×
09.04.2020
220.018.1390

Результат интеллектуальной деятельности: НАНОМОДИФИЦИРОВАННЫЙ ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ЛЕГКИЙ БЕТОН

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к промышленности строительных материалов и может быть использовано для изготовления изделий в гражданском и промышленном строительстве, монолитном строительстве, при возведении сооружений специального назначения. Техническим результатом изобретения является получение высокопрочного легкого бетона с высоким модулем упругости при сохранении (повышении) удельной прочности. Наномодифицированный высокопрочный легкий бетон обладает средней плотностью 1300…1510 кг/м; пределом прочности при сжатии 50,5…65,8 МПа; удельной прочностью 38,8…43,6 МПа; коэффициентом трещиностойкости 0,084…0,085; модулем упругости 6,10…8,22 ГПа, коэффициентом Пуассона 0,093…0,136. 2 табл.

Изобретение относится к промышленности строительных материалов и может быть использовано для изготовления строительных изделий и конструкций, в монолитном строительстве объектов гражданского, промышленного и транспортного строительства.

В патенте на изобретение CN 108083737 А представлены рецептура и способ изготовления высокопрочного легкого конструкционного цементного бетона, включающего 1100…1200 мас. частей крупного заполнителя, 1000…1100 мас. частей цемента для тампонажных растворов, 800…900 мас. частей песка, 150…200 мас. частей микрокремнезема, 10…15 мас. частей ПАВ, 50…60 мас. частей модифицированных полых стеклянных микросфер со средней плотностью 420 кг/м3 и дисперсностью 300…400 mesh (размер частиц 37…48 мкм) и 200…250 мас. частей воды. В качестве крупного заполнителя предлагается керамзит, в качестве ПАВ - сульфонированная алкилнафталинметильная смола. Модификация микросфер состоит в очистке их поверхности и: а) плазменной обработке при пониженном давлении (7 Па) в течение 50 с при мощности разряда 60 Вт; б) плазменной обработке при пониженном давлении (7 Па) в течение 300 с при мощности разряда 350 Вт; в) CVD-обработке высокочастотным разрядом мощностью 250 Вт в течение 300 с с целью формирования акрилатов на поверхности микросфер. Техническим результатом является повышение коррозионной стойкости и предела прочности при сжатии по сравнению с существующими решениями в области легких бетонов. Удельная прочность композита составляет 35,6…37,9 МПа при средней плотности 1500 кг/м3.

Недостатком такого решения является сложная многостадийная подготовка исходных компонентов.

Известна также бетонная смесь (патент RU 2355656 С2, опубликовано 20.05.2009) включающая цемент, наполнитель, воду и базальтовое волокно диаметром 8-10 мкм и длиной 100…500 мкм, модифицированное веществом, выбранным из группы, включающей полиэдральные многослойные углеродные наноструктуры фуллероидного типа, имеющие межслоевое расстояние 0,34…0,36 нм, средний размер частиц 60…200 нм и насыпную плотность 0,6…0,8 г/см3, и многослойные углеродные нанотрубки, имеющие межслоевое расстояние 0,34…0,36 нм, взятым в количестве 0,0001…0,005 мас. ч. на одну мас. ч. базальтового волокна, причем в качестве наполнителя смесь содержит компонент, выбранный из группы, включающей смесь гравия с песком и смесь гравия с алюмосиликатными микросферами, и дополнительно бетонная смесь содержит пластификатор -полинафталинметиленсульфонат натрия при следующем соотношении компонентов (% мас.): цемент - 24…48, наполнитель 30…60, модифицированное базальтовое волокно 2…6, пластификатор 0,9…1,1, вода остальное.

Недостатком такой бетонной смеси является невысокое значение удельной прочности (отношение предела прочности при сжатии к относительной плотности материала) 22…28,8 МПа при 1630…1680 кг/м3.

