×
14.03.2019
219.016.df7c

Результат интеллектуальной деятельности: МАГНЕЗИАЛЬНОЕ ВЯЖУЩЕЕ

Вид РИД

Изобретение

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.

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 241-250 of 255 items.
12.04.2023
№223.018.4324

Способ определения метионина в модельных водных растворах методом циклической вольтамперометрии на графитовом электроде, модифицированном коллоидными частицами палладия

Изобретение относится к аналитической химии. Способ определения метионина в модельных водных растворах методом циклической вольтамперометрии на графитовом электроде, модифицированном коллоидными частицами палладия, включает модифицирование графитового электрода коллоидными частицами палладия...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002793604
Дата охранного документа: 04.04.2023
20.04.2023
№223.018.4d3d

Водорастворимый контейнер для доставки реагента в скважину

Изобретение относится к области бурения скважин и нефтедобычи, в частности к подземному оборудованию скважины, а именно к контейнеру, предназначенному для доставки твердого реагента в скважину и для подачи его в технологическую или в пластовую жидкости. Технический результат – герметичность и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002793314
Дата охранного документа: 31.03.2023
16.05.2023
№223.018.6241

Оборотный транспортный контейнер для низкоактивных и среднеактивных радиоактивных отходов

Изобретение относится к ядерной технике в области обращения с низкоактивными, среднеактивными радиоактивными отходами. Оборотный транспортный контейнер содержит корпус, крышку, установленную в верхней части корпуса, и вкладыш, который размещен внутри корпуса. Корпус контейнера выполнен...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002783912
Дата охранного документа: 22.11.2022
16.05.2023
№223.018.6271

Способ ионно-лучевой обработки внутренней поверхности протяженных отверстий

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано при обработке внутренней поверхности протяженных отверстий металлических изделий или труб для повышения их поверхностной твердости, коррозионной стойкости и износостойкости. Технический результат - расширение арсенала способов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002781774
Дата охранного документа: 18.10.2022
21.05.2023
№223.018.68fc

Упругодеформируемое гелеобразное топливо

Изобретение относится к топливу. Предложено упругодеформируемое гелеобразное топливо, содержащее водный раствор поливинилового спирта, эмульгатор полиоксиэтилен, бурый уголь, масло индустриальное, характеризующееся тем, что дополнительно содержит нанопорошок алюминия с размером частиц 90-100 нм...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794674
Дата охранного документа: 24.04.2023
21.05.2023
№223.018.68fd

Упругодеформируемое гелеобразное топливо

Изобретение относится к топливу. Предложено упругодеформируемое гелеобразное топливо, содержащее водный раствор поливинилового спирта, эмульгатор полиоксиэтилен, бурый уголь, масло индустриальное, характеризующееся тем, что дополнительно содержит нанопорошок алюминия с размером частиц 90-100 нм...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794674
Дата охранного документа: 24.04.2023
21.05.2023
№223.018.6902

2-(2,5-диоксо-4,4-диарилимидазолидин-1-ил)карбоновые кислоты, их соли и способы их получения

Изобретение относится к способам получения 2-(2,5-диоксо-4,4-диарилимидазолидин-1-ил)карбоновых кислот и их солей, имеющих общую формулу отличающимся тем, что эквимолярные количества R-, R-замещенного бензила и N-карбамоиламинокислоты суспензируют в этаноле или в метаноле при комнатной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794719
Дата охранного документа: 24.04.2023
21.05.2023
№223.018.6904

2-(2,5-диоксо-4,4-диарилимидазолидин-1-ил)карбоновые кислоты, их соли и способы их получения

Изобретение относится к способам получения 2-(2,5-диоксо-4,4-диарилимидазолидин-1-ил)карбоновых кислот и их солей, имеющих общую формулу отличающимся тем, что эквимолярные количества R-, R-замещенного бензила и N-карбамоиламинокислоты суспензируют в этаноле или в метаноле при комнатной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794719
Дата охранного документа: 24.04.2023
21.05.2023
№223.018.6adc

Способ получения металлоорганического каркасного материала uio-66 для очистки воды от 1,4-дихлорбензола

Изобретение относится к переработке использованных бутылок из полиэтилентерефталата для использования при очистке воды от 1,4-дихлорбензола. Предложен способ получения металлоорганического каркасного материала UiO-66, включающий добавление к мелко нарезанной стружке использованных бутылок из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002795682
Дата охранного документа: 05.05.2023
22.05.2023
№223.018.6b80

Устройство для управления сортировкой круглого леса

Изобретение относится к устройствам для сортировки круглого леса и может быть использовано при сортировке древесных стволов по породе. Техническим результатом является уменьшение ошибки слежения за перемещением круглого леса до соответствующего накопителя. Технический результат достигается...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002795741
Дата охранного документа: 11.05.2023
Showing 11-13 of 13 items.
16.06.2018
№218.016.63ae

Способ получения вспененного теплоизоляционного материала

Изобретение относится к производству теплоизоляционных материалов с жесткой структурой. При приготовлении шихты сначала синтезируют первичный гидросиликат натрия с силикатным модулем 2,7-3,3 при смешении сухого гидроксида натрия с частью аморфной кремнеземистой породы и горячей водой,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002657577
Дата охранного документа: 14.06.2018
14.03.2019
№219.016.df07

Способ получения водного раствора бикарбоната магния

Изобретение может быть использовано в промышленности строительных материалов для получения жидкости затворения. Способ включает карбонизацию водной суспензии магнезиального сырья при температуре не более 20°C и давлении углекислого газа 0,2 МПа в течение 30 мин в автоклаве с мешалкой. В...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002681622
Дата охранного документа: 11.03.2019
06.10.2019
№219.017.d2f2

Гранулированное комплексное удобрение и способ его получения

Изобретения относятся к сельскому хозяйству. Гранулированное комплексное удобрение состоит из гранул носителя и активного наполнителя, причем гранулы носителя изготовлены из гидросиликата кальция CaO⋅SiO⋅HO с размером 1-3 мм и развитой внутренней поверхностью до 300 м/г, в качестве активного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702189
Дата охранного документа: 04.10.2019
+ добавить свой РИД