RU2342347C2 - Method of preparation of dry fine frothing agent and method of preparation of dry raw mix for foam concrete with use of this frothing agent - Google Patents
Method of preparation of dry fine frothing agent and method of preparation of dry raw mix for foam concrete with use of this frothing agent Download PDFInfo
- Publication number
- RU2342347C2 RU2342347C2 RU2007101935/03A RU2007101935A RU2342347C2 RU 2342347 C2 RU2342347 C2 RU 2342347C2 RU 2007101935/03 A RU2007101935/03 A RU 2007101935/03A RU 2007101935 A RU2007101935 A RU 2007101935A RU 2342347 C2 RU2342347 C2 RU 2342347C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- dry
- frothing agent
- additive
- foaming agent
- foam concrete
- Prior art date
Links
- 239000000203 mixture Substances 0.000 claims abstract description 88
- 239000011381 foam concrete Substances 0.000 claims abstract description 61
- 239000000654 additive Substances 0.000 claims abstract description 46
- 230000000996 additive effect Effects 0.000 claims abstract description 42
- 238000000034 method Methods 0.000 claims abstract description 34
- VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N Silicium dioxide Chemical compound O=[Si]=O VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 25
- ODINCKMPIJJUCX-UHFFFAOYSA-N Calcium oxide Chemical compound [Ca]=O ODINCKMPIJJUCX-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 16
- 239000012141 concentrate Substances 0.000 claims abstract description 15
- 239000011398 Portland cement Substances 0.000 claims abstract description 12
- 238000006703 hydration reaction Methods 0.000 claims abstract description 12
- 239000000377 silicon dioxide Substances 0.000 claims abstract description 11
- 239000000292 calcium oxide Substances 0.000 claims abstract description 9
- 235000012255 calcium oxide Nutrition 0.000 claims abstract description 9
- 238000004078 waterproofing Methods 0.000 claims abstract description 7
- 239000004088 foaming agent Substances 0.000 claims description 58
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 18
- 238000002156 mixing Methods 0.000 claims description 16
- 239000004604 Blowing Agent Substances 0.000 claims description 12
- 239000010440 gypsum Substances 0.000 claims description 6
- 229910052602 gypsum Inorganic materials 0.000 claims description 6
- 239000004094 surface-active agent Substances 0.000 claims description 5
- 238000005187 foaming Methods 0.000 claims description 4
- 102000004169 proteins and genes Human genes 0.000 claims description 4
- 108090000623 proteins and genes Proteins 0.000 claims description 4
- 238000000227 grinding Methods 0.000 claims description 3
- 150000001450 anions Chemical class 0.000 claims description 2
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 abstract description 18
- 238000003860 storage Methods 0.000 abstract description 8
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 7
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 abstract description 2
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 abstract description 2
- 230000036571 hydration Effects 0.000 abstract description 2
- 239000003795 chemical substances by application Substances 0.000 abstract 7
- 230000001419 dependent effect Effects 0.000 abstract 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 1
- 239000011505 plaster Substances 0.000 abstract 1
- 235000012239 silicon dioxide Nutrition 0.000 abstract 1
- 239000004567 concrete Substances 0.000 description 20
- 239000011230 binding agent Substances 0.000 description 12
- 239000006260 foam Substances 0.000 description 10
- 239000003463 adsorbent Substances 0.000 description 9
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 9
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 8
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 7
- 230000007774 longterm Effects 0.000 description 7
- 239000002994 raw material Substances 0.000 description 7
- BVKZGUZCCUSVTD-UHFFFAOYSA-L Carbonate Chemical compound [O-]C([O-])=O BVKZGUZCCUSVTD-UHFFFAOYSA-L 0.000 description 6
- 235000008733 Citrus aurantifolia Nutrition 0.000 description 6
- 235000011941 Tilia x europaea Nutrition 0.000 description 6
- 230000000887 hydrating effect Effects 0.000 description 6
- 239000004571 lime Substances 0.000 description 6
- 239000000047 product Substances 0.000 description 6
- 239000007864 aqueous solution Substances 0.000 description 5
- 235000019738 Limestone Nutrition 0.000 description 4
- ZOMBKNNSYQHRCA-UHFFFAOYSA-J calcium sulfate hemihydrate Chemical compound O.[Ca+2].[Ca+2].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O ZOMBKNNSYQHRCA-UHFFFAOYSA-J 0.000 description 4
- 239000004568 cement Substances 0.000 description 4
- 239000006028 limestone Substances 0.000 description 4
- 239000004576 sand Substances 0.000 description 4
- BPQQTUXANYXVAA-UHFFFAOYSA-N Orthosilicate Chemical compound [O-][Si]([O-])([O-])[O-] BPQQTUXANYXVAA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 239000002270 dispersing agent Substances 0.000 description 3
- 238000001035 drying Methods 0.000 description 3
- 229910052500 inorganic mineral Inorganic materials 0.000 description 3
- 239000011707 mineral Substances 0.000 description 3
- 235000010755 mineral Nutrition 0.000 description 3
- 238000000465 moulding Methods 0.000 description 3
- 239000012265 solid product Substances 0.000 description 3
- 239000000243 solution Substances 0.000 description 3
- GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N Titan oxide Chemical compound O=[Ti]=O GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 239000006096 absorbing agent Substances 0.000 description 2
- 239000002253 acid Substances 0.000 description 2
- 230000003247 decreasing effect Effects 0.000 description 2
- 239000003599 detergent Substances 0.000 description 2
- 239000006185 dispersion Substances 0.000 description 2
- 239000010459 dolomite Substances 0.000 description 2
- 229910000514 dolomite Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 2
- 230000006641 stabilisation Effects 0.000 description 2
- 238000011105 stabilization Methods 0.000 description 2
- 239000003381 stabilizer Substances 0.000 description 2
- 230000000087 stabilizing effect Effects 0.000 description 2
- PAAZPARNPHGIKF-UHFFFAOYSA-N 1,2-dibromoethane Chemical compound BrCCBr PAAZPARNPHGIKF-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- RSWGJHLUYNHPMX-UHFFFAOYSA-N Abietic-Saeure Natural products C12CCC(C(C)C)=CC2=CCC2C1(C)CCCC2(C)C(O)=O RSWGJHLUYNHPMX-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L Calcium chloride Chemical compound [Cl-].[Cl-].[Ca+2] UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L 0.000 description 1
