RU2564429C1 - Сырьевая смесь для получения гипсовых материалов - Google Patents
Сырьевая смесь для получения гипсовых материалов Download PDFInfo
- Publication number
- RU2564429C1 RU2564429C1 RU2014131693/03A RU2014131693A RU2564429C1 RU 2564429 C1 RU2564429 C1 RU 2564429C1 RU 2014131693/03 A RU2014131693/03 A RU 2014131693/03A RU 2014131693 A RU2014131693 A RU 2014131693A RU 2564429 C1 RU2564429 C1 RU 2564429C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- gypsum
- water
- calcium hydroxide
- semi
- strength
- Prior art date
Links
Landscapes
- Curing Cements, Concrete, And Artificial Stone (AREA)
- Compounds Of Alkaline-Earth Elements, Aluminum Or Rare-Earth Metals (AREA)
Abstract
Изобретение относится к гипсовым материалам, используемым в производстве тонкостенных изделий строительного назначения, например стеновых панелей без картонной обшивки, сухой штукатурки и т.п. Технический результат заключается в повышении прочности гипсового камня при упрощении технологии. Сырьевая смесь для получения гипсовых материалов включает полуводный гипс, воду и комплексную армирующую добавку, состоящую из сернокислого алюминия и гидроксида кальция, при следующем соотношении компонентов, масс.%: полуводный гипс 62,400 - 62,450, сернокислый алюминий 0,0280 - 0,1123, гидроксид кальция 0,046 - 0,047, вода - остальное.
Description
Изобретение относится к гипсовым материалам, используемым в производстве тонкостенных изделий строительного назначения, например стеновых панелей без картонной обшивки, сухой штукатурки и т.п.
Известна сырьевая смесь для получения строительного материала, содержащая полуводный гипс, кварцевый песок, смесь синтетического моющего средства и поливинилового спирта в соотношении 1:1, ортофосфорную кислоту и силикат магния и/или алюминия и воду, содержащая, масс.%:
полуводный гипс | 39,4-51,4 |
кварцевый песок | 0,6-20,4 |
силикат магния и/или алюминия | 0,6-9,5 |
пенообразователь | 0,1-0,7 |
ортофосфорная кислота | 0,6-1,3 |
(RU №2280627, Кл. C04B 28/14, 04.04.2005).
Недостатками данного изобретения являются низкая прочность изделий на изгиб, необходимость использования внешнего покрытия, например картона, наличие излишне большого числа компонентов, которые усложняют процесс изготовления.
Наиболее близкой по технической сущности является сырьевая смесь для изготовления гипсовых изделий, содержащая полуводный гипс, гашеную известь, портландцемент, песок кварцевый, воду, сернокислый цинк, муллитокремнеземистую вату, при следующем соотношении компонентов, масс.%:
полуводный гипс | 20 - 30 |
гашеная известь | 1,2 - 1,5 |
портландцемент | 0,3 - 0,5 |
песок кварцевый | 41,97 - 47,95 |
вода | 20 - 23 |
сернокислый цинк | 0,03 - 0,05 |
муллитокремнеземистая вата | 2,5 - 3,0 |
(RU №2 415 098, Кл. C04B 28/14, 27.03.2011).
Недостатками данного изобретения являются малая прочность, сложность изготовления и дорогостоящие компоненты.
Задачей изобретения является разработка сырьевой смеси, обладающей самоармирующими свойствами, для получения гипсовых материалов,
Техническим результатом изобретения является повышение прочности гипсового камня при упрощении технологии.
Поставленная задача и технический результат достигаются тем, что сырьевая смесь для получения гипсовых материалов включает полуводный гипс CaSO4·0,5H2O и воду. Согласно изобретению сырьевая смесь дополнительно включает комплексную армирующую добавку, состоящую из сернокислого алюминия Al2(SO4)3 и гидроксида кальция Ca(ОН)2, при следующем соотношении компонентов, масс.%:
полуводный гипс | 62,400 - 62,450 |
сернокислый алюминий | 0,0280 - 0,1123 |
гидроксид кальция | 0,046 - 0,047 |
вода | остальное |
Повышение прочности гипсового композита достигается за счет введения в состав сырьевой смеси комплексной армирующей добавки.
Армирующая добавка обеспечивает гипс дополнительными структурными связями, что благоприятным образом влияет на структурообразование материала и позволяет повысить прочность готового изделия.
Сернокислый алюминий и гидроксид кальция в составе сырьевой смеси позволяют обеспечить условия для образования эттрингита в начальные сроки кристаллизации. Обладая волокнистой структурой, эттрингит на молекулярном уровне армирует гипсовую матрицу и, тем самым, повышает прочность затвердевшего материала.
