камня с коэффициентом водостойкости до 1,4, то есть цемент способен твердеть в воде и относится к группе гидравлических вяжущих.

Однако, для получения раствора бикарбоната магния, используемого в этом магнезиальном вяжущем, необходимо иметь отдельное производство со сложной технологией автоклавного растворения в угольной кислоте каустического магнезита.

Предложенное изобретение позволяет упростить технологию получения магнезиального вяжущего.

Магнезиальное вяжущее также как в прототипе, содержит порошок каустического магнезита и жидкость затворения.

Согласно изобретению используют порошок каустического магнезита, полученный из кристаллического или аморфного магнезита, гидромагнезита, брусита или их смеси и вводят сухой порошок трилона Б при следующем соотношении компонентов, мас. %:

порошок каустического магнезита 90-95
трилон Б - 5-10,

а в качестве жидкости затворения используют воду при водотвердом отношении 0,5.

Каустический магнезит, получают путем обжига природного кристаллического или аморфного магнезита (MgCO3) при температуре 800°С.

Каустический гидромагнезит получают при обжиге природного гидромагнезита (4MgCO3⋅Mg(OH)2⋅4H2O) при температуре 480-700°С.

Каустический брусит получают при обжиге природного брусита Mg(OH)2 при температуре 480-500°С.

Основной целью проведения реакций (1-4) является получение гидравлически активного оксида магния, который в присутствии воды превращается в гидроксид магния в виде рыхлого, не связанного осадка с размером частиц 5-10 мкм. Быстрое образование частиц с таким размером является основной причиной образования не связанных и не способных к твердению осадков. Чтобы обеспечить протекание процессов твердения в такой системе, необходимо, например, для цементной системы, чтобы частицы первичных продуктов гидратации имели размер 1-5 нм, то есть молекулярного уровня дисперсности, состоящие не менее чем из трех молекул, когда они способны приобретать свойства твердой фазы [Ратинов В.Б., Розенберг Т.И. Добавки в бетон. - М.: Стройиздат, 1989. - С. 29-36].

В предлагаемом изобретении процесс замедления роста кристаллов Mg(OH)2 в момент образования предлагается регулировать добавкой 5-10% динатриевой соли этилендиаминтетрауксусной кислоты (трилон Б). Трилон Б является комплексообразователем и при взаимодействии с Mg(OH)2 или MgCO3 образует водорастворимые комплексы по реакциям:

По такой же реакции происходит растворение карбоната магния:

В реакциях (5, 6) состояние равновесия не достигается, так как трилон Б вводится в реакционную смесь в недостаточном количестве. Поэтому продукты реакции содержат высокодисперсные, практически аморфные частицы Mg(OH)2, образовавшиеся в момент гидратации MgO и последующего диспергирования при растворении первичных кристаллов Mg(OH)2. Если в исходной смеси имеется магнезит MgCO3, то в результате диспергирования при растворении и возможном образовании гидрокарбонатов магния, продукты реакции также приобретают высоко дисперсное состояние.

Водорастворимый комплекс C10H14O8N2-Mg, образовавшийся по реакциям (5, 6), находится в ионном состоянии и благодаря присутствию полярных аминогрупп -NH2 и карбоксигрупп -СООН, адсорбируется на поверхности частиц Mg(OH)2 и MgCO3. Образовавшийся адсорбционный слой препятствует объединению и росту кристаллов Mg(OH)2 и гидрокарбонатов магния. Только при разрушении этого слоя в процессе связывания и испарения воды из смеси начинается формирование кристаллической фазы цементного камня. Таким образом, системы MgO-H2O или MgO-MgCO3-H2O приобретают вяжущие свойства и способны твердеть при условии, если твердая фаза этих систем частично или полностью в начальный момент взаимодействия будет переведена в нанодисперсное состояние. Формирование структур твердения с момента объединения наночастиц и их перекристаллизации является необходимым условием образования прочных структур магнезиальных вяжущих. Такой принцип проявляется при формировании классических магнезиальных вяжущих и магнезиального вяжущего по прототипу.