- DGAQECJNVWCQMB-PUAWFVPOSA-M Ilexoside XXIX Chemical group C[C@@H]1CC[C@@]2(CC[C@@]3(C(=CC[C@H]4[C@]3(CC[C@@H]5[C@@]4(CC[C@@H](C5(C)C)OS(=O)(=O)[O-])C)C)[C@@H]2[C@]1(C)O)C)C(=O)O[C@H]6[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O6)CO)O)O)O.[Na+] DGAQECJNVWCQMB-PUAWFVPOSA-M 0.000 description 1
- KHPCPRHQVVSZAH-HUOMCSJISA-N Rosin Natural products O(C/C=C/c1ccccc1)[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](CO)O1 KHPCPRHQVVSZAH-HUOMCSJISA-N 0.000 description 1
- 239000004115 Sodium Silicate Substances 0.000 description 1
- 239000003513 alkali Substances 0.000 description 1
- 229910000288 alkali metal carbonate Inorganic materials 0.000 description 1
- 150000008041 alkali metal carbonates Chemical class 0.000 description 1
- PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N aluminium oxide Inorganic materials [O-2].[O-2].[O-2].[Al+3].[Al+3] PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- DIZPMCHEQGEION-UHFFFAOYSA-H aluminium sulfate (anhydrous) Chemical compound [Al+3].[Al+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O DIZPMCHEQGEION-UHFFFAOYSA-H 0.000 description 1
- 125000000129 anionic group Chemical group 0.000 description 1
- 239000003945 anionic surfactant Substances 0.000 description 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 239000011449 brick Substances 0.000 description 1
- 239000011575 calcium Substances 0.000 description 1
- 239000001110 calcium chloride Substances 0.000 description 1
- 229910001628 calcium chloride Inorganic materials 0.000 description 1
- PASHVRUKOFIRIK-UHFFFAOYSA-L calcium sulfate dihydrate Chemical compound O.O.[Ca+2].[O-]S([O-])(=O)=O PASHVRUKOFIRIK-UHFFFAOYSA-L 0.000 description 1
- 150000004649 carbonic acid derivatives Chemical class 0.000 description 1
- 239000004927 clay Substances 0.000 description 1
- 239000005356 container glass Substances 0.000 description 1
- 230000018044 dehydration Effects 0.000 description 1
- 238000006297 dehydration reaction Methods 0.000 description 1
- 230000006866 deterioration Effects 0.000 description 1
- HOOWDPSAHIOHCC-UHFFFAOYSA-N dialuminum tricalcium oxygen(2-) Chemical compound [O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3].[Ca++].[Ca++].[Ca++] HOOWDPSAHIOHCC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000007580 dry-mixing Methods 0.000 description 1
- 239000000428 dust Substances 0.000 description 1
- 239000000945 filler Substances 0.000 description 1
- 239000005357 flat glass Substances 0.000 description 1
- 235000013312 flour Nutrition 0.000 description 1
- 239000010881 fly ash Substances 0.000 description 1
- 239000003292 glue Substances 0.000 description 1
- DLINORNFHVEIFE-UHFFFAOYSA-N hydrogen peroxide;zinc Chemical compound [Zn].OO DLINORNFHVEIFE-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000007062 hydrolysis Effects 0.000 description 1
- 238000006460 hydrolysis reaction Methods 0.000 description 1
- 230000003993 interaction Effects 0.000 description 1
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 1
- 239000002557 mineral fiber Substances 0.000 description 1
- 230000003472 neutralizing effect Effects 0.000 description 1
- TWNQGVIAIRXVLR-UHFFFAOYSA-N oxo(oxoalumanyloxy)alumane Chemical compound O=[Al]O[Al]=O TWNQGVIAIRXVLR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 1
- 239000000843 powder Substances 0.000 description 1
- 238000005086 pumping Methods 0.000 description 1
- 230000035484 reaction time Effects 0.000 description 1
- 239000011435 rock Substances 0.000 description 1
- 150000003839 salts Chemical class 0.000 description 1
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 1
- 238000007873 sieving Methods 0.000 description 1
- 229910021487 silica fume Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000000741 silica gel Substances 0.000 description 1
- 229910002027 silica gel Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910052708 sodium Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000011734 sodium Substances 0.000 description 1
- NTHWMYGWWRZVTN-UHFFFAOYSA-N sodium silicate Chemical compound [Na+].[Na+].[O-][Si]([O-])=O NTHWMYGWWRZVTN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910052911 sodium silicate Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000004071 soot Substances 0.000 description 1
- 238000001179 sorption measurement Methods 0.000 description 1
- 239000004616 structural foam Substances 0.000 description 1
- 239000004753 textile Substances 0.000 description 1
- 239000004408 titanium dioxide Substances 0.000 description 1
- KHPCPRHQVVSZAH-UHFFFAOYSA-N trans-cinnamyl beta-D-glucopyranoside Natural products OC1C(O)C(O)C(CO)OC1OCC=CC1=CC=CC=C1 KHPCPRHQVVSZAH-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000005406 washing Methods 0.000 description 1
- 239000002023 wood Substances 0.000 description 1
Landscapes
- Curing Cements, Concrete, And Artificial Stone (AREA)
- Solid-Sorbent Or Filter-Aiding Compositions (AREA)
Abstract
Description
Изобретения предназначены для получения сухого пенообразователя и сухой бетонной сырьевой смеси для пенобетонов и могут быть использованы при производстве пенобетонных строительных теплоизоляционных и конструкционно-теплоизоляционных изделий, ячеисто-бетонных изделий, ограждающих конструкций в монолитном строительстве.The invention is intended to obtain a dry blowing agent and dry concrete raw mix for foam concrete and can be used in the production of foam concrete building heat-insulating and structural-heat-insulating products, cellular concrete products, walling in monolithic construction.
Большинство известных пенообразователей представляют собой водные растворы веществ (см., например, клей канифольный, пенообразователь «Морпен», используемые в описании к патенту РФ №2132314, С04В 38/10, «Способ приготовления пенобетона, сырьевая смесь для приготовления пенобетона и способ изготовления конструкции», опубликованному 27.06.99.). Жидкие пенообразователи затрудняют точное дозирование компонентов, например, в пенобетонных смесях по одностадийной и двухстадийной технологии приготовления, что вызывает большие сложности в производстве и нестабильность свойств пенобетонной смеси.Most of the known foaming agents are aqueous solutions of substances (see, for example, rosin glue, Morpen foaming agent used in the description of the patent of the Russian Federation No. 2132314, С04В 38/10, “Method for preparing foam concrete, raw mix for preparing foam concrete and method for manufacturing the construction "Published on 06/27/99.). Liquid foaming agents make it difficult to accurately dose the components, for example, in foam concrete mixtures using a one-stage and two-stage preparation technology, which causes great difficulties in the production and instability of the properties of the foam concrete mixture.
