×
20.03.2019
219.016.e421

Результат интеллектуальной деятельности: МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ И СПОСОБ ЕЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002299225
Дата охранного документа
20.05.2007
Аннотация: Изобретение относится к области строительных материалов, более конкретно к тепло- и гидроизоляционным материалам, предназначенным для устройства и ремонта разнообразных кровель, в частности приклеивания рулонных битумных и битумно-полимерных материалов к кирпичным, бетонным, металлическим, деревянным, керамическим и другим поверхностям, а также для мастичной гидроизоляции строительных конструкций, зданий и сооружений. Битумно-полимерная мастика содержит, мас.%: толуол 48-50; битум 19-21; термоэластопласт 12,5-14,5; минеральный наполнитель-тальк 13-15; смола-канифоль 2,5-4,5. Описан способ получения мастики. Технический результат: упрощение состава и способа изготовления мастики с одновременным достижением сочетания мастики с различными материалами, в частности кровельными, при создании кровельного ковра зданий и сооружений. 2 н. и 2 з.п. ф-лы.

Изобретение относится к области строительных материалов, более конкретно к тепло- и гидроизоляционным материалам, предназначенным для устройства и ремонта разнообразных кровель, а именно мастикам холодного применения для приклеивания рулонных битумных и битумно-полимерных материалов к кирпичным, бетонным, металлическим, деревянным, керамическим и другим поверхностям, а также для мастичной гидроизоляции строительных конструкций, зданий и сооружений.

Известна мастика, состоящая из битума, асбеста, твердого эмульгатора и воды, при изготовлении которой битум нагревают, затем вспенивают водой, повторно нагревают и вводят порционно смесь асбеста и эмульгатора - пластичной глины в соотношении 1:(1,2-1,6). В случае неполного введения воды при вспенивании битума ее вводят поочередно со смесью асбеста и пластичной глины. Полученную смесь перемешивают 2-3 мин. После чего вводят пылевидный наполнитель и вновь перемешивают 2-3 мин [А.С. SU 1699975, С04В 26/26, 1991 г.].

Способ достаточно сложен в реализации и в силу этого неэкономичен, т.к. требуются двукратный нагрев битума, его вспениванне, поочередный с вводом наполнителя ввод воды.

Известна кровельная гидроизоляционная мастика [А.С. SU 1514737, С04В 26/26, 1989 г.], которая содержит следующие компоненты, мас.%: хлорсульфированный полиэтилен 12,0-15,0; битум 10,0-15,0; фенольное основание Манниха из нонилфенола и тетраметилдипропилентриамина 1,5-1,8, а также ксилол 68,2-76,5 в качестве растворителя.

Мастику изготавливают путем смешения трех компаундов: полимерного, битумного и вулканизирующего при растворении их в ксилоле. Смешение в заданном соотношении производят в специально сконструированной установке, которая имеет обогреваемые емкости под каждый компаунд и готовую мастику. Смешение компаундов производят в течение 30-45 мин.

Недостатком известного решения является сложность состава мастики из-за присутствия в ее составе фенольного основания Манниха, для получения которого требуется специальная технология. Кроме того, для осуществления способа требуется специальная установка.

Задачей изобретения является создание простого и экономичного способа изготовления мастики, имеющей в составе широкодоступные материалы, которые сочетались бы с другими используемыми в настоящее время строительными материалам, в частности кровельными материалами при создании кровельного ковра зданий и сооружений.

В соответствии с поставленной задачей битумно-полимерная мастика, содержащая полимерный наполнитель, битум и органический растворитель, в отличие от известной в качестве органического растворителя содержит толуол, а в качестве полимерного наполнителя - термоэластопласт бутадиенстирольный, кроме того, мастика содержит смолу - канифоль и минеральный наполнитель - тальк при следующем соотношении компонентов, мас.%:

Толуол48-50
Битум19-21
Термоэластопласт12.5-14.5
Минеральный наполнитель - тальк13-15
Смола - канифоль2.5-4.5

Поставленная задача решается также, если мастика содержит термоэластопласт линейный и радиальный в соотношении 1:2.

В соответствии с поставленной задачей в способе изготовления мастики, содержащей полимерный наполнитель, битум и органический растворитель, включающем предварительное растворение полимерной составляющей в органическом растворителе, в отличие от известного в качестве органического растворителя мастика содержит толуол, а в качестве полимерного наполнителя - термоэластопласт бутадиенстирольный, кроме того, смола содержит смолу - канифоль и минеральный наполнитель - тальк при следующем соотношении компонентов, мас.%:

Толуол48-50
Битум19-21
Термоэластопласт12.5-14.5
Минеральный наполнитель - тальк13-15
Смола - канифоль2.5-4.5

при этом в полученный при температуре не выше 40°С раствор полимерного наполнителя в толуоле вводят порционно битум, нагретый до температуры 95-105°С, при непрерывном помешивании, обеспечивая температуру однородного раствора не выше 80°С, далее в однородный раствор вводят смолу и смесь перемешивают до полного растворения смолы, после чего порционно вводят минеральный наполнитель и перемешивают до получения готового продукта.

