×
22.05.2023
223.018.6b5f

Результат интеллектуальной деятельности: СЫРЬЕВАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ГЕОПОЛИМЕРНОГО ПЕНОБЕТОНА И СПОСОБ ЕЕ ПОЛУЧЕНИЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Группа изобретений относится к промышленности строительных материалов, а именно к сырьевой смеси для геополимерного пенобетона и способу ее получения. Сырьевая смесь для геополимерного пенобетона содержит, мас.%: золу-уноса низкокальциевую с удельной поверхностью 1850 см/г 51-53,5, метакаолин с удельной поверхностью 11700 см/г 1,4-3, щелочной активатор NaOH 8,5-9,1, пенообразователь белкового происхождения 0,16-0,2, воду - остальное. Способ получения указанной выше сырьевой смеси включает приготовление щелочного раствора путем смешения воды и щелочного активатора NaOH до полного растворения твердого компонента, приготовление пены путем смешения пенообразователя и 1/10 части щелочного раствора, приготовление вяжущей геополимерной суспензии путем смешения оставшихся 9/10 частей щелочного раствора и твердофазных компонентов - золы-уноса низкокальциевой и метакаолина в течение 2-3 мин до однородной массы, введение щелочного раствора пенообразователя в вяжущую геополимерную суспензию с перемешиванием в течение 4-5 мин до образования однородной пеномассы. Технический результат – снижение средней плотности и коэффициента теплопроводности геополимерного пенобетона при сохранении показателя прочности на сжатие. 2 н.п. ф-лы, 2 табл., 1 пр.

Настоящее изобретение относится к легкому пенобетону из геополимерного вяжущего и способу его получения и может быть использовано в промышленности строительных материалов.

Известны сырьевые смеси и способы получения пенобетона близкие к заявляемому по своей технической сущности и достигаемому результату (Патент № CN 201710279623.0 A, опубликован 2017-09-22, П1; Патент WO 2012092047 A1, 2012-07-05, П2).

Сырьевая смесь и способ приготовления пенобетонной смеси (П1) заключается в перемешивании сухого материала, такого как порошок сталеплавильного шлака, измененный красный шлам, модифицированный метакаолин, порошок молотого шлака; добавлении щелочного активатора и воды в смесь из твердых компонентов и их смешение до образования суспензии; параллельно с этим: приготовление пены путем смешения пенообразователя и воды в соотношении 1:15 с помощью гомогенизатора; добавлении полученной пены в суспензию и их смешение в течение 2,5-3 мин до равномерного распределения пены в суспензии.

Недостатками известной сырьевой смеси и способа (П1) являются многокомпонентность твердофазной составляющей, состоящей, в основном, из промышленных отходов. Это значительно усложняет технологический процесс подбора составов, а также повышает риск разброса по эксплуатационным характеристикам в связи с нестабильностью свойств сырьевых компонентов. Для обеспечения заявленных эксплуатационных характеристик требуется длительное время отверждения – в течение 28 сут, что значительно увеличивает производственный процесс. Основным недостатком известной сырьевой смеси и способа является относительно высокая средняя плотность и коэффициент теплопроводности при относительно низкой прочности на сжатие конечного ячеистого композита. При значении средней плотности пенобетона 550 кг/м3 и коэффициенте теплопроводности: 0,107 Вт/(м⋅К), прочность на сжатие составляет не более 2,8 МПа.

Сырьевая смесь и способ приготовления пенобетонной смеси (П2) заключается в смешении следующих компонентов: зол-уноса класса С (высококальциевая) и класса F (низкокальциевая) и их смеси, солей щелочных металлов и лимонной кислоты, силикатов щелочных металлов, пенообразователей и, предпочтительно, стабилизатора пены, такого как поливиниловый спирт. Составы, содержащие золу-уноса класса F, могут дополнительно содержать портландцемент типа III. Способ получения: силикат натрия и цитрат натрия и пенообразователь смешивают с водой для образования раствора с последующим его добавлением к твердофазному компоненту или смеси из твердофазных компонентов с последующим перемешиванием до однородной смеси.