Наиболее близким аналогом предлагаемого способа приготовления пенообразователя является «Способ получения пенообразователя» по патенту РФ №2284308, МПК С04В 38/10, опубликовано 27.09.2006.The closest analogue of the proposed method for the preparation of the foaming agent is the "Method of producing a foaming agent" according to the patent of the Russian Federation No. 2284308, IPC С04В 38/10, published September 27, 2006.
В соответствии с вышеуказанным известным техническим решением способ получения пенообразователя включает гидролиз сырья животного происхождения в присутствии щелочи с получением экстракта, нейтрализацию экстракта сильной кислотой, стабилизацию солью сильной кислоты и обезвоживание, при этом после стабилизации экстракт охлаждают и обезвоживают путем смешивания его с дисперсантом (адсорбентом как водопоглощающей добавкой) в количестве 1:20-1:100 к количеству экстракта по массе и высушивания до получения смеси с влажностью 1-5%. Дисперсант при этом используют с удельной поверхностью 350-1000 м2/м3. В качестве дисперсанта использовали минеральное или органическое вещество, обладающее диспергирующими и сорбционными свойствами, такое как тонкомолотые минералы (мел), минеральные волокна (базальтовое), различные кремнеземсодержащие вещества (микрокремнезем), кремнегель, белая сажа, тонкомолотое оконное или тарное стекло, тонкомолотая глина, глиноземсодержащие вещества (альфа-корунд), диоксид титана, диоксид цинка, древесная мука, текстильная пыль и др., а также смесь дисперсных веществ.In accordance with the above known technical solution, the method for producing a foaming agent includes hydrolysis of animal feed in the presence of alkali to obtain an extract, neutralizing the extract with strong acid, stabilizing with a strong acid salt and dehydration, while after stabilization the extract is cooled and dehydrated by mixing it with a dispersant (adsorbent as water-absorbing additive) in an amount of 1: 20-1: 100 to the amount of extract by weight and drying to obtain a mixture with a moisture content of 1-5%. The dispersant is used with a specific surface area of 350-1000 m 2 / m 3 . As a dispersant, a mineral or organic substance with dispersing and sorption properties was used, such as finely ground minerals (chalk), mineral fibers (basalt), various silica-containing substances (silica fume), silica gel, white soot, finely ground window or container glass, finely ground clay, alumina-containing substances (alpha corundum), titanium dioxide, zinc dioxide, wood flour, textile dust, etc., as well as a mixture of dispersed substances.
Недостатком указанного способа является получение пенообразователя достаточно высокой влажности 1-5%, которая приводит к его комкованию, комкованию вяжущего при его добавлении в смесь с пенообразователем указанной влажности и комкованию самой смеси, уменьшению их дисперсности и невозможности приготовления с таким пенообразователем сухой бетонной смеси длительного хранения и ее последующего простого использования для приготовления пенобетона. Комкование бетонной смеси и ее компонентов приводит к нарушению однородности структуры пенобетона из смеси с таким пенообразователем, требует при приготовлении пенобетона более тщательного и более длительного перемешивания бетонной смеси с водой, не обеспечивает получение стабильного по свойствам, безусадочного пенобетона.The disadvantage of this method is to obtain a foaming agent of a sufficiently high humidity of 1-5%, which leads to its clumping, clumping of the binder when it is added to the mixture with the foaming agent of the specified moisture content and clumping of the mixture itself, reducing their dispersion and the inability to prepare a dry concrete mixture with long-term storage and its subsequent simple use for the preparation of foam concrete. Clumping of the concrete mixture and its components leads to a violation of the uniformity of the structure of the foam concrete from the mixture with such a foaming agent, requires more careful and longer mixing of the concrete mixture with water during the preparation of the foam concrete, does not provide a stable, non-shrinkable foam concrete.
Другим недостатком указанного способа является низкая эффективность пенообразователя, которая требует его использования в пенобетонах в количестве 10-30 кг/м3, что приводит к нарушению агрегативной устойчивости бетонной смеси и к существенному ухудшению прочностных характеристик пенобетона.Another disadvantage of this method is the low efficiency of the foaming agent, which requires its use in foamed concrete in an amount of 10-30 kg / m 3 , which leads to a violation of the aggregate stability of the concrete mixture and to a significant deterioration in the strength characteristics of the foam concrete.
Задачей изобретения является разработка сухого, твердого пенообразователя длительного хранения без комкования, использование которого в сухих смесях длительного хранения для приготовления пенобетонов позволило бы повысить технологичность их приготовления, обеспечить точное дозирование исходных компонентов пенобетона, получить стабильный по свойствам, однородный, безусадочный, более прочный пенобетон. Другой задачей является повышение эффективности пенообразователя, уменьшение количества его использования на единицу объема пенобетона.The objective of the invention is to develop a dry, solid foaming agent for long-term storage without clumping, the use of which in dry mixtures of long-term storage for the preparation of foam concrete would increase the manufacturability of their preparation, ensure accurate dosing of the initial components of the foam concrete, obtain a stable, uniform, non-shrink, more durable foam concrete. Another objective is to increase the efficiency of the foaming agent, reducing the amount of its use per unit volume of foam concrete.
