×
31.12.2020
219.017.f45e

Результат интеллектуальной деятельности: ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫЙ МОДИФИКАТОР ДЛЯ ГИПСОВЫХ ВЯЖУЩИХ И РАДИОЗАЩИТНЫХ ИЗДЕЛИЙ НА ИХ ОСНОВЕ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области строительных материалов, а именно к добавкам, используемым при изготовлении гипсовых вяжущих и изделий на их основе с радиозащитными свойствами. Технический результат - получение органоминерального модификатора для низкомарочных полуводных гипсовых вяжущих и изделий на их основе, позволяющего увеличить их пределы прочности при сжатии, водостойкость, а также придать им радиозащитные свойства. Органоминеральный модификатор позволяет создавать самоуплотняющиеся смеси и применять полусухой метод производства изделий на основе гипсового вяжущего с литьевым способом их формования. Органоминеральный модификатор для гипсовых вяжущих и радиозащитных изделий на их основе, включающий гидравлическое вяжущее, активный минеральный компонент, пластифицирующую добавку и регулятор сроков схватывания, в качестве активного минерального компонента он содержит метакаолин, в качестве пластифицирующей добавки - поликарбоксилатный эфир «Одолит-К», в качестве регулятора сроков схватывания - суперпластификатор «Бест-СПл», и дополнительно содержит гомогенную смесь олигоэтоксисилоксанов «Этилсиликат-40» и молотый шунгит при следующем содержании компонентов, мас. %: Гидравлическое вяжущее 35,7-55,6, метакаолин 7,2-11,1, поликарбоксилатный эфир «Одолит-К» 2,7-4,2, суперпластификатор «Бест-СПл»0,6-1 гомогенная смесь олигоэтоксисилоксанов «Этилсиликат-40» 0,2-0,3, молотый шунгит 27,8-53,6, при этом степень помола шунгита составляет 200-300 м/кг, гидравлическая активность метакаолина - не менее 1200 мг/г. 1 ил., 1 табл.

Изобретение относится к области строительных материалов, а именно к добавкам, используемым при изготовлении гипсовых вяжущих и изделий на их основе с радиозащитными свойствами.

Известна добавка для модификации гипсовых вяжущих, строительных растворов и бетонов на их основе, включающая мас. %: гидратная известь 58-70, пеногаситель (гидрофобный эфир) 9-13, гиперпластификатор 3-7, диспергатор (модифицированный полиэфиркарбоксилатный порошок) 18-22 [1]. Недостатком данного изобретения является сложная технология получения добавки, связанная с подачей в помольную камеру газа ионизированного излучения для помола компонентов с меньшим сопротивлением измельчению. При модификации гипса марки Г5БII наблюдаются сравнительно невысокие физико-механические характеристики - прочность на сжатие через 2 часа 18-24 МПа, через 7 суток 27-35 МПа, водопоглощение 7-9%, коэффициент размягчения 0,75-0,8. Кроме того, изделия, изготовленные с применением данной добавки, не обладают радиозащитными свойствами, что ограничивает их эффективность в помещениях с повышенным уровнем электромагнитных излучений.

Наиболее близким решением к предлагаемому изобретению является органо-минеральный модификатор гипсовых вяжущих, строительных растворов, бетонов и изделий на их основе, включающий мас. %: портландцемент 42-76; активный минеральный компонент (микрокремнезем и тонкодисперсный кремнеземсодержащий компонент) 8-48; пластифицирующая добавка 2,1-11,4; регулятор сроков схватывания 0,23-3,8; стабилизатор (водорастворимый эфир целлюлозы с вязкостью 5000-20000 МПа⋅с) 0,01-1,5 [2].

Недостатками данного изобретения являются невысокие показатели пределов прочности при сжатии и водостойкости при модификации изделий на основе низкомарочного полуводного гипсового вяжущего, а также отсутствие радиозащитных свойств, что ограничивает их эффективность в помещениях с повышенным уровнем электромагнитных излучений.

Задачей предлагаемого изобретения является получение органоминерального модификатора для низкомарочных полуводных гипсовых вяжущих и изделий на их основе, позволяющего увеличить их пределы прочности при сжатии, водостойкость, а также придать им радиозащитные свойства. Кроме того разрабатываемый органоминеральный модификатор позволит создавать самоуплотняющиеся смеси и применять полусухой метод производства изделий на основе гипсового вяжущего с литьевым способом их формования. Повышение физико-механических характеристик изделий на основе гипсовых вяжущих, таких как пределы прочности при сжатии и водостойкость, а также придание им радиозащитных свойств позволит значительно расширить область их применения, в том числе для защиты от электромагнитных излучений.