Наиболее близким по технической сущности является состав высокопрочного легкого бетона (патент RU 2515450 С1, опубликовано 10.05.2014), включающий цемент, полые микросферы, микрокремнезем, каменную муку, кварцевый песок, пластификатор и воду, мас. %: цемент - 30,0…60,0; микрокремнезем - 3,5…15,0; каменная мука - 1,5…12,0; кварцевый песок - 5,0…35,0; микросферы - 3,5…35,0; пластификатор - 0,27…0,48; вода - остальное.

Недостатком такого высокопрочного легкого бетона является невысокое значение модуля упругости.

Техническим результатом изобретения является получение высокопрочного легкого бетона с высоким модулем упругости при сохранении (повышении) удельной прочности.

Поставленный технический результат достигается тем, что высокопрочный легкий бетон содержащий портландцемент, наполнитель, пластификатор и воду, а также минеральную часть, состоящую из микрокремнезема, имеющего средний размер частиц 0,01…1 мкм, каменной муки (продукт измельчения кварцевого песка или другой горной породы, содержащей кремнезем) с площадью удельной поверхности 750 м2/кг и кварцевого песка фракции 0,16-0,63 мм, в качестве пластификатора используются гиперпластификаторы на поликарбоксилатной основе, наполнителем выступают полые алюмосиликатные микросферы, дополнительно на поверхности полых микросфер содержится наноразмерный модификатор, представляющий собой коллоидный раствор золя кремневой кислоты и золя гидроксида железа (III) с размером частиц менее 30 нм, где концентрация кремневой кислоты в форме H2SiO3 составляет 3,02%, при следующем соотношении компонентов, мас. %:

Портландцемент - 41,3…45,8
Микрокремнезем - 6,92…7,65
Указанная каменная мука - 1,78…5,86
Указанный кварцевый песок - 2,7…14,7
Наномодифицированные алюмосиликатные
микросферы, - 15,4…20,8
в том числе указанный наномодификатор - 0,010…0,012
Указанный пластификатор - 0,410…0,458
Вода - остальное

Для приготовления бетона используются портландцемент, например, марки СЕМ I 42,5 N по ГОСТ 31108-2003. Минеральная часть, в состав которой входит кварцевый песок фракционированный (фр. 0,16-0,63 мм), соответствующий ГОСТ 8739-93, каменная мука с удельной поверхностью 750 м2/кг и микрокремнезем, обеспечивают заполнение межзерновых пустот наполнителя, образуя плотную структуру.

В качестве наполнителя используются алюмосиликатные полные микросферы, характерные свойства которых обеспечивают снижение средней плотности. Указанные микросферы является носителем наномодификатора, что позволяет с одной стороны распределить его по объему композита, а с другой - использовать химическую активность его составляющих локализовано, на границе раздела фаз «цементный камень -микросфера».

Наномодификатор представляет собой коллоидный раствор на основе золя гидроксида железа (III) и кремневой кислоты и используется для поверхностного модифицирования наполнителя [1, 2]. Образуя кремний-кислородный каркас, выступающий стабилизатором наночастиц гидроксида железа (III), на поверхности микросфер, модификатор создает вторичную оболочку, схожую по составу с материалом носителя. Функциональное назначение наномодификатора заключается в обеспечении на поверхностности полых микросфер активного по отношению к вяжущему веществу и продуктам его гидратации слоя, обеспечивающего зону контакта «наполнитель-цементный камень» дополнительным количеством гидросиликатов [3], уплотняя и упрочняя границу раздела фаз [4-6] -наиболее слабую часть формирующегося композита.

Применение в качестве пластификатора гиперпластификатора на основе поликарбоксилатов типа «Melflux 1641F» позволяет увеличить подвижность и снизить водопотребность бетонной смеси.