Также как в прототипе, в предлагаемом вяжущем основными продуктами гидратации являются гидроксид магния и гидрокарбонаты магния при любом соотношении магнезиальных компонентов в предлагаемом составе. При использовании порошка каустического магнезита на основе бруситовой породы, основным продуктом гидратации является гидроксид магния. Присутствие в исходной смеси карбоната магния способствует увеличению прочности цементного камня. Гидроксид и гидрокарбонаты магния обладают предельно малой растворимостью в воде, что гарантируют высокую водостойкость изделий из предлагаемого вяжущего [Краткий справочник по химии. - Киев: Наукова думка, 1974. - С. 156-159].

Таким образом, добавка порошка трилона Б оказывает активное влияние на структурообразование магнезиального цемента при использовании воды в качестве жидкости затворения. В результате твердения образуется прочный водостойкий цементный камень. Приготовление сухой смеси порошка каустического магнезита и трилона Б позволяет простое их использование непосредственно на месте применения при затворении водой.

Таким образом, существенным отличием предлагаемого состава магнезиального вяжущего от прототипа является отсутствие необходимости получения водного раствора бикарбоната магния в автоклаве.

Полученное магнезиальное вяжущее обладает достаточно высокой прочностью (предел прочности через 28 суток твердения на воздухе составляет 30-36 МПа, в воде - 42-49 МПа) и малой растворимостью в воде продуктов его гидратации (коэффициент водостойкости составляет 1,19-1,41).

В таблице 1 представлены химико-минералогические составы магнезиальных пород различных месторождений.

В таблице 2 приведены составы магнезиальных вяжущих и основные характеристики образцов цементного камня

Для приготовления магнезиального вяжущего предлагаемых составов, использовали магнезиальные породы, химико-минералогический состав которых представлен в таблице 1. Предварительно, перед изготовлением образцов, гидромагнезит, кристаллический и аморфный магнезит прокаливали при температуре 800°С, а брусит - при температуре 500°С. Прокаленные породы измельчали в шаровой мельнице до удельной поверхности 280-300 м /кг и остатка на сите №008 - 15-17%.

Пример 1

Порошок каустического магнезита, полученный из кристаллического магнезита смешали с порошком трилона Б в соотношении, мас. %:

порошок каустического магнезита - 95
трилон Б - 5

В приготовленную смесь ввели воду при водотвердом отношении В/Т=0,5, тщательно перемешали до получения пластичного теста из которого изготовили образцы размером 2×2×2 см. После твердения в течение трех суток на воздухе, часть образцов поместили для дальнейшего твердения в воду, а остальные твердели в формах на воздухе. Через 28 суток твердения у образцов определили прочность при сжатии и коэффициент водостойкости по отношению прочности образцов, твердевших в воде, к прочности образцов, твердевших на воздухе. Результаты испытаний представлены в таблице 2.

Для изготовления образцов цементного камня на основе разных порошков каустических магнезитов использовали составы магнезиальных вяжущих представленных в таблице 2, примеры 2-10. Изготовление и испытание образцов проводили по схеме примера 1. Результаты испытаний представлены в таблице 2. Состав и основные характеристики цементных образцов по прототипу (пример 11) представлены также в таблице 2.

Анализ данных таблицы 2 показывает, что использование трилона Б, обладающего высокой растворяющей способностью по отношению к магнезиальным компонентам в составе вяжущего, позволяет получать прочный и водостойкий цементный камень как из отдельных компонентов смеси, так и при различном количественном их соотношении в смеси. Этот факт объясняется образованием при гидратации и твердении смесей одинаковых продуктов - гидроксида и гидрокарбонатов магния, независимо от количественного соотношения магнезитовых компонентов в исходной смеси. Исключением является состав №4, основным продуктом гидратации которого является преимущественно гидроксид магния.

Предлагаемое магнезиальное вяжущее можно использовать при изготовлении различных строительных материалов и изделий - бетонов, растворов, мастик, наливных полов, сухих смесей, бордюрных камней, защитных покрытий в гидротехнических сооружениях, тампонажных цементов. Магнезиальное вяжущее обладает высокой коррозионной стойкостью в агрессивных водах.

Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-10 of 255 items.
10.07.2015
№216.013.606e

Способ получения поливинилацетата

Настоящее изобретение относится к способу получения поливинилацетата. Описан способ получения поливинилацетата суспензионной полимеризацией с использованием инициатора, отличающийся тем, что процесс суспензионной полимеризации винилацетата проводят в присутствии кристаллического глиоксаля и в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002556227
Дата охранного документа: 10.07.2015
20.10.2015
№216.013.8320

Устройство виброструйной магнитной активации жидкостей и растворов

Изобретение относится к устройствам для получения механических колебаний с использованием электромагнитизма и может быть использовано в различных технологических процессах для обработки жидкостей и растворов путем виброструйного магнитного воздействия, сопровождаемого изменением свойств...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002565171
Дата охранного документа: 20.10.2015
10.11.2015
№216.013.8ab4

Вакуумный выключатель тока

Изобретение относится к силовой коммутационной аппаратуре и предназначено для использования в вакуумных выключателях и контакторах постоянного и переменного тока. Вакуумный выключатель тока содержит дугогасительную камеру с аксиальными подвижным и неподвижным электродами, снабженными кольцевыми...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002567115
Дата охранного документа: 10.11.2015
27.11.2015
№216.013.94b1

Способ получения мета-хлорбензгидрилмочевины(галодифа) с использованием магнитных наночастиц, модифицированных сульфогруппами

Изобретение относится к способу получения мета-хлорбензгидрилмочевины(галодифа) с использованием магнитных наночастиц, модифицированных сульфогруппами. Способ включает конденсацию мета-хлорбензгидриламина, закрепленного на магнитных наночастицах FeO@SOH, с цианатами щелочных металлов при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002569684
Дата охранного документа: 27.11.2015
10.12.2015
№216.013.959c

Способ прогнозирования износостойкости твердосплавных режущих инструментов

Изобретение относится к области обработки металлов резанием и может быть использовано для прогнозирования - контроля износостойкости твердосплавных режущих инструментов при их изготовлении, использовании или сертификации. Сущность: проводят испытание на изменение величины исходного параметра от...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002569920
Дата охранного документа: 10.12.2015
10.12.2015
№216.013.9734

Устройство для максимальной токовой защиты

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для максимальной токовой защиты закрытых токопроводов от токов коротких замыканий. Техническим результатом является упрощение конструкции. Устройство содержит пластину, один конец которой закреплен в прорези планки, прикрепленной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002570328
Дата охранного документа: 10.12.2015
10.12.2015
№216.013.9740

Способ прогнозирования износостойкости твердосплавных режущих инструментов

Изобретение относится к области обработки металлов резанием и может быть использовано для прогнозирования - контроля износостойкости твердосплавных режущих инструментов при их изготовлении, использовании или сертификации. Сущность: проводят испытание на изменение величины исходного параметра от...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002570340
Дата охранного документа: 10.12.2015
10.12.2015
№216.013.975b

Способ прогнозирования износостойкости твердосплавных режущих инструментов

Изобретение относится к области обработки металлов резанием и может быть использовано для прогнозирования - контроля износостойкости твердосплавных режущих инструментов при их изготовлении, использовании или сертификации. Сущность: осуществляют проведение испытания на изменение величины...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002570367
Дата охранного документа: 10.12.2015
10.12.2015
№216.013.97cf

Солнечная установка

Изобретение относится к гелиоэнергетике, в частности к солнечным энергетическим установкам с датчиками слежения за Солнцем, и может быть использовано в солнечных электростанциях для преобразования солнечной энергии в электрическую, а также в качестве энергетической установки индивидуального...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002570483
Дата охранного документа: 10.12.2015
20.01.2016
№216.013.a351

Способ прогнозирования износостойкости твердосплавных режущих инструментов

Изобретение относится к области обработки металлов резанием и может быть использовано для прогнозирования - контроля износостойкости твердосплавных режущих инструментов при их изготовлении, использовании или сертификации. Сущность: осуществляют проведение испытания на изменение величины...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002573451
Дата охранного документа: 20.01.2016
Showing 1-10 of 13 items.
20.02.2013
№216.012.27d2