Недостатками известной сырьевой смеси и способа (П2) также является многокомпонентность, как по твердофазным компонентам, так и по активирующим агентам. Кроме того, вводится дополнительный компонент – стабилизатор пены. Это способствует появлению дополнительных контролируемых факторов, что значительно усложняет технологический процесс. Кроме того, большое количество промышленных отходов в качестве сырьевых компонентов повышает риск расширения диапазона разброса по эксплуатационным свойствам пенобетона из-за нестабильности свойств сырья.

Основным недостатком известной сырьевой смеси и способа является относительно высокая средняя плотность и коэффициент теплопроводности при относительно низкой прочности на сжатие конечного ячеистого композита. При минимальной средней плотности 957 кг/м3 обеспечивается прочность на сжатие 3,3 МПа.

В обоих случаях (П1) и (П2) используют дополнительный компонент – стабилизатор пены.

Наиболее близким к предлагаемому изобретению техническим решением, принятым за прототип, является сырьевая смесь и способ изготовления ячеистой геополимерной смеси (Cong M., Zhang Sh., Sun D., Zhou K. Optimization of Preparation of Foamed Concrete Based on Orthogonal Experiment and Range Analysis. Frontiers in Materials. Vol. 8, 778173, 2021, DOI=10.3389/fmats.2021.778173), сырьевая смесь состоящая из каолина, шлака, золы-уноса, полых микросфер, комплексного щелочного активатора (жидкое стекло + натр едкий), пенообразователя, стабилизатора пены и воды и получаемая в следующей последовательности: комплекс щелочных активирующих агентов смешивают с водой до образования водного щелочного раствора; затем смешивают сухие компоненты: каолин, шлак и золу-уноса, до однородной массы в течение ≈ 3 мин; затем приготовленный водный щелочной раствор постепенно вливают в равномерно перемешанную смесь из твердых компонентов с непрерывным перемешиванием в течение ≈ 1 мин до образования геополимерной суспензии; параллельно готовят пену путем смешения пенообразователя и воды и стабилизатора пены; полученную пену помещают в смеситель, заполненный геополимерной суспензией, и быстро перемешивают в течение примерно 45 с до образования пастообразного пенобетона.

Недостатками известного прототипа также является многокомпонентность сырьевой смеси и относительно высокая средняя плотность и коэффициент теплопроводности при относительно низкой прочности на сжатие конечного ячеистого композита. При значении средней плотности пенобетона 510-570 кг/м3 и коэффициенте теплопроводности 0,075-0,082 Вт/(м⋅К), прочность на сжатие составляет не более 1,36-1,73 МПа.

Изобретение направлено на снижение многокомпонентности сырьевой смеси, а также снижение средней плотности и коэффициента теплопроводности конечного пенобетонного композита при сохранении показателя прочности на сжатие. Это достигается за счет повышения стойкости пеномассы без дополнительного стабилизирующего агента в процессе приготовления и дальнейшего твердения ячеистого композита. Повышение стойкости пеномассы позволяет обеспечить, более правильную форму пор и их более равномерное распределение в структуре пеномассы и структуре конечного (затвердевшего) геополимерного пенобетона без отягощения сырьевой смеси дополнительными компонентами.

Это достигается тем, что сырьевая смесь для геополимерного пенобетона состоит из смеси алюмосиликатных компонентов: золы-уноса низкокальциевой с удельной поверхностью 1850 см2/г и метакаолина с удельной поверхностью 11700 см2/г; щелочного активатора NaOH; воды; пенообразователя при следующих массовых соотношениях компонентов, мас.%:

- зола-уноса низкокальциевая - 51-53,5;

- метакаолин - 1,4-3;

- щелочной активатор NaOH - 8,5-9,1;

- пенообразователь белкового происхождения - 0,16-0,2;

- вода - остальное.