Наномодифицированный высокопрочный легкий бетон готовят следующим образом. Предварительно подготавливаются микросферы, путем перемешивания их с коллоидным раствором золя кремневой кислоты и золя гидроксида железа (III) (аппретирование) перед приготовлением бетонной смеси. Наномодифицирование микросфер также может осуществлять на этапе производства микросфер, когда аппретирование выполняется перед термической обработкой частиц после флотации. Затем смешивают в смесителе портландцемент, каменную муку и микрокремнезем с наномодифицированными микросферами до получения однородной цементно-минерального смеси, вводят растворенный в воде гиперпластификатор, перемешивая до получения однородной смеси, после чего добавляют фракционированный песок и перемешивают в соответствии с EN 196-1-ASTM С305. Из полученной смеси изготавливают образцы для испытаний: балочки размером 40×40×160 мм, кубы 70×70×70 мм и призмы 70×70×280 мм.

Испытания проводятся по следующим методикам:

- ГОСТ 12730.1-78. Бетоны. Методы для определения плотности;

- ГОСТ 10180-90. Бетоны. Методы для определения прочности по контрольным образцам.

- ГОСТ 24452-80 Бетоны. Методы определения призменной прочности, модуля упругости и коэффициента Пуассона.

Подвижность бетонной смеси оценивали по диаметру расплыва конуса размерами D×d×h - 101,6×69,9×50,8 мм на встряхивающем столике (ASTM С230) в соответствии с методикой согласно п. 1.3 ГОСТ 310.4-81 «Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжатии».

Удельная прочность рассчитывается по формуле:

Rуд=Rсжотн,

где Rсж - предел прочности при сжатии, МПа, ρотн - относительная плотность: ρотнсроср - средняя плотность бетона; ρо - плотность воды).

Коэффициент трещиностойкости - отношение предела прочности при изгибе к пределу прочности при сжатии.

Составы предлагаемого наномодифицированного высокопрочного легкого бетона приведены в таблице 1, а его физико-механические и деформативные свойства - в таблице 2.

Как видно из таблицы 2, предлагаемый наномодифицированный высокопрочный легкий бетон обладает боле высоким модулем упругости (в 1,11…1,48 раза), прочностью при сжатии (в 1,11…1,45 раз) при сопоставимой удельной прочностью (увеличение удельной прочности составляет 10…24%) по сравнению с прототипом.

Используемые источники

1. Inozemtcev A.S., Korolev E.V. A method for the reduction of deformation of high-strength lightweight cement concrete // Advances in Cement Research. 2016. T. 28. №2. C. 92-98.

2. Inozemtcev A.S., Korolev E.V., Smirnov V.A. Nanoscale modifier as an adhesive for hollow microspheres to increase the strength of high-strength lightweight concrete / Structural Concrete. 2017. T. 18. №1. C. 67-74.

3. Иноземцев A.C., Королев E.B. Структурообразование и свойства конструкционных высокопрочных легких бетонов с применением наномодификатора Bisnanoactivus // Строительные материалы. 2014. №1-2. С. 33-37.

4. Иноземцев А.С., Королев Е.В. Прочность наномодифицированных высокопрочных легких бетонов // Нанотехнологии в строительстве: научный интернет-журнал. 2013. Т. 5. №1. С. 24-38.

5. Иноземцев А.С. Средняя плотность и пористость высокопрочных легких бетонов // Инженерно-строительный журнал. 2014. №7 (51). С. 31-37.

6. Иноземцев А.С, Королев Е.В. Деформации высокопрочных легких бетонов на полых микросферах и способ их снижения // Строительные материалы. 2015. №9. С. 23-30.