Задача решается в способе приготовления сухого тонкодисперсного пенообразователя смешением водного раствора пенообразователя (его концентрата) с водопоглощающей добавкой. В качестве водопоглощающей добавки используют адсорбент в виде мела. Отличием от прототипа является использование в качестве водопоглощающей добавки не только мела, но и других адсорбентов карбонатной породы, или гидратирующих добавок, вступающих с водой раствора пенообразователя в реакцию гидратации с получением твердого продукта, причем водный раствор пенообразователя по отношению к водопоглощающей добавке берут в соотношении 1:1-1:8. В качестве водопоглощающей добавки - адсорбента в виде карбонатной добавки - используют тонкомолотые мел или известняк, или доломит. В качестве гидратирующих добавок используют гидроизоляционную добавку в виде «Пенетрон Адмикс», негашеную известь, известково-кремнеземистое вяжущее (молотая смесь негашеной извести с кремнеземом), выпускаемое, например, Казанским силикатным заводом для производства силикатного кирпича. В качестве водопоглощающей добавки, вступающей в реакцию гидратации, можно использовать полугидрат гипса, превращающийся в результате реакции гидратации в двуводный гипс. Полученную смесь пенообразователя с гидратирующей добавкой выдерживают 3-7 часов до завершения реакции гидратации. Время выдержки зависит от времени полного завершения реакции гидратации, связанного с видом гидратирующей добавки. При использовании адсорбента при необходимости смесь досушивают путем нагрева в сушильной камере при температуре 105-200°С до получения сухой смеси пенообразователя, при этом время тепловой обработки определяют экспериментально, которое зависит от объема смеси и соотношения ее компонентов. При высоком соотношении адсорбента и пенообразователя 8:1 и высокой удельной поверхности адсорбента в 2000 см2/г тепловая обработка необязательна. В результате использования описанного способа приготовления пенообразователя с использованием водопоглощающей добавки связывается и удаляется вода из пенообразователя и образуется сухой твердый продукт с влажностью не более 0,5%. Низкая влажность сухого пенообразователя не приводит к его комкованию и к комкованию компонентов сухой смеси, например вяжущих, обеспечивая однородность сухой смеси, однородность пенобетонов из них, стабильность их свойств и повышение прочности пенобетонов.The problem is solved in a method for preparing a dry finely divided foaming agent by mixing an aqueous solution of a foaming agent (its concentrate) with a water-absorbing additive. An adsorbent in the form of chalk is used as a water-absorbing additive. The difference from the prototype is the use of not only chalk, but also other adsorbents of carbonate rock, or hydrating additives that enter the foaming solution with water into a hydration reaction to produce a solid product, as the water-absorbing additive, and the aqueous solution of the foaming agent in relation to the water-absorbing additive is taken in the ratio of 1 : 1-1: 8. As a water-absorbing additive - an adsorbent in the form of a carbonate additive - use finely ground chalk or limestone, or dolomite. As hydrating additives, a waterproofing additive in the form of Penetron Admix, quicklime, lime-silica binder (ground mixture of quicklime with silica), produced, for example, by the Kazan Silicate Plant for the production of silicate brick, is used. As a water-absorbing additive that enters the hydration reaction, you can use gypsum hemihydrate, which turns into a two-water gypsum as a result of the hydration reaction. The resulting mixture of a foaming agent with a hydrating additive is kept for 3-7 hours until the completion of the hydration reaction. The exposure time depends on the time of complete completion of the hydration reaction associated with the type of hydrating additive. When using an adsorbent, if necessary, the mixture is dried by heating in a drying chamber at a temperature of 105-200 ° C until a dry foaming agent mixture is obtained, while the heat treatment time is determined experimentally, which depends on the volume of the mixture and the ratio of its components. With a high ratio of adsorbent and foaming agent 8: 1 and a high specific surface area of the adsorbent of 2000 cm 2 / g, heat treatment is optional. As a result of using the described method for preparing a foaming agent using a water-absorbing additive, water is bound and removed from the foaming agent and a dry solid product with a moisture content of not more than 0.5% is formed. The low humidity of the dry blowing agent does not lead to clumping and clumping of the components of the dry mix, for example binders, ensuring uniformity of the dry mix, uniformity of foam concrete from them, the stability of their properties and increase the strength of foam concrete.
Известны способы приготовления пенобетонов, в которых способ приготовления сырьевой смеси для пенобетона неавтоклавного производства включает перемешивание в сухом виде портландцемента 31-56 мас.%, кремнеземистого заполнителя в виде кварцевого песка или золы-уноса 16-44 мас.%, комплексной добавки сложного состава с сульфатом алюминия, полуводным гипсом, карбонатом щелочного металла, хлористым кальцием. Приготовление цементного теста производят путем добавления воды в полученную смесь, приготовление пены путем добавления в воду пенообразователя на основе вторичных алколсульфитов натрия 0,05-0,15 мас.%, смешение цементного теста и пены и последующее формование полученной бетонной смеси (см. заявку №97111476 на выдачу патента «Сырьевая смесь для изготовления пенобетона», МПК С03В 38/10, опубликованную 10.09.99.).Known methods for the preparation of foam concrete, in which the method of preparing the raw material mixture for non-autoclaved foam concrete involves dry mixing Portland cement of 31-56 wt.%, Siliceous aggregate in the form of silica sand or fly ash 16-44 wt.%, Complex additives of complex composition with aluminum sulfate, semi-aquatic gypsum, alkali metal carbonate, calcium chloride. The preparation of the cement dough is carried out by adding water to the resulting mixture, the preparation of the foam by adding a foaming agent based on secondary sodium alkolsulfites of 0.05-0.15 wt.% To the water, mixing the cement dough and foam and then molding the resulting concrete mixture (see application No. 97111476 for the grant of the patent “Raw mix for the manufacture of foam concrete, IPC S03B 38/10, published on 09/10/99.).
Известен также способ приготовления сырьевой смеси для пенобетона в соответствии с патентом РФ 2132314, С04В 38/10, «Способ приготовления пенобетона, сырьевая смесь для приготовления пенобетона и способ изготовления конструкции», опубликованным 27.06.99., который включает поэтапное раздельное введение в пену сухих компонентов и перемешивание портландцемента 48-60 мас.%, кремнеземистого наполнителя 12-34 мас.% в виде мелкозернистого песка, стабилизатора пены 0,06-0,08 мас.% из натриевого силиката, извести 0,08-0,12 мас.%, противоусадочной добавки ТИАМАК 0,12-0,16 мас.% и ускорителя схватывания Поззолит 0,04-0,06 мас.%.There is also known a method of preparing a raw material mixture for foam concrete in accordance with the patent of Russian Federation 2132314, С04В 38/10, "A method of preparing foam concrete, a raw material mixture for preparing foam concrete and a method of manufacturing a structure" published on 06.27.99., Which includes the phased separate introduction of dry components and mixing Portland cement 48-60 wt.%, siliceous filler 12-34 wt.% in the form of fine sand, foam stabilizer 0.06-0.08 wt.% from sodium silicate, lime 0.08-0.12 wt. %, anti-shrink additive TIAMAK 0.12-0.16 mA .% Setting accelerator Pozzolit and 0.04-0.06 wt.%.