Дифференциальный микрокалориметр и способ измерения тепловыделения

Изобретение относится к области теплометрии и может быть использовано при измерении количества тепла, выделяющегося при контакте сухих дисперсных материалов с водой или другими жидкостями. Предложена простая конструкция дифференциального микрокалориметра, в котором две калориметрические ячейки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002475714
Дата охранного документа: 20.02.2013
20.01.2014
№216.012.9636

Средство для борьбы с саранчой и массовыми скоплениями других насекомых

Изобретение относится к области защиты от вредных насекомых. Средство для борьбы с саранчой и другими насекомыми содержит воду и активный компонент. В качестве активного компонента используется натриевое или калиевое жидкое стекло. Нанесение средства производится методом распыления. Упрощается...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002504153
Дата охранного документа: 20.01.2014
20.01.2014
№216.012.97ab

Способ изготовления теплоизоляционных изделий

Изобретение относится к области производства теплоизоляционных строительных материалов в виде плит, скорлуп и других изделий с заданными геометрической формой и размерами. В способе изготовления теплоизоляционных изделий, включающем дозирование и перемешивание вспученного вермикулита и жидкого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002504526
Дата охранного документа: 20.01.2014
27.01.2014
№216.012.9adb

Центробежный смеситель

Изобретение относится к устройствам для смешения и получения однородных смесей на основе дисперсных систем твердое-твердое, жидкость-жидкость, газ-жидкость, твердое-жидкость, твердое-жидкость-газ и может быть использовано в пищевой, фармацевтической, химической, строительной и других отраслях...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002505349
Дата охранного документа: 27.01.2014
10.03.2014
№216.012.a954

Способ получения портландцемента

Изобретение относится к способу получения портландцемента. В способе получения портландцемента из сырьевой смеси, содержащей карбонатный, глинистый компоненты, корректирующие добавки и фторсодержащий минерализатор обжига сырьевой смеси, в качестве фторсодержащего минерализатора используется...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002509063
Дата охранного документа: 10.03.2014
27.05.2015
№216.013.4e7c

Органоминеральное вяжущее

Изобретение относится к производству строительных материалов. Технический результат - повышение прочности и водостойкости. Вяжущее, включающее жидкое стекло и интенсификатор твердения - портландцемент, содержит жидкое стекло с силикатным модулем 2,5-3,5 и плотностью 1,40-1,50 г/см и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002551610
Дата охранного документа: 27.05.2015
10.09.2015
№216.013.7943

Торфосодержащая магнезиальная композиция

Изобретение относится к области производства строительных материалов и может быть использовано при изготовлении изделий, применяемых для малоэтажного строительства, а также для тепло- и звукоизоляции жилых, административных и промышленных зданий. Технический результат заключается в повышении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002562632
Дата охранного документа: 10.09.2015
25.08.2017
№217.015.a0d5

Состав шихты и способ получения вспененного теплоизоляционного материала

Изобретение относится к теплоизоляционным материалам. Технический результат изобретения – снижение влажности и упрощение состава шихты. Компоненты шихты смешивают в следующем соотношении, мас.%: аморфная кремнеземистая порода 48-55; сухой гидроксид натрия 15-18; алюмосиликатный компонент 3-5,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002606539
Дата охранного документа: 10.01.2017
25.08.2017
№217.015.a649

Состав шихты и способ получения пеностекла

Изобретение относится к способу получения пеностекла. Технический результат – расширение сырьевой базы, упрощение технологии, снижение температуры вспенивания, повышение водостойкости пеностекла. Шихта для получения пеностекла содержит следующие компоненты, мас.%: тонкомолотый стеклобой 43-45;...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002608095
Дата охранного документа: 13.01.2017
09.06.2018
№218.016.5af5

Состав шихты для получения вспененного теплоизоляционного материала

Изобретение относится к производству теплоизоляционных материалов. Шихта для получения вспененного теплоизоляционного материала содержит, мас.%: аморфную кремнеземистую породу 50-52, гидроксид натрия 14-16, прокаленную доломитовую муку 4-6, воду 26-28. Технический результат – повышение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655499
Дата охранного документа: 28.05.2018
+ добавить свой РИД