Способ получения сырьевой смеси для геополимерного пенобетона предусматривает 3 стадии: приготовление щелочного раствора (путем смешения воды и щелочи до полного растворения твердого компонента); отдельное приготовление пены в щелочной среде (путем смешения пенообразователя и 1/10 части щелочного раствора); приготовление вяжущей суспензии путем смешения оставшихся 9/10 частей щелочного раствора и твердофазных компонентов – золы-уноса низкокальциевой и метакаолина в течение 2-3 мин до однородной массы; активация однородной смеси из твердофазных компонентов щелочным раствором путем его введения в течение 3 мин и одновременным перемешиванием смеси до получения однородной суспензии; введение пены в геополимерную суспензию с перемешиванием в течение 4-5 мин до образования однородной пеномассы.

Характеристики используемых материалов.

1. Зола-уноса – тонкодисперсный остаток сгорания угольного топлива из его минеральных примесей, содержащийся в дымовом газе во взвешенном состоянии с удельной поверхностью 1850 см2/г (химический состав представлен в табл.1).

2. Метакаолин – это высокореакционный, метастабильный продукт дегидратации каолина, полученный обжигом при 650-850оС в результате реакции дегидроксилирования, с удельной поверхностью 11700 см2/г (химический состав представлен в табл.1).

3. Вода ГОСТ 23732-2011 «Вода для бетонов и строительных растворов. Технические условия».

4. Щелочной активатор – натр едкий NaOH, ГОСТ Р 55064-2012. «Натр едкий технический. Технические условия».

5. Пенообразователь белкового происхождения, например, Biofoam, (производитель ООО «БиоФомм»).

Таблица 1

Химический состав золы-уноса низкокальциевой и каолина
Компонент Содержание оксидов, % вес. Σ
SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 K2O MgO CaO P2O5 N2O п.п.п.
Зола-уноса 56,98 25,29 4,63 0,97 0,65 1 3,74 0,36 0,63 6,07 99,75
Метакаолин 54,7 42,8 0,7 0,3 0,9 - 0,15 - 0,02 0,4 99,97

Таблица 2
Характеристики предлагаемых составов геополимерного пенобетона и прототипов
Составы Компонентный состав, мас.%: Предел прочности при сжатии, МПа Средняя плотность,
кг/м3
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м2оС)
зола-уноса метакаолин щелочной активатор NaOH пенообразователь белкового происхождения вода
1 51 3 9,1 0,16 36,74 1,68 501 0,063
2 52,2 2,3 8,8 0,18 36,52 1,76 506 0,074
3 53,5 1,4 8,5 0,2 36,4 1,92 518 0,081
Прототип - 1,73 570 0,082

Использование данного способа приготовления геополимерной пеномассы при указанном соотношении компонентов позволяет повысить стойкость пеномассы. Это приводит к формированию более правильной формы пор и их более равномерному распределению в структуре конечного (затвердевшего) геополимерного пенобетона без отягощения сырьевой смеси дополнительными компонентами. В результате, формирование правильной поровой структуры позволяет снизить плотность пенобетона от 9 до 12 % по сравнению с прототипом при сохранении прочности на сжатие неизменной.

Пример (таблица № 2, состав № 2).

На первой стадии приготовили щелочной раствор путем смешения 551,3 кг воды и 132,5 кг щелочи до полного растворения твердого компонента. Отдельно приготовили 71,1 кг пены в щелочной среде путем смешения 2,71 кг пенообразователя, и 1/10 части щелочного раствора (т.е. 68,4 кг); приготовление смеси из твердофазных компонентов: 786,3 кг золы-уноса низкокальциевой и 34,6 кг метакаолина путем их смешения в течение 1-1,5 мин; приготовление вяжущей геополимерной суспензии путем смешения оставшейся 9/10 части щелочного раствора (т.е. 615,4 кг) и смеси из твердофазных компонентов - золы-уноса низкокальциевой и метакаолина в течение 2-3 мин до однородной массы; введение пены в вяжущую геполимерную суспензию с перемешиванием в течение 4-5 мин до образования однородной пеномассы.