Недостаток вышеуказанных способов приготовления сырьевой смеси заключается в том, что из смеси надо сразу после смешения компонентов формовать строительные изделия, поскольку туда входит вода. Дозировать сложный состав компонентов смеси на строительной площадке сложно, требуется специальное оборудование, квалифицированный персонал, поэтому такие пенобетоны и изделия из них изготавливают в заводских условиях. Кроме того, существует и технологическая проблема введения пенообразователя в смесь, перемешивания его с другими компонентами смеси, т.к. ее стабильность недостаточно высока, что ведет к усадке пенобетонных изделий.The disadvantage of the above methods of preparing the raw mix is that it is necessary to form building products from the mixture immediately after mixing the components, since water enters there. It is difficult to dose the complex composition of the mixture components at the construction site, special equipment, qualified personnel are required, therefore, such foam concrete and products are made from them in the factory. In addition, there is a technological problem of introducing a foaming agent into the mixture, mixing it with other components of the mixture, because its stability is not high enough, which leads to shrinkage of foam concrete products.
Наиболее близким аналогом является способ приготовления бетонной смеси для пенобетона в виде раствора по патенту РФ №2284308 «Способ получения пенообразователя», МПК С04В 38/10, опубликовано 27.09.2006. В соответствии с указанным патентом для получения пенобетона бетонную смесь, содержащую вяжущее, например портландцемент, сухой пенообразователь влажностью 1-5%, загружают в пенобетоносмеситель, добавляют расчетное количество воды и смешивают до вспенивания (см. абзац 3, 8 стр.3 описания и др.). В зависимости от вида пенобетона на 1 м3 его берут от 10 до 30 кг пенообразователя.The closest analogue is the method of preparing the concrete mixture for foam concrete in the form of a solution according to the patent of the Russian Federation No. 2284308 "Method for producing a foaming agent", IPC С04В 38/10, published on September 27, 2006. In accordance with the specified patent for the production of foam concrete, a concrete mixture containing a binder, for example Portland cement, a dry blowing agent with a moisture content of 1-5%, is loaded into a foam mixer, add the calculated amount of water and mix until foaming (see paragraph 3, 8 page 3 of the description, etc. .). Depending on the type of foam concrete per 1 m 3 it takes from 10 to 30 kg of foaming agent.
Недостаток указанного способа заключается в том, что готовить сухую бетонную смесь длительного хранения с пенообразователем, высушенным до 1-5% влажности, невозможно, т.к. такой пенообразователь комкуется, и его использование в сухих бетонных смесях приводит также к комкованию вяжущего в бетонной смеси, комкованию самой сухой бетонной смеси, уменьшению их дисперсности, нарушению однородности структуры пенобетона, требует при приготовлении пенобетона более тщательного и более длительного смешивания бетонной смеси с водой. Нарушение однородности структуры пенобетона ведет к нестабильности характеристик пенобетона, недостаточной его прочности, усадке.The disadvantage of this method is that it is impossible to prepare a dry concrete mixture of long-term storage with a foaming agent, dried to 1-5% humidity, because such a foaming agent crumbles, and its use in dry concrete mixes also leads to clumping of the binder in the concrete mix, clumping of the driest concrete mix, reduction of their dispersion, violation of the uniformity of the foam concrete structure, requires more thorough and longer mixing of the concrete mix with water during the preparation of foam concrete. Violation of the homogeneity of the structure of foam concrete leads to instability of the characteristics of foam concrete, its insufficient strength, and shrinkage.
Задачей изобретения является создание сухой бетонной смеси длительного хранения для приготовления пенобетонов однородной структуры, обеспечение возможности простого приготовления из нее пенобетона непосредственно на строительной площадке с использованием простого оборудования путем перемешивания готовой сухой сырьевой смеси с водой. Другой задачей является повышение стабильности характеристик пенобетона и снижение его усадки за счет образования более однородной его структуры, повышение прочностных характеристик пенобетона за счет уменьшения влажности используемого пенообразователя, уменьшения его комкования и комкования вяжущего и самой бетонной смеси.The objective of the invention is to create a dry concrete mixture of long-term storage for the preparation of foam concrete of a homogeneous structure, making it possible to easily prepare foam concrete directly from the construction site using simple equipment by mixing the finished dry raw mix with water. Another objective is to increase the stability of the characteristics of foam concrete and reduce its shrinkage due to the formation of a more uniform structure, increase the strength characteristics of foam concrete by reducing the moisture content of the used foaming agent, reducing its clumping and clumping of the binder and the concrete mixture itself.
Задача решается способом приготовления сухой сырьевой смеси для пенобетона, включающем предварительное смешивание водного раствора (концентрата), пенообразователя с водопоглощающей добавкой, дозирование компонентов: вяжущего в виде портландцемента и пенообразователя в высушенном виде. При необходимости получения более плотных и прочных конструкционно-теплоизоляционных изделий добавляют кремнеземистый заполнитель (песок). Отличием предлагаемого способа приготовления указанной смеси от прототипа является то, что в качестве пенообразователя используют водный раствор, лучше концентрат, пенообразователя синтетического ПБ-2000 или белкового ПО-6, в качестве водопоглощающей добавки используют не только минеральный адсорбент в виде тонкомолотой карбонатной добавки - мела, но и другие тонкомолотые карбонатные добавки в виде известняка или доломитов, или используют тонкомолотую гидратирующую добавку - негашеную известь, или смесь известково-кремнеземистого вяжущего в соотношении 1:1, или полугидрат гипса или гидроизоляционную добавку. Пенообразователь смешивают с водопоглощающей добавкой в количественном соотношении 1:1-1:8 для получения твердого продукта, при необходимости досушивают путем тепловой обработки смеси пенообразователя с карбонатной добавкой. С гидратирующей добавкой смесь пенообразователя выдерживают до завершения процесса гидратации. Производят перемешивание сухих компонентов: пенообразователя и вяжущего. Дополнительно в композицию можно добавить поверхностно-активное вещество (далее ПАВ) анионного типа. Компоненты берут в следующем количественном соотношении, мас.ч.:The problem is solved by a method of preparing a dry raw mix for foam concrete, including pre-mixing an aqueous solution (concentrate), a foaming agent with a water-absorbing additive, dosing components: a binder in the form of Portland cement and a foaming agent in dried form. If necessary, to obtain more dense and durable structural and heat-insulating products add siliceous aggregate (sand). The difference between the proposed method for the preparation of this mixture from the prototype is that an aqueous solution, preferably a concentrate, a synthetic foam former PB-2000 or protein PO-6 is used as a foaming agent, not only a mineral adsorbent in the form of a finely ground carbonate additive - chalk is used as a water-absorbing agent, but also other finely ground carbonate additives in the form of limestone or dolomites, or they use a finely ground hydrating additive - quicklime, or a mixture of calcareous silica general in a ratio of 1: 1, or gypsum hemihydrate or a waterproofing additive. The foaming agent is mixed with a water-absorbing additive in a quantitative ratio of 1: 1-1: 8 to obtain a solid product, if necessary, dried by heat treatment of a mixture of a foaming agent with a carbonate additive. With a hydrating additive, the foaming agent mixture is maintained until the hydration process is completed. Mix the dry components: foaming agent and binder. Additionally, an anionic type surfactant (hereinafter referred to as a surfactant) can be added to the composition. The components are taken in the following quantitative ratio, parts by weight:
Воду добавляют к полученной сухой сырьевой смеси непосредственно при приготовлении пенобетона, уже на строительной площадке.Water is added to the obtained dry raw mix directly during the preparation of foam concrete, already at the construction site.