Технический результат, получаемый при использовании предлагаемого изобретения, заключается в удлинении сроков схватывания гипсовой смеси, придании ей самоуплотняющейся способности, повышении пределов прочности и водостойкости изделий на основе гипсового вяжущего, при одновременном упрощении технологии их производства и придании им радиозащитных свойств.

Поставленная задача достигается тем, что органоминеральный модификатор для гипсовых вяжущих и радиозащитных изделий на их основе, включающий портландцемент, активный минеральный компонент, пластифицирующую добавку и регулятор сроков схватывания, отличающийся тем, что в качестве активного минерального компонента он содержит метакаолин, в качестве пластифицирующей добавки - поликарбоксилатный эфир «Одолит-К», в качестве регулятора сроков схватывания - суперпластификатор «БЕСТ-СПл» на основе полиметиленнафталинсульфонатных олигомеров с алкильными гидрофобными заместителями в боковой цепи и неионогенными поверхностно-активными компонентами, и дополнительно содержит гомогенную смесь олигоэтоксисилоксанов «Этилсиликат-40» и молотый шунгит при следующем содержании компонентов, мас. %:

Портландцемент 35,7-55,6
Метакаолин 7,2-11,1
Поликарбоксилатный эфир «Одолит-К» 2,7-4,2
Суперпластификатор «БЕСТ-СПл» на основе 0,6-1
полиметиленнафталинсульфонатных олигомеров с алкильными
гидрофобными заместителями в боковой цепи и неионогенными
поверхностно-активными компонентами
Гомогенная смесь олигоэтоксисилоксанов «Этилсиликат-40» 0,2-0,3
Молотый шунгит 27,8-53,6

при этом степень помола шунгита составляет 200-300 м2/кг, гидравлическая активность метакаолина - не менее 1200 мг/г.

Применение в составе органоминерального модификатора портландцемента позволяет придать гипсовому вяжущему гидравлические свойства и повысить водостойкость готовых изделий. Применение в составе органоминерального модификатора пуццоланового компонента - метакаолина с гидравлической активность не менее 1200 мг/г, позволяет регулировать содержание высокоосновной формы гидросульфоалюмината кальция (эттрингита - 3CaO-Al2O4-3CaSO4*(31-32)H2O), образующегося при совместной гидратации гипса и портландцемента, что исключает возникновение внутренних напряжений в готовых изделиях и снижение их эксплуатационных показателей с течением времени.

Применение в составе органоминерального модификатора поликарбоксилатного эфира «Одолит-К» снижает водопотребность смеси и повышает прочностные характеристики изделий, применение регулятора сроков схватывания «БЕСТ-СПл» увеличивает время жизнеспособности готовой смеси, что выражается в удлинении сроков схватывания. Сочетание указанных выше поликарбоксилатного эфира и регулятора сроков схватывания придает гипсовой композиции самоуплотняющуюся способность. Применение гомогенной смеси олигоэтоксисилоксанов «Этилсиликат-40» способствует формированию плотной поровой структуры затвердевшего камня и приводит к повышению водостойкости изделий на основе гипсового вяжущего. Применение в составе органоминерального модификатора молотого шунгита со степенью помола 200-300 м2/кг позволяет придать изделиям на основе гипсового вяжущего радиозащитные свойства.

Применение в составе органоминерального модификатора для гипсовых вяжущих и радиозащитных изделий на их основе указанных выше компонентов в указанном соотношении приводит к возникновению синергетического эффекта и позволяет достичь требуемый технический результат.

Для изготовления органоминерального модификатора использовали следующие материалы:

- полуводный гипс марки Г7БП производства ООО «Аракчинский гипс» ГОСТ 125-79;

- портландцемент Белгородского цементного завода марки ПЦ500-Д0-Н;

- активная минеральная добавка - метакаолин с гидравлической активностью не менее 1200 мг/г (ТУ 5729-098-12615988-2013). Для приготовления образцов использовали метакаолин с гидравлической активностью 1238 мг/г, удельной поверхностью 1357 м2/кг;

- шунгит - фракционированный зажогинского месторождения Sуд=200-300 м2/кг, производства ООО Научно-производственный комплекс «КАРБОН-ШУНГИТ», г. Петрозаводск;

- водопроводная питьевая вода, удовлетворяющая требованиям ГОСТ 23732.