Поставленная задача в части способа решается также, если используют термоэластопласт линейный и радиальный в соотношении 1:2.

При использовании мастики в сочетании с рулонными материалами на основе битума за счет небольшого растворения слоя битума в рулонном материале наполнитель мастики частично перераспределяется, захватывая этот растворенный слой, в результате создается целостный кровельный ковер зданий и сооружений.

Способ осуществляется следующим образом:

Пример. Приготовление мастики производится в смесителе, оснащенном рамной мешалкой, рубашкой для подачи теплоносителя, датчиками уровня и температуры, манометром электроконтактным ЭКМ. К смесителю подведен трубопровод подачи газообразного азота, на котором смонтирован электромагнитный клапан для прекращения подачи инертного газа при достижении давления в смесителе 0,7 кгс/см. Загрузочный люк смесителя закрывается герметично. Смеситель соединен с атмосферой сбросным трубопроводом.

Подача растворителя в смеситель осуществляется при помощи колонки топливораздаточной. При этом с помощью пульта управления набирается заданное количество растворителя. Загрузка полимерного наполнителя производится вручную через загрузочный люк смесителя, после чего включается мешалка. Перемешивание производится до полного растворения полимера в растворителе при температуре 38-40°С. В полученный раствор вводят битум, нагретый до температуры 95-105°С. Перед подачей битума фиксируют уровень раствора в смесителе и рассчитывают уровень, который должен быть после подачи битума.

Температура смеси битума с раствором 70-80°С. При указанной температуре продолжают перемешивание до получения однородной смеси. Затем в смесь вручную загружают смолу в заданном количестве. Смесь перемешивают при температуре 70-80°С до полного растворения смолы. В однородную смесь порционно загружают минеральный наполнитель и перемешивают до получения однородного продукта.

В данном примере было использовано следующее соотношение компонентов мастики, мас.%:

толуол49
битум марки 45/19020
термоэластопласт13.5 (из них 9%-радиальный, 4.5%-линейный)
смола-канифоль3.5,
минеральный наполнитель-тальк14

Не приводятся другие примеры, кроме среднего соотношения компонентов мастики, так как продукт с требуемыми характеристиками может быть получен в достаточно узком интервале значений для каждого из компонентов.

Ниже приводятся характеристики мастики в соответствии с изобретением:

1. Прочность сцепления с основанием, МПа, не менее

- с бетоном0.45
- с металлом0.9

2. Прочность сцепления между слоями, МПа, не менее

- рулонный материал-рулонный материал0.3
- рулонный материал-бетон0.4

3. Прочность на сдвиг клеевого соединения, кП/м, не менее 4

4. Мастика проверялась на теплостойкость. При испытании при температуре не ниже 110°С в течение не менее 5 ч на поверхности образца мастики не было обнаружено вздутий и подтеков.

5. Мастика также проверялась на гибкость. При испытании на брусе с закруглением радиусом 5.0 мм при температуре 50°С на поверхности образца мастики не было обнаружено трещин.

6. Мастика проверялась на водонепроницаемость. При испытании при давлении не менее 0.001 МПа в течение не менее 72 ч и при давлении 0.1 МПа в течение не менее 24 ч на поверхности образца не было обнаружено признаков проникания воды.

Перед применением мастику необходимо тщательно перемешать. Кроме назначения, указанного выше, мастику можно использовать для проклеивания швов гибкой черепицы.

Толуол48-50Битум19-21Термоэластопласт12,5-14,5Тальк13-15Канифоль2,5-4,5c0c1211none1139Толуол48-50Битум19-21Термоэластопласт12,5-14,5Тальк13-15Канифоль2,5-4,5c0c1211none1342приэтомвполученныйпритемпературеневыше40°Срастворполимерногонаполнителявтолуолевводятпорционнобитум,нагретыйдотемпературы95-105°С,принепрерывномпомешивании,обеспечиваятемпературуоднородногораствораневыше80°С,далееводнородныйрастворвводятсмолуисмесьперемешиваютдополногорастворениясмолы,послечегопорционновводятнаполнительиперемешиваютдополученияготовогопродукта.1.Битумно-полимернаямастика,содержащаяполимерныйнаполнитель,битумиорганическийрастворитель,отличающаясятем,чтовкачествеорганическогорастворителяонасодержиттолуол,авкачествеполимерногонаполнителя-термоэластопластбутадиенстирольный,крометого,мастикасодержитсмолу-канифольиминеральныйнаполнитель-талькприследующемсоотношениикомпонентов,мас.%:12.Битумно-полимернаямастикапоп.1,отличающаясятем,чтоонасодержиттермоэластопластлинейныйирадиальныйвсоотношении1:2.23.Способизготовлениябитумно-полимерноймастики,содержащейполимерныйнаполнитель,битумиорганическийрастворитель,включающийпредварительноерастворениеполимернойсоставляющейворганическомрастворителе,отличающийсятем,чтовкачествеорганическогорастворителямастикасодержиттолуол,авкачествеполимерногонаполнителя-термоэластопластбутадиенстирольный,крометого,мастикасодержитсмолу-канифольиминеральныйнаполнитель-талькприследующемсоотношениикомпонентов,мас.%:34.Способпоп.1,отличающийсятем,чтовкачествеполимерногонаполнителямастикасодержиттермоэластопластлинейныйирадиальныйвсоотношении1:2.4
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-2 of 2 items.
20.03.2019
№219.016.e41f