Поверхностно-активное вещество анионного типа берут в количестве 0,15-4,5 мас.ч.; кремнеземистый заполнитель - 60-200 мас.ч. при необходимости получения более плотных пенобетонов.Surfactant of the anion type is taken in an amount of 0.15-4.5 parts by weight; siliceous aggregate - 60-200 wt.h. if necessary, to obtain more dense foam concrete.
Количественное соотношение пенообразователя и водопоглощающей добавки зависит от вида пенообразователя, его концентрации, вида водопоглощающей добавки, ее водопоглощающих свойств.The quantitative ratio of the foaming agent and the water-absorbing additive depends on the type of foaming agent, its concentration, the type of water-absorbing additive, its water-absorbing properties.
Обработка пенообразователя водопоглощающей добавкой до смешения его с другими компонентами сырьевой смеси позволяет связать влагу, содержащуюся в пенообразователе, и использовать последний в виде твердого сухого вещества, обеспечить длительное хранение сухой сырьевой смеси без комкования. При приготовлении пенобетона из сухой сырьевой смеси в соответствии с изобретением имеет место разделение во времени процессов тщательного перемешивания сухих компонентов и процессов пенообразования при затворении водой уже полученной сухой смеси с вяжущим, например цементом. Это приводит к стабилизации пенобетонной смеси, уменьшению ее усадки и повышению прочностных свойств.Processing the foaming agent with a water-absorbing additive before mixing it with other components of the raw material mixture allows you to bind the moisture contained in the foaming agent and use the latter in the form of a solid dry substance, to ensure long-term storage of the dry raw material mixture without clumping. In the preparation of foam concrete from a dry raw mix in accordance with the invention, there is a separation in time of the processes of thoroughly mixing the dry components and the foaming processes when water is mixed with the already obtained dry mixture with a binder, such as cement. This leads to stabilization of the foam concrete mixture, a decrease in its shrinkage and an increase in strength properties.
В качестве вяжущего использовали портландцемент ПЦ 500 ДО-Н бездобавочный и нормируемого состава клинкера Вольского цементного завода ГОСТ 10178, содержащий трехкальциевый алюминат (Са3А) не более 6%, тонкость помола - полный остаток на сите 008 не более 15% с удельной поверхностью 3000-3500 см2/г.Portland cement ПЦ 500 DO-Н was used as a binder; it has an additive-free and normalized clinker composition of the Volsky cement plant GOST 10178 containing tricalcium aluminate (Ca 3 A) not more than 6%, grinding fineness - total residue on sieve 008 not more than 15% with a specific surface of 3000 -3500 cm 2 / g.
В качестве пенообразователя использовали синтетический пенообразователь ПБ-2000, ТУ 2481-185-05744685-01 или белковый пенообразователь ПО-6ЦТ, ТУ 0258-148-05744685-95.As the foaming agent used, the synthetic foaming agent PB-2000, TU 2481-185-05744685-01 or the protein foaming agent PO-6CT, TU 0258-148-05744685-95.
В качестве водопоглощающей добавки использовали:As a water-absorbing additive used:
- мел ГОСТ 17498-72;- chalk GOST 17498-72;
- известняк ГОСТ 8267-93;- limestone GOST 8267-93;
- доломиты ГОСТ 23672-79;- Dolomites GOST 23672-79;
- негашеную известь строительную ГОСТ 0179-77;- quicklime construction GOST 0179-77;
- смесь извести с кремнеземом - известково-кремнеземистое вяжущее производства Казанского силикатного завода;- a mixture of lime with silica - lime-silica binder produced by Kazan Silicate Plant;
- полугидрат гипса - гипсовое вяжущее строительного назначения Г4-Г7 ГОСТ 125-79;- gypsum hemihydrate - gypsum binder for construction purposes G4-G7 GOST 125-79;
- гидроизоляционную добавку «Пенетрон Адмикс», ТУ 57775-001-39504194-96.- waterproofing additive Penetron Admix, TU 57775-001-39504194-96.
В качестве ПАВ анионного типа использовали стиральные порошки - различные порошкообразные моющие средства Казанского ОАО НЭФИС.As anionic surfactants, washing powders were used - various powdered detergents of Kazan OJSC NEFIS.
В качестве кремнеземистого компонента использовали песок группы «мелкий» ГОСТ 8736.As a siliceous component used sand of the group "fine" GOST 8736.
В RU 2132314 при приготовлении сырьевой смеси также использовали известь, как и в одном из вариантов предложенного способа, однако известь в этом аналоге выполняет функции стабилизатора пены, позволяет снизить усадочные характеристики пенобетона за счет стабилизации структуры пены. В отличие от RU 2132314 в одном из вариантов предложенного способа используется негашеная известь, которая при взаимодействии с влагой концентрата пенообразователя химически связывает ее, служит поглотителем воды в новой совокупности признаков, приводит к новому техническому результату получения сухого пенообразователя, что в конечном итоге обеспечивает получение сухой сырьевой смеси для пенобетона.In RU 2132314, lime was also used in the preparation of the raw material mixture, as in one of the variants of the proposed method, however, lime in this analog acts as a foam stabilizer, allows to reduce the shrinkage characteristics of foam concrete by stabilizing the structure of the foam. Unlike RU 2132314, one of the options of the proposed method uses quicklime, which, when interacting with the moisture of the foam concentrate, chemically binds it, serves as a water absorber in a new set of features, leads to a new technical result of obtaining a dry blowing agent, which ultimately provides dry raw mix for foam concrete.