- пластификатор первой группы на основе карбоксилатов «Одолит-К» производства ООО «Сервис-Групп» по ТУ 5745-01-96326574-08, полупрозрачная вязкая жидкость в водном растворе без содержания хлора, плотность - 1,06 г/см3, рН (при 20°С) - 6,9;

- пластификатор «БЕСТ-СПл», производства ООО «Инновационные Технологии» по ТУ 5745-001-65675677-2012 (опубликовано 29.01.2013), на основе полиметиленнафталинсульфонатных олигомеров с алкильными гидрофобными заместителями в боковой цепи и неионогенными поверхностно-активными компонентами, представляет собой жидкость коричневого цвета, с плотностью (при 20°С) 1,1-1,3 г/см3, массовая доля сухого вещества 30-40%;

- гомогенная смесь олигоэтоксисилоксанов «Этилсиликат-40», производства ОАО «Химпром» г. Новочебоксарск по ТУ 2435-427-05763441-2004. Эмпирическая формула: RO-[-Si(OR)2 O-]m-R, R=C2H5. Прозрачная жидкость, плотность (при 20°С) - 1,06 г/см3, массовая доля оксида кремния - 41%, массовая доля тетраэтоксисилана - 12,7%, массовая доля хлороводорода - 0,02%, массовая доля этанола - 0,15%.

Процесс производства органоминерального модификатора для гипсовых вяжущих и радиозащитных изделий на их основе включает в себя следующие этапы. Производят помол шунгита до удельной поверхности 200-300 м2/кг. Далее производят смешение молотого шунгита с метакаолином, поликарбоксилатным эфиром «Одолит-К», регулятором сроков схватывания «БЕСТ-СПл» на основе полиметиленнафталинсульфонатных олигомеров с алкильными гидрофобными заместителями в боковой цепи и неионогенными поверхностно-активными компонентами и гомогенной смесью олигоэтоксисилоксанов «Этилсиликат-40» с последующей сушкой при температуре 100-105°С до постоянной массы. После сушки полученную смесь смешивают с гидравлическим вяжущим - портландцементом.

При изготовлении изделий с применением органоминерального модификатора для гипсовых вяжущих и радиозащитных изделий на их основе количество воды затворения подбирали из условия обеспечения нормальной густоты гипсовой смеси по ГОСТ 23789-79. Через 28 суток твердения во влажных условиях образцы подвергали механическим испытаниям. Прочность затвердевших образцов, водопоглощение, а также сроки схватывания смеси определяли в соответствии с ГОСТ 23789-79. Водостойкость образцов оценивали по коэффициенту размягчения, который равен отношению предела прочности материала при сжатии в водонасыщенном состоянии, к пределу прочности сухого материала. За критерий самоуплотняющейся способности приняли способность гипсовой смеси занять весь объем формы с образованием ровных поверхностей под собственным весом без дополнительных внешних воздействий.

Радиозащитные свойства изделий оценивали по количеству энергии электромагнитной волны, поглощенной и отраженной образцом, в диапазонах частот 2,1 и 2,45 ГГц с помощью прибора FSH8. В качестве антенн измерительной установки использовались излучатели в виде открытого конца прямоугольного волновода, обеспечивающие коэффициент стоячей волны в диапазоне от 2 до 6 ГГц. Размеры образцов принятых для данных исследований составили 500×500×10 мм. Структурная схема измерительной установки приведена на фиг. 1. Структурная схема измерительной установки: 1 - приемная антенна; 2 - передающая антенна; 3 - анализатор; 4 -соединительные коаксиальные кабели; 5 - компьютер; 6 - исследуемый образец. Также были проведены испытания образцов по прототипу с использованием полуводного гипса марки Г7БII производства ООО «Аракчинский гипс».

Для иллюстрации получения модифицированного гипсового вяжущего ниже приведен ряд примеров, где в качестве полуводного гипсового вяжущего использован гипс марки Г7БII.