Источник поступления информации: Роспатент

Showing 11-20 of 40 items.
09.06.2018
№218.016.5b85

Способ производства сухих строительных смесей с пониженным пылеобразованием

Изобретение относится к производству сухих строительных смесей с пониженным пылеобразованием и может быть использовано в строительстве и промышленности строительных материалов для изготовления сухих строительных смесей (ССС), кладочных и штукатурных растворов, а также составов для устройства...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655697
Дата охранного документа: 29.05.2018
10.07.2018
№218.016.6ed6

Способ производства сухих строительных смесей с пониженным пылеобразованием

Изобретение относится к производству сухих строительных смесей с пониженным пылеобразованием за счет использования в качестве супрессивного средства изоляционного масла и может быть использовано в строительстве и промышленности строительных материалов для изготовления сухих строительных смесей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660709
Дата охранного документа: 09.07.2018
12.09.2018
№218.016.8675

Способ идентификации коррозии стальных оцинкованных труб в системах водоснабжения

Изобретение относится к методам периодического мониторинга технического состояния систем холодного и горячего водоснабжения жилых, общественных и производственных зданий, выполненных из стальных оцинкованных труб. Заявлен способ идентификации коррозии стальных оцинкованных труб в системах...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002666574
Дата охранного документа: 11.09.2018
24.11.2018
№218.016.a0ca

Грунтовая плотина с ядром или диафрагмой с фильтрующим водосбросом

Изобретение относится к гидротехнике, а именно к гидроузлам с грунтовыми плотинами. Целью изобретения является создание грунтовой плотины с центральным противофильтрационным устройством в виде диафрагмы или ядра с фильтрующим водосбросом. Грунтовая плотина включает верховую и низовую призмы из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002673163
Дата охранного документа: 22.11.2018
05.12.2018
№218.016.a399

Грунтовая плотина с экраном и фильтрующим водосбросом

Изобретение относится к гидротехнике, а именно к гидроузлам с грунтовыми плотинами и водосбросами. Целью заявленного изобретения является увеличение пропускной способности фильтрующего водосброса грунтовой плотины с экраном путем увеличения площади фильтрации верхового откоса за экраном....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002673904
Дата охранного документа: 03.12.2018
08.03.2019
№219.016.d328

Железобетонная ромбовидная свая-колонна повышенной несущей способности

Изобретение относится к области строительства и может быть использовано для возведения сельскохозяйственных и производственных малоэтажных и среднеэтажных зданий при высоких нагрузках на фундаменты здания, при наличии мостовых кранов и кран-балок в здании, а также в зонах распространения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002681324
Дата охранного документа: 06.03.2019
19.04.2019
№219.017.295f

Крепление верхового откоса грунтовой плотины

Изобретение относится к области гидротехнического строительства и может быть применено при строительстве грунтовых плотин, дамб и берегозащитных сооружений. Крепление верхового откоса плотины включает ряды клиновидных гасителей. Клиновидные гасители имеют клиновидную форму в плане и в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002685189
Дата охранного документа: 16.04.2019
21.04.2019
№219.017.3609

Сухая смесь для водных суспензий для закрепления грунта, водная суспензия на ее основе и способ закрепления грунта с использованием водной суспензии

Группа изобретений относится к области строительства, а именно к способам закрепления грунтов и веществам, которые могут быть использованы для закрепления грунтов. Сухая смесь для водных суспензий для закрепления грунта содержит два основных компонента: первый компонент - биокремнезем с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002685515
Дата охранного документа: 19.04.2019
02.05.2019
№219.017.4854

Горизонтальный барьер для сейсмической защиты зданий и сооружений

Изобретение относится к строительству, а именно к устройству барьеров для защиты зданий и сооружений от сейсмических воздействий. Горизонтальный барьер для сейсмической защиты зданий и сооружений, окружающий защищаемую территорию, верхний край которого находится на уровне с поверхностью грунта....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686778
Дата охранного документа: 30.04.2019
02.05.2019
№219.017.4871

Барьер для сейсмической защиты зданий и сооружений

Изобретение относится к строительству, а именно к устройству барьеров для защиты зданий и сооружений от сейсмических воздействий. Барьер для сейсмической защиты зданий и сооружений, окружающий защищаемую территорию, верхний край которого находится на уровне с поверхностью грунта. Барьер...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686776
Дата охранного документа: 30.04.2019
Showing 11-20 of 23 items.
20.10.2015
№216.013.8577