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-10 из 18.
20.08.2016
№216.015.4e2b

Способ получения композиционных защитно-декоративных покрытий на изделиях из бетона

Изобретение относится к области получения композиционных защитно-декоративных покрытий на изделиях из бетона и может быть использовано в промышленности строительных материалов. Технический результат - повышение прочности сцепления металлического слоя с основой и снижение энергозатрат. Способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002595024
Дата охранного документа: 20.08.2016
13.01.2017
№217.015.6d12

Способ получения автоклавных стеновых материалов с композиционными защитно-декоративными покрытиями

Изобретение относится к области получения автоклавных стеновых материалов с композиционными защитно-декоративными покрытиями и может быть использовано в промышленности строительных материалов. Технический результат - повышение прочности сцепления с основой, сокращение времени получения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002597340
Дата охранного документа: 10.09.2016
13.01.2017
№217.015.902b

Устройство регулирования температуры индукционного электронагрева

Изобретение относится к области электротехники, электроники, автоматического регулирования и может быть использовано для управления температурными режимами промышленных и бытовых нагревательных устройств, использующих индукционный электронагрев. Технический результат - повышение надежности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002604052
Дата охранного документа: 10.12.2016
25.08.2017
№217.015.bf6e

Гидрофильтр окрасочной камеры

Изобретение относится к устройствам для очистки воздуха, преимущественно в окрасочных камерах, и может найти применение в окрасочном производстве различных отраслей промышленности. Гидрофильтр окрасочной камеры содержит корпус прямоугольного сечения с полуцилиндрами, образующими...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002617100
Дата охранного документа: 20.04.2017
25.08.2017
№217.015.ce93

Стабилизирующая добавка для щебеночно-мастичного асфальтобетона

Изобретение относится к области дорожного строительства, а именно к стабилизирующим добавкам, которые используются в асфальтобетонных смесях и могут найти применение при изготовлении дорожных покрытий при использовании щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА). Стабилизирующая добавка для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002620825
Дата охранного документа: 30.05.2017
26.08.2017
№217.015.e252

Способ разделения тонкодисперсных порошков

Изобретение относится к области для разделения тонкодисперсных порошков и может быть использовано при производстве строительных материалов, в металлургической, горной и других отраслях промышленности. Способ для разделения тонкодисперсных порошков включает ввод исходного материала и воздушного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002625841
Дата охранного документа: 19.07.2017
19.01.2018
№218.016.0ec8

Способ напыления титанового покрытия на частицы гидрида титана

Изобретение относится к области модифицирования металлогидридных материалов, в частности к способу напыления титанового покрытия на частицы из гидрида титана , и может быть использовано для изготовления радиационно-защитных материалов биологической защиты в ядерной индустрии. Частицы из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633438
Дата охранного документа: 12.10.2017
02.05.2019
№219.017.4874

Способ получения покрытия на блочном пеностекле

Изобретение относится к способу получения покрытия на блочном пеностекле. Способ включает подготовку шихты для покрытия, нанесение ее на лицевую поверхность блочного пеностекла и оплавление. Шихту готовят в виде 20% водного раствора жидкого стекла, затем в готовый раствор добавляют 0,5%...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686792
Дата охранного документа: 30.04.2019
23.04.2020
№220.018.1818

Формирователь периодической последовательности импульсов

Изобретение относится к области вычислительной техники. Технический результат заключается в расширении функциональных возможностей формирователя за счет обеспечения возможности менять временные параметры генерируемых импульсов. Технический результат достигается за счет формирователя...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002719556
Дата охранного документа: 21.04.2020
04.07.2020
№220.018.2f02

Дезинтегратор

Изобретение относится к устройствам для измельчения и смешения различных материалов и может быть использовано при производстве строительных материалов, а также в других отраслях промышленности. Дезинтегратор содержит корпус 1 с загрузочной воронкой 2, в нижней части которой расположен шнек 3,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002725316
Дата охранного документа: 02.07.2020
Показаны записи 1-10 из 41.
20.01.2013
№216.012.1c49

Способ получения композиционного вяжущего, композиционное вяжущее для производства прессованных изделий автоклавного твердения, прессованное изделие

Изобретение относится к строительной индустрии и может быть использовано для получения силикатного кирпича и прессованных стеновых материалов автоклавного твердения. Способ получения композиционного вяжущего для производства прессованных изделий включает предварительное гашение высокоактивной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002472735
Дата охранного документа: 20.01.2013
10.11.2013
№216.012.7d62