Пример 1

Для экспериментальной проверки заявляемого состава органоминерального модификатора для гипсовых вяжущих и радиозащитных изделий на их основе была приготовлена следующая смесь, мас. %:

1) гипсовое вяжущее: полуводный гипс - 67,9;

2) органоминеральный модификатор - 32,1,

при этом органоминеральный модификатор следующего состава, мас. %:

- гидравлическое вяжущее: портландцемент - 55,6;

- активный минеральный компонент: метакаолин с гидравлической активностью 1238 мг/г, удельной поверхностью 1357 м2/кг - 11,1;

- пластифицирующая добавка: поликарбоксилатный эфир «Одолит-К» - 4,2;

- регулятор сроков схватывания: пластификатор «БЕСТ-СПл» на основе полиметиленнафталинсульфонатных олигомеров с алкильными гидрофобными заместителями в боковой цепи и неионогенными поверхностно-активными компонентами - 1;

- гомогенная смесь олигоэтоксисилоксанов «Этилсиликат-40» - 0,3;

- молотый шунгит со степенью помола 200 м2/кг - 27,8.

3) Вода - до достижения водотвердого отношения, указанного в таблице 1.

Пример 2

Для экспериментальной проверки заявляемого состава органоминерального модификатора для гипсовых вяжущих и радиозащитных изделий на их основе была приготовлена следующая смесь, мас. %:

1) гипсовое вяжущее: полуводный гипс - 62,3;

2) органоминеральный модификатор - 37,7,

при этом органоминеральный модификатор следующего состава, мас. %:

- гидравлическое вяжущее: портландцемент - 43,5;

- активный минеральный компонент: метакаолин с гидравлической активностью 1238 мг/г, удельной поверхностью 1357 м2/кг - 8,7;

- пластифицирующая добавка: поликарбоксилатный эфир «Одолит-К» - 3,3;

- регулятор сроков схватывания: пластификатор «БЕСТ-СПл» на основе полиметиленнафталинсульфонатных олигомеров с алкильными гидрофобными заместителями в боковой цепи и неионогенными поверхностно-активными компонентами - 0,8;

- гомогенная смесь олигоэтоксисилоксанов «Этилсиликат-40» - 0,2;

- молотый шунгит со степенью помола 200 м2/кг - 43,5.

3) Вода - до достижения водотвердого отношения, указанного в таблице 1.

Пример 3

Для экспериментальной проверки заявляемого состава органоминерального модификатора для гипсовых вяжущих и радиозащитных изделий на их основе была приготовлена следующая смесь, мас. %:

1) гипсовое вяжущее: полуводный гипс - 57,6;

2) органоминеральный модификатор - 42,4,

при этом органоминеральный модификатор следующего состава, мас. %:

- гидравлическое вяжущее: портландцемент - 35,7;

- активный минеральный компонент: метакаолин с гидравлической активностью 1238 мг/г, удельной поверхностью 1357 м2/кг - 7,2;

- пластифицирующая добавка: поликарбоксилатный эфир «Одолит-К» - 2,7;

- регулятор сроков схватывания: пластификатор «БЕСТ-СПл» на основе полиметиленнафталинсульфонатных олигомеров с алкильными гидрофобными заместителями в боковой цепи и неионогенными поверхностно-активными компонентами - 0,6;

- гомогенная смесь олигоэтоксисилоксанов «Этилсиликат-40» - 0,2;

- молотый шунгит со степенью помола 300 м2/кг - 53,6.

3) Вода - до достижения водотвердого отношения, указанного в таблице 1.

Пример 4

Для экспериментальной проверки состава органоминерального модификатора для гипсовых вяжущих и радиозащитных изделий на их основе с запредельной степенью помола шунгита была приготовлена следующая смесь, мас. %:

1) гипсовое вяжущее: полуводный гипс - 67,9;

2) органоминеральный модификатор - 32,1,

при этом органоминеральный модификатор следующего состава, мас. %:

- гидравлическое вяжущее: портландцемент - 55,6;

- активный минеральный компонент: метакаолин с гидравлической активностью 1238 мг/г, удельной поверхностью 1357 м2/кг - 11,1;

- пластифицирующая добавка: поликарбоксилатный эфир «Одолит-К» - 4,2;

- регулятор сроков схватывания: пластификатор «БЕСТ-СПл» на основе полиметиленнафталинсульфонатных олигомеров с алкильными гидрофобными заместителями в боковой цепи и неионогенными поверхностно-активными компонентами - 1;

- гомогенная смесь олигоэтоксисилоксанов «Этилсиликат-40» - 0,3;

- молотый шунгит со степенью помола 62 м /кг - 27,8.