Способ получения сырьевой смеси для пенобетона на ее основе осуществляют следующим образом.A method of obtaining a raw mix for foam concrete based on it is as follows.
Предварительно готовят сухую смесь пенообразователя. Для этого расчетное количество концентрата пенообразователя тщательно перемешивают с предварительно измельченной водопоглощающей добавкой в указанном соотношении 1:1-1:8. Эту смесь при использовании адсорбента при необходимости сушат в сушильной камере при температуре 105-200°С до получения сухой смеси пенообразователя, при этом время тепловой обработки определяют экспериментально, которое зависит от объема смеси и соотношения ее компонентов. В зависимости от вида используемой водопоглощающей добавки при смешении ее с концентратом пенообразователя протекают различные реакции. При использовании карбонатной добавки в смеси с пенообразователем ее пористые частицы адсорбирует молекулы воды пенообразователя, которые впоследствии удаляют тепловой обработкой. При удельной поверхности водопоглощающей добавки в 2000 см2/г, ее высоком содержании в смеси с пенообразователем 8:1 тепловая обработка не требуется. При использовании негашеной извести протекает реакция ее гидратации с использованием влаги в концентрате пенообразователя. Для полного протекания реакции гидратации после перемешивания смесь должна быть выдержана 3-7 часов. При использовании полугидрата гипса или гидроизоляционной добавки также происходит реакция гидратации. На время реакции гидратации гипса и время необходимой выдержки смеси пенообразователя влияет его марка. Далее сухую смесь пенообразователя просеивают через сито 09 с получением смеси с удельной поверхностью 2000 см2/г. При использовании полугидрата гипса в процессе его взаимодействия с влагой пенообразователя образуется гипсовый камень, который перед просеиванием необходимо измельчить. После приготовления требуемого количества сухого пенообразователя дозируют портландцемент и тщательно перемешивают с расчетным количеством полученного сухого пенообразователя. При необходимости добавляют другие сухие отдозированные компоненты: порошкообразное моющее средство, снижающее поверхностное натяжение воды затворения, кремнеземистый компонент для более плотных бетонов. Для приготовления пенобетона на основе полученной сухой бетонной смеси в турбулентный смеситель подают воду 105-280 мас.ч. и в нее добавляют сухую сырьевую смесь, перемешивают при скорости вращения мешалки 1500 об/мин в течение не менее 5 минут. Указанные операции можно делать непосредственно на строительной площадке. Для перекачки пенобетона к месту формования возможно применение бароустановок с давлением в 1,5 атм. После формования для уменьшения усадки желательно, чтобы пенобетон первые 3-4 часа твердел при температуре 30-40°С.Pre-prepare a dry mixture of foaming agent. To do this, the estimated amount of the foaming agent concentrate is thoroughly mixed with a pre-ground water-absorbing additive in the specified ratio of 1: 1-1: 8. When necessary, using this adsorbent, this mixture is dried in a drying chamber at a temperature of 105-200 ° C until a dry foaming agent mixture is obtained, while the heat treatment time is determined experimentally, which depends on the volume of the mixture and the ratio of its components. Depending on the type of water-absorbing additive used, when mixed with a foaming agent concentrate, various reactions proceed. When using a carbonate additive in a mixture with a foaming agent, its porous particles adsorb the water molecules of the foaming agent, which are subsequently removed by heat treatment. With a specific surface of a water-absorbing additive of 2000 cm 2 / g, its high content in a mixture with an 8: 1 foaming agent, heat treatment is not required. When using quicklime, the hydration reaction proceeds using moisture in the blowing agent concentrate. For the complete hydration reaction to take place after mixing, the mixture should be aged 3-7 hours. When using gypsum hemihydrate or a waterproofing additive, a hydration reaction also occurs. The reaction time of the gypsum hydration reaction and the required exposure time of the foaming agent mixture are affected by its brand. Next, the dry foaming agent mixture is sieved through a sieve 09 to obtain a mixture with a specific surface area of 2000 cm 2 / g When gypsum hemihydrate is used, in the process of its interaction with the foaming agent moisture, a gypsum stone is formed, which must be ground before sieving. After preparing the required amount of dry blowing agent, Portland cement is metered and thoroughly mixed with the calculated amount of the obtained dry blowing agent. If necessary, add other dry dosed components: a powdery detergent that reduces the surface tension of the mixing water, a siliceous component for denser concrete. To prepare foam concrete based on the obtained dry concrete mixture, 105-280 parts by weight of water are supplied to the turbulent mixer. and dry raw mix is added to it, mixed at a stirrer speed of 1500 rpm for at least 5 minutes. These operations can be done directly at the construction site. For pumping foam concrete to the molding site, it is possible to use pressure regulators with a pressure of 1.5 atm. After molding, to reduce shrinkage, it is desirable that the foam concrete hardens for the first 3-4 hours at a temperature of 30-40 ° C.