Сырьевая смесь для изготовления силикатного кирпича

Изобретение относится к промышленности строительных материалов, а именно к производству силикатного кирпича. Сырьевая смесь для изготовления силикатного кирпича, содержащая, мас.%: кварцевый песок 67, известь 8, отход, накапливающийся в пылеосадительных системах при сушке гранул керамзита и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002497771
Дата охранного документа: 10.11.2013
27.12.2013
№216.012.9085

Гранулированный наноструктурирующий заполнитель на основе высококремнеземистых компонентов для бетонной смеси, состав бетонной смеси для получения бетонных строительных изделий и бетонное строительное изделие

Изобретение относится к промышленности строительных материалов и может быть использовано для получения бетонных строительных изделий в промышленном и гражданском строительстве. Технический результат - устранение агрегации при помоле, снижение плотности и теплопроводности при повышении и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002502690
Дата охранного документа: 27.12.2013
10.02.2014
№216.012.9e52

Способ получения минерального порошка для асфальтобетонной смеси

Изобретение относится к области дорожного строительства, а именно к производству дорожно-строительных материалов, и может быть использовано при устройстве и ремонте покрытий автомобильных дорог. Технический результат: расширение номенклатуры сырьевых материалов для производства наполнителей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002506238
Дата охранного документа: 10.02.2014
20.03.2014
№216.012.abf6

Сырьевая смесь для ячеистых изделий автоклавного твердения

Изобретение относится к строительной индустрии и может быть использовано для изготовления теплоизоляционных, конструкционно-теплоизоляционных, конструкционных изделий автоклавного твердения. Сырьевая смесь для ячеистых изделий автоклавного твердения содержит, мас.%: известь кальциевую комовую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002509737
Дата охранного документа: 20.03.2014
20.05.2014
№216.012.c2d0

Теплоизоляционно-конструкционная кладочная смесь на основе легкого заполнителя

Изобретение относится к строительным материалам и может быть использовано при возведении зданий и сооружений, использующих в качестве основных стеновых материалов изделия теплоизоляционно-конструкционного назначения. Теплоизоляционно-конструкционная кладочная смесь на основе легкого заполнителя...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002515631
Дата охранного документа: 20.05.2014
10.06.2014
№216.012.ce7a

Гранулированный наноструктурирующий заполнитель на основе высококремнеземистых компонентов для бетонной смеси, состав бетонной смеси для получения бетонных строительных изделий (варианты) и бетонное строительное изделие

Изобретение относится к промышленности строительных материалов и может быть использовано для получения бетонных строительных изделий. Технический результат - снижение плотности заполнителя и изделия, снижение теплопроводности при сохранении прочности. Гранулированный наноструктурирующий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002518629
Дата охранного документа: 10.06.2014
10.10.2014
№216.012.fdc6

Мелкозернистый цементобетон на основе модифицированного базальтового волокна

Изобретение относится к конструкционным материалам и может использоваться в различных отраслях промышленности, например в дорожном и гражданском строительстве. Технический результат заключается в повышении трещиностойкости, прочности, стойкости микроармирующего компонента к воздействию...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002530812
Дата охранного документа: 10.10.2014
13.01.2017
№217.015.89ca

Гидрофобизирующий гранулированный заполнитель на основе кремнеземистого сырья для бетонной смеси, состав бетонной смеси для получения бетонных строительных изделий, способ получения бетонных строительных изделий и бетонное строительное изделие

Группа изобретений относится к производству строительных материалов и может быть использована для получения бетонных строительных изделий, подвергающихся тепловлажностной обработке при твердении. Гидрофобизирующий гранулированный заполнитель для бетонной смеси выполнен в виде гранул размером...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002602436
Дата охранного документа: 20.11.2016
25.08.2017
№217.015.b155

Смесь для жаростойкого пенобетона на основе наноструктурированного композиционного гипсового вяжущего, способ изготовления изделий

Изобретение относится к промышленности строительных материалов и может быть использовано для получения теплоизоляционных и теплоизоляционно-конструкционных материалов при изготовлении элементов зданий и сооружений в промышленном и гражданском строительстве. Технический результат заключается в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002613208
Дата охранного документа: 15.03.2017
+ добавить свой РИД