3) Вода - до достижения водотвердого отношения, указанного в таблице 1.

Состав смеси в соответствии с прототипом, мас. %:

1) гипсовое вяжущее: полуводный гипс - 70;

2) модификатор с удельной поверхностью 750 м2/кг - 30,

при этом органоминеральный модификатор следующего состава, мас. %:

- гидравлическое вяжущее: портландцемент белый - 64;

- активный минеральный компонент:

а. микрокремнезем с удельной поверхностью 1500 м2 /кг - 7,5;

б. кремнеземсодержащий компонент: молотый стеклобой с удельной поверхностью 950 м2/кг - 22,5;

- пластифицирующая добавка: гиперпластификатор на основе карбоксилатов - 5,0;

- замедлитель схватывания гипса: винная кислота техническая - 0,5;

- стабилизатор: эфир целлюлозы «Culminal» вязкостью 10000 МПа*с - 0,5.

3) Вода - до достижения водотвердого отношения, указанного в таблице 1.

Для экспериментальной проверки заявляемого состава органоминерального модификатора и запредельного состава были проведены механические и радиозащитные испытания изготовленных образцов и образцов по прототипу, результаты которых приведены в таблице 1.

На основании полученных данных можно сделать вывод о том, что изделия на основе низкомарочного полуводного гипсового вяжущего с использованием предлагаемого органоминерального модификатора имеют предел прочности при сжатии на 7-21% выше по сравнению с изделиями по прототипу, при этом водостойкость увеличивается на 3-9%, радиозащитные свойства в диапазоне частоты 2,1 ГГц увеличиваются на 4-31%, в диапазоне частоты 2,45 ГГц - на 19-29%. Кроме того гипсовые смеси, приготавливаемые с применением данного модификатора, обладают самоуплотняющимися способностями, что позволяет применять полусухой метод производства изделий с литьевым способом их формования.

Применение в составе органоминерального модификатора шунгита со степенью помола менее 200 м2/кг не приводит к значительному увеличению радиозащитных свойств готовых изделий. Помол шунгита до степени более 300 м2/кг приводит к повышенным энергетическим затратам при производстве модификатора, увеличению водопотребности смеси и снижению физико-механических характеристик готовых изделий.

Изделия, полученные с применением предлагаемого органоминерального модификатора для гипсовых вяжущих и радиозащитных изделий на их основе, обладают высокими прочностными характеристиками, водостойкостью и радиозащитными свойствами, что значительно расширяет область их применения, в том числе для защиты от электромагнитных излучений.

Источники информации

1. А.С. 2572432, C04B 11/00, C04B 24/24, Добавка для модификации гипсовых вяжущих, строительных растворов и бетонов на их основе, Ефимов П.А., Полещиков С.Н., патентообладатель: общество с ограниченной ответственностью фирма "ВЕФТ" (ООО фирма "ВЕФТ"), заяв. 09.09.2014, опубл. 01.01.2016, бюл. №1.

2. А.С. 2381191, C04B 24/00, C04B 11/30, C04B 28/14, C04B 111/20, Органоминеральный модификатор гипсовых вяжущих, строительных растворов, бетонов и изделий на их основе, Коровяков В.Ф., Ферронская А.В., патентообладатели: Овсянников Г.И., Коровяков В.Ф., заяв. 27.09.2008, опубл. 10.02.2010, бюл. №4.


ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫЙ МОДИФИКАТОР ДЛЯ ГИПСОВЫХ ВЯЖУЩИХ И РАДИОЗАЩИТНЫХ ИЗДЕЛИЙ НА ИХ ОСНОВЕ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 21-30 из 66.
04.03.2020
№220.018.0865

Кронштейн для крепления фасадов к междуэтажным перекрытиям

Изобретение относится к области строительства, а именно к кронштейнам для крепления к ним вертикальных направляющих каркасов фасадных систем. Техническим результатом является разработка равнопрочной конструкции кронштейна с наиболее рациональным использованием материала по площади и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715579
Дата охранного документа: 02.03.2020
05.03.2020
№220.018.08bc