Способ приготовления мезопористого катализатора для получения высокоиндексных синтетических деценовых базовых масел

Изобретение относится к способу приготовления мезопористого катализатора для получения высокоиндексных синтетических деценовых базовых масел. Способ заключается в том, что смешивают тетраэтилортосиликат и наногидрат нитрата хрома с последующим добавлением смеси к 0,28 Μ раствору HCl с рН...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002565770
Дата охранного документа: 20.10.2015
20.01.2016
№216.013.9fab

Способ получения синтетических базовых масел

Изобретение относится к способу получения синтетических базовых масел, включающему окислительную и восстановительную активации катализатора Cr/SiO, охлаждение до температуры олигомеризации, олигомеризацию альфа-олефинов C-C с получением олигомеризата, ректификацию продуктов реакции для удаления...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002572517
Дата охранного документа: 20.01.2016
19.09.2018
№218.016.888b

Способ приготовления бетонной смеси

Изобретение относится к области строительства, а именно к способам приготовления бетонной смеси и строительных растворов, бетонов и конструкций и может быть использовано в технологии производства изделий и конструкций в сборном домостроении и в монолитном строительстве. Способ приготовления...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002667180
Дата охранного документа: 17.09.2018
19.09.2018
№218.016.88ab

Способ приготовления бетонной смеси

Изобретение относится к области строительства, а именно к способам приготовления бетонной смеси и строительных растворов, бетонов и конструкций, и может быть использовано в технологии производства изделий и конструкций в сборном домостроении и в монолитном строительстве. Способ заключается в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002667179
Дата охранного документа: 17.09.2018
25.09.2018
№218.016.8ac4

Способ активации извести

Изобретение относится к области строительства и может быть использовано при производстве строительных растворов и изделий, например кирпича, силикатного бетона. Способ активации извести включает предварительную обработку извести вихревым слоем анизотропных ферромагнитных тел в немагнитной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002667746
Дата охранного документа: 24.09.2018
25.09.2018
№218.016.8b2a

Способ активации гипса

Изобретение относится к области строительства и может быть использовано при производстве строительных изделий, например панелей, облицовочных плит. Способ активации гипса включает предварительную обработку гипса вихревым слоем анизотропных ферромагнитных тел в немагнитной емкости, расположенной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002667756
Дата охранного документа: 24.09.2018
24.05.2019
№219.017.5e8e

Способ приготовления бетонной смеси

Изобретение относится к области строительства, а именно к способам приготовления бетонной смеси и строительных растворов, бетонов и конструкций, и может быть использовано в технологии производства изделий и конструкций в сборном домостроении и в монолитном строительстве. Способ включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688708
Дата охранного документа: 22.05.2019
29.06.2019
№219.017.9fc9

Способ коррекции окклюзии коронарной артерии

Изобретение относится к медицине, интервенционной кардиологии. Дилятируют артерию в зоне сужения. Интракоронарно вводят вазодилататор. Сравнивают внутренние диаметры коронарной артерии проксимальнее и дистальнее зоны имевшейся окклюзии. При превышении величины проксимального диаметра по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002456934
Дата охранного документа: 27.07.2012
24.10.2019
№219.017.da9f

Способ активации извести

Изобретение относится к области строительства и может быть использовано при производстве строительных растворов и изделий: кирпича, силикатного бетона и т.д. Способ активации извести для приготовления строительных изделий включает предварительную обработку извести и песка вихревым слоем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704084
Дата охранного документа: 23.10.2019
04.07.2020
№220.018.2f46

Способ приготовления бетонной смеси

Изобретение относится к области строительства, а именно к способам приготовления бетонной смеси и строительных растворов, бетонов и конструкций, и может быть использовано в технологии производства изделий и конструкций в сборном домостроении и в монолитном строительстве. Способ включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002725385
Дата охранного документа: 02.07.2020
+ добавить свой РИД