Мастика битумно-полимерная и способ ее изготовления

Изобретение относится к области строительных материалов, более конкретно к тепло- и гидроизоляционным материалам, предназначенным для устройства и ремонта разнообразных кровель, в частности, приклеивания рулонных битумных и битумно-полимерных материалов к кирпичным, бетонным, металлическим,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002299227
Дата охранного документа: 20.05.2007
20.03.2019
№219.016.e426

Мастика битумно-полимерная и способ ее изготовления

Изобретение относится к области строительных материалов, более конкретно к тепло- и гидроизоляционным материалам, предназначенным для устройства и ремонта разнообразных кровель, в частности приклеивания рулонных битумных и битумно-полимерных материалов к кирпичным, бетонным, металлическим,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002299226
Дата охранного документа: 20.05.2007
Showing 1-9 of 9 items.
27.10.2013
№216.012.794c

Способ получения высокоплотного графита

Изобретение может быть использовано при изготовлении теплонапряженных участков конструкций, подверженных воздействию агрессивных окислительных сред. Графитовые заготовки подвергают вакуумной заливке каменноугольным высокотемпературным пеком при температуре выше температуры плавления пека. Затем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002496714
Дата охранного документа: 27.10.2013
10.12.2014
№216.013.0d85

Способ получения углеродного материала многонаправленного армирующего каркаса из углеродного волокна

Изобретение относится к области производства углерод-углеродных композиционных материалов (УУКМ) на основе объемно армированных каркасов из высокомодульного волокна и матрицы, произведенной из пеков или смол в процессе карбонизации и последующих высокотемпературных обработок. Технический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002534878
Дата охранного документа: 10.12.2014
20.11.2015
№216.013.900f

Способ получения углерод-углеродного композиционного материала на основе углеродного волокнистого наполнителя и углеродной матрицы

Изобретение относится к области создания и производства углеродных материалов с высокими физико-механическими характеристиками, в частности углерод-углеродных композиционных материалов на основе тканых армирующих наполнителей из углеродного высокомодульного волокна и углеродной матрицы,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568495
Дата охранного документа: 20.11.2015
20.11.2015
№216.013.90f5

Способ изготовления объемно армированного композиционного материала

Изобретение относится к области получения композиционных материалов с низкой объемной плотностью, в частности углерод-полимерных композитов на основе многомерно-упорядоченного углеволокнистого каркаса и полимерной матрицы. Способ изготовления объемно армированного композиционного материала...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568725
Дата охранного документа: 20.11.2015
25.08.2017
№217.015.9690

Способ стопорения резьбового соединения деталей из углеродных материалов

Изобретение относится к области производства изделий из углеродных материалов и предназначено для создания соединений деталей из углеродных материалов, применяемых в авиакосмической технике и других отраслях промышленности, и может быть использовано как способ стопорения резьбовых соединений в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002608711
Дата охранного документа: 23.01.2017
25.08.2017
№217.015.b20a

Способ получения защитных покрытий на материалах и изделиях с углеродсодержащей основой для эксплуатации в высокоскоростных струях окислителя

Изобретение относится к защитным противоокислительным покрытиям для углеродных и углерод-керамических материалов. Технический результат – повышение окислительной стойкости покрытия. На углеродсодержащую основу приклеивают с помощью фенольной смолы или полимерного клея слой фольги из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002613220
Дата охранного документа: 15.03.2017
26.08.2017
№217.015.e4e9

Углерод-карбидокремниевый композиционный материал на основе многонаправленного армирующего стержневого каркаса

Изобретение относится к области углерод-карбидокремниевых конструкционных материалов на основе объемно-армированных каркасов из углеродного волокна, работающих в условиях высокого теплового нагружения и окислительной среды, и может быть использовано в химической, нефтяной и металлургической...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002626501
Дата охранного документа: 28.07.2017
20.03.2019
№219.016.e41f

Мастика битумно-полимерная и способ ее изготовления

Изобретение относится к области строительных материалов, более конкретно к тепло- и гидроизоляционным материалам, предназначенным для устройства и ремонта разнообразных кровель, в частности, приклеивания рулонных битумных и битумно-полимерных материалов к кирпичным, бетонным, металлическим,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002299227
Дата охранного документа: 20.05.2007
20.03.2019
№219.016.e426

Мастика битумно-полимерная и способ ее изготовления

Изобретение относится к области строительных материалов, более конкретно к тепло- и гидроизоляционным материалам, предназначенным для устройства и ремонта разнообразных кровель, в частности приклеивания рулонных битумных и битумно-полимерных материалов к кирпичным, бетонным, металлическим,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002299226
Дата охранного документа: 20.05.2007
+ добавить свой РИД