Решетчатая конструкция

Изобретение относится к области строительства, а именно к решетчатым конструкциям, например, стальным фермам. Технический результат изобретения заключается в повышении прочности и устойчивости стержней решетки уголкового сечения. В решетчатой конструкции, включающей пояса из замкнутых профилей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715785
Дата охранного документа: 03.03.2020
05.03.2020
№220.018.094a

Узловое соединение стеклопластиковых профилей в решётчатой конструкции

Изобретение относится к области строительства, в частности к узловым соединениям стеклопластиковых профилей в решетчатых конструкциях, например в строительных фермах, покрытиях зданий. Технический результат заключается в повышении прочности узлового соединения. Узел соединения стеклопластиковых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715787
Дата охранного документа: 03.03.2020
05.03.2020
№220.018.096a

Преднапряженная сталебетонная балка

Изобретение относится к области строительства и может быть использовано в качестве балок перекрытий и покрытий жилых и общественных зданий. Технический результат заключается в увеличении общей несущей способности сталебетонной балки, увеличении жесткости. снижении материалоемкости....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715776
Дата охранного документа: 03.03.2020
05.03.2020
№220.018.096e

Способ самонапряжения сталебетонной балки

Изобретение относится к области строительства, а именно к способу самонапряжения сталебетонной балки, используемой в перекрытиях и покрытиях зданий. Технический результат изобретения заключается в повышении несущей способности балки. Способ самонапряжения сталебетонной балки включает установку...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715788
Дата охранного документа: 03.03.2020
06.03.2020
№220.018.09c7

Дощатоклееная составная балка

Изобретение относится к области малоэтажного строительства и может быть использовано в качестве балок перекрытий и покрытий жилых и общественных зданий. Технический результат - повышение прочности, несущей способности, снижение материалоемкости. Составная балка включает склеенный пакет досок с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715942
Дата охранного документа: 04.03.2020
13.03.2020
№220.018.0af9

Велотренажер

Изобретение относится к стационарным устройствам для физической нагрузки мышц, для укрепления сердечно-сосудистой системы человека и для диагностики аритмии сердца. Велотренажер имеет электромагнитную систему торможения, в схеме управления электромагнитами отсутствуют механические части....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002716312
Дата охранного документа: 11.03.2020
29.04.2020
№220.018.1a54

Способ предварительного напряжения настила шпренгельной плиты покрытия

Изобретение относится к строительству, а именно к способу предварительного напряжения настила шпренгельной плиты покрытия. Технический результат заключается в упрощении преднапряжения профнастила. Способ достигается тем, что сначала профнастил укладывают в перевернутом состоянии на подставки,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002720173
Дата охранного документа: 27.04.2020
21.05.2020
№220.018.1f52

Ручной ударный инструмент

Изобретение относится к ручному ударному инструменту. Инструмент содержит головку с отверстием, в котором размещен конец рукоятки инструмента. Головка и конец рукоятки скреплены между собой при помощи распорного клинового элемента, вбитого в расщеп рукоятки. Головка и рукоятка жестко соединены...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002721239
Дата охранного документа: 18.05.2020
04.07.2020
№220.018.2ec6

Арочное здание

Изобретение относится к области строительства, а именно к арочным зданиям, используемым в качестве промышленных и спортивных сооружений. Арочное здание, включающее арки, опертые на противоположные с каждой стороны фундаменты в грунте, между которыми выполнены стержневые затяжки и ограждающие...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002725375
Дата охранного документа: 02.07.2020
Показаны записи 21-22 из 22.
10.05.2023
№223.018.5335

Способ 3d-печати модифицированной бетонной смесью

Изобретение относится к области строительства и может быть использовано для аддитивного производства методом послойной экструзии (3D-печати) строительных изделий, конструкций, зданий и сооружений. Технический результат - возможность осуществления более продолжительных технологических перерывов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002795274
Дата охранного документа: 02.05.2023
21.05.2023
№223.018.6ae3

Способ 3d-печати бетоном

Изобретение относится к области строительства и может быть использовано для аддитивного производства методом послойной экструзии (3D-печати) строительных изделий, конструкций, зданий и сооружений. Технический результат - возможность осуществления более продолжительных технологических перерывов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002795632
Дата охранного документа: 05.05.2023
+ добавить свой РИД