В зависимости от качественного и количественного соотношения компонентов были получены разные составы сухих сырьевых смесей длительного хранения для пенобетонов, которые отражены в Примерах 2-22 Таблицы 1. В примере 1 Таблицы 1 приведены данные по аналогу RU 2132314, в примере 23 приведены данные по прототипу RU 2284308. В Таблице 2 приведены характеристики пенобетона из сырьевых смесей, в том числе из сухой сырьевой бетонной смеси в соответствии с изобретением (примеры 2-22). В прототипе пример 23 использовался теплоизоляционно-конструкционный пенобетон плотностью 600-800 кг/м3; для изобретения примеры 2-22 готовили сухие сырьевые смеси как для легких, теплоизоляционных, так и для плотных, конструкционно-теплоизоляционных пенобетонов. Сопоставимыми с прототипом в таблице 2 могут быть только плотные, тяжелые бетоны с близкой к нему плотностью в 600-800 кг/м3. Определение плотности и прочности пенобетона на сжатие производили по ГОСТ 10180-90, определение усадки - по ГОСТ 25485-89, приложение 1. Как видно из Таблицы 2, по отношению к аналогу RU 2132314 прочность пенобетона на сжатие в соответствии с изобретением возросла даже без применения кремнеземистого заполнителя, усадка уменьшилась во всех примерах. При сопоставимой плотности пенобетона в соответствии с прототипом прочность на сжатие пенобетона в соответствии с изобретением возросла, усадка уменьшилась. В целом повысилась марка пенобетона. Для приготовления пенобетона на единицу его объема в соответствии с изобретением пенообразователя требуется 5-15 кг/м3, что свидетельствует о его большей эффективности по отношению к прототипу и о большей экономичности пенобетона.Depending on the qualitative and quantitative ratio of the components, different compositions of dry raw mixes of long-term storage for foam concrete were obtained, which are reflected in Examples 2-22 of Table 1. In example 1 of Table 1, data on the analogue of RU 2132314 are given, in example 23, data on the prototype RU 2284308. Table 2 shows the characteristics of foam concrete from raw mixes, including from dry raw concrete mix in accordance with the invention (examples 2-22). In the prototype example 23, heat-insulating structural foam concrete with a density of 600-800 kg / m 3 was used ; for the invention, examples 2-22 prepared dry raw mixes for both light, heat-insulating and dense, structural and heat-insulating foam concrete. Comparable with the prototype in table 2 can only be dense, heavy concrete with a density close to it of 600-800 kg / m 3 . The density and compressive strength of foam concrete were determined in accordance with GOST 10180-90, the shrinkage was determined in accordance with GOST 25485-89, Appendix 1. As can be seen from Table 2, with respect to the analogue of RU 2132314, the compressive strength of foam concrete in accordance with the invention increased even without using siliceous aggregate, shrinkage decreased in all examples. With a comparable density of foam in accordance with the prototype, the compressive strength of foam in accordance with the invention increased, shrinkage decreased. In general, the foam concrete brand has risen. For the preparation of foam concrete per unit volume in accordance with the invention of the foaming agent, 5-15 kg / m 3 is required, which indicates its greater efficiency in relation to the prototype and the greater efficiency of foam concrete.
Claims (8)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2007101935/03A RU2342347C2 (en) | 2007-01-18 | 2007-01-18 | Method of preparation of dry fine frothing agent and method of preparation of dry raw mix for foam concrete with use of this frothing agent |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2007101935/03A RU2342347C2 (en) | 2007-01-18 | 2007-01-18 | Method of preparation of dry fine frothing agent and method of preparation of dry raw mix for foam concrete with use of this frothing agent |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2007101935A RU2007101935A (en) | 2008-09-10 |
RU2342347C2 true RU2342347C2 (en) | 2008-12-27 |
Family
ID=39866228
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2007101935/03A RU2342347C2 (en) | 2007-01-18 | 2007-01-18 | Method of preparation of dry fine frothing agent and method of preparation of dry raw mix for foam concrete with use of this frothing agent |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2342347C2 (en) |
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2444489C1 (en) * | 2010-07-09 | 2012-03-10 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева" | Silicate mixture |
RU2458879C1 (en) * | 2011-02-22 | 2012-08-20 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский Томский политехнический университет" | Foaming agent for making foamed concrete |
RU2488570C1 (en) * | 2012-02-02 | 2013-07-27 | Борис Семенович Баталин | Method of producing dry construction mixture for making foam concrete and composition thereof |
RU2774975C1 (en) * | 2021-06-09 | 2022-06-24 | Общество с ограниченной ответственностью "Уфимская гипсовая компания" | Method for preparation of dry raw mixture for foam gypsum |
-
2007
- 2007-01-18 RU RU2007101935/03A patent/RU2342347C2/en not_active IP Right Cessation
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2444489C1 (en) * | 2010-07-09 | 2012-03-10 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева" | Silicate mixture |
RU2458879C1 (en) * | 2011-02-22 | 2012-08-20 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский Томский политехнический университет" | Foaming agent for making foamed concrete |
RU2488570C1 (en) * | 2012-02-02 | 2013-07-27 | Борис Семенович Баталин | Method of producing dry construction mixture for making foam concrete and composition thereof |
RU2774975C1 (en) * | 2021-06-09 | 2022-06-24 | Общество с ограниченной ответственностью "Уфимская гипсовая компания" | Method for preparation of dry raw mixture for foam gypsum |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2007101935A (en) | 2008-09-10 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2392245C1 (en) | Dry mortar for preparation of cellular concrete | |
CN103339084B (en) | There is the hydraulic binder of low clinker content | |
RU2256630C1 (en) | High-strength concrete | |
RU2342347C2 (en) | Method of preparation of dry fine frothing agent and method of preparation of dry raw mix for foam concrete with use of this frothing agent | |
RU2378215C2 (en) | Raw mix | |
RU2647532C1 (en) | Complex additive for foam concrete mixture | |
RU2197451C2 (en) | Method of producing raw material mix for manufacture of unsteamed foam concrete | |
RU2283819C1 (en) | Building mortar | |
CN108409253A (en) | A kind of mortar and preparation method thereof shortening setting time | |
RU2642897C1 (en) | Light-weight grouting mixture | |
RU2480435C1 (en) | Autoclaved ash-foam concrete | |
RU2305087C1 (en) | Mix for foam concrete | |
RU2536693C2 (en) | Crude mixture for producing non-autoclaved aerated concrete and method of producing non-autoclaved aerated concrete | |
RU2339595C1 (en) | Facing tile | |
RU2270823C1 (en) | Building mortar | |
RU2283293C1 (en) | Raw mixture for production of the gas concrete of the non-autoclave curing | |
RU2432346C1 (en) | Raw mix for aerated concrete production | |
RU2330823C2 (en) | Crude mixture for making gypsum concrete | |
RU2127237C1 (en) | Method of producing foam concrete with use of protein foaming agent | |
RU2330829C1 (en) | Crude mixture making heat-insulated foamed concrete | |
RU2795804C1 (en) | Raw mixture for geopolymer foam concrete and method for its production | |
RU2531501C1 (en) | Granulated composite filler based on moulding flask for concrete building products and concrete building product | |
RU2278838C1 (en) | Complex additive for cement mix | |
RU2774975C1 (en) | Method for preparation of dry raw mixture for foam gypsum | |
RU2811704C1 (en) | Raw mixture for fire retardant plaster mortar |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
QB4A | Licence on use of patent |
Effective date: 20091127 |
|
QB4A | Licence on use of patent |
Free format text: LICENCE Effective date: 20110823 |
|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20120119 |