При введении сернокислого алюминия в состав сырьевой смеси менее 0,0112 масс.% - структурно-фазовое состояние материала не достигает оптимальных параметров, поэтому прочность и плотность не достигнут оптимальных значений. Введение сернокислого алюминия более 0,0280 в масс.% снизит прочность структуры ввиду образования избыточного количества эттрингита, что приводит к нарушению структуры гипсового камня.
При введении гидроксида кальция менее 0,046 масс % не обеспечит условия для образования кристаллической структуры эттрингита. С другой стороны, при введении гидроксид кальция более 0,047 по масс.% произойдет образование гипсового камня дефектной структуры.
Варьирование обоих факторов позволяет получить оптимальный состав гипсового материала.
Использование предлагаемого состава способствует сокращению энерго- и трудозатрат на гомогенизацию смеси. Дополнительно сокращается количество компонентов в составе предлагаемой смеси, что значительно упрощает технологию.
Поставленная задача достигается также за счет подбора оптимального содержания комплексной добавки в составе сырьевой смеси, а также водотвердого отношения.
Сырьевая смесь для получения модифицированных гипсовых композитов получается следующим образом.
Пример 1
Расчет количества растворов, составляющих комплексную армирующую добавку, на замес гипсового теста производили исходя из их стехиометрических количеств.
Для приготовления сырьевой смеси перемешивали компоненты вручную в течение 1 минуты.
Формование образцов осуществляли методом литьевой технологии. Твердение гипсовых образцов осуществляли при нормальных величинах температуры и влажности среды через 2 часа и через 7 суток.
Получение сырьевой смеси самоармирующихся гипсовых материалов поясняется следующими примерами.
Смесь приготовляли, используя следующее соотношение компонентов, масс.%:
полуводный гипс | 62,400 |
сернокислый алюминий | 0,0280 |
гидроксид кальция | 0,046 |
вода | 37,526 |
В ходе эксперимента сырьевой смеси для получения гипсовых материалов получены следующие результаты: прочность - 6,92 МПа при плотности - 1048 кг/м3.
Пример 2 (по составу)
Смесь приготовляли аналогично приведенному выше примеру, но использовали следующее соотношение компонентов, масс.%:
полу водный гипс | 62,450 |
сернокислый алюминий | 0,1123 |
гидроксид кальция | 0,047 |
вода | 37,3907 |
В ходе эксперимента сырьевой смеси для получения гипсовых материалов получены следующие результаты: прочность - 5,35 МПа при плотности - 1078 кг/м3.
Пример 3 (по составу)
Смесь приготовляли аналогично приведенному выше примеру, но использовали следующее соотношение компонентов, масс.%:
полуводный гипс | 62,429 |
сернокислый алюминий | 0,0560 |
гидроксид кальция | 0,047 |
вода | 37,468 |
В ходе эксперимента сырьевой смеси для получения гипсовых материалов получены следующие результаты: прочность - 10 МПа при плотности - 1060 кг/м3.
Опытно-лабораторные испытания проводились в лаборатории кафедры «Производство строительных изделий и конструкций» Тверского государственного технического университета. Были получены следующие положительные результаты: при содержании в составе сырьевой смеси по масс.% сернокислого алюминия Al2(SO4)3 - 0,0560 и гидроксида кальция Ca(ОН)2 - 0,047 прочность гипсового камня достигла 10 МПа, что на 53% выше по сравнению с прочностью гипсового камня без добавки сернокислого алюминия и гидроксида кальция; плотность составляет - 1060 кг/м3. При производстве гипсовых материалов имеет место снижение себестоимости за счет сокращения количества компонентов в составе предлагаемой смеси, а также снижение энерго- и трудозатрат на гомогенизацию смеси.
Claims (1)
- Сырьевая смесь для получения гипсовых материалов, включающая полуводный гипс и воду, отличающаяся тем, что она дополнительно включает армирующую добавку в виде сернокислого алюминия Al2(SO4)3 и гидроксида кальция Ca(ОН)2, при следующем соотношении компонентов, масс.%:
полуводный гипс 62,400 - 62,450 сернокислый алюминий 0,0280 - 0,1123 гидроксид кальция 0,046 - 0,047 вода остальное
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2014131693/03A RU2564429C1 (ru) | 2014-07-30 | 2014-07-30 | Сырьевая смесь для получения гипсовых материалов |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2014131693/03A RU2564429C1 (ru) | 2014-07-30 | 2014-07-30 | Сырьевая смесь для получения гипсовых материалов |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2564429C1 true RU2564429C1 (ru) | 2015-09-27 |
Family
ID=54251086
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2014131693/03A RU2564429C1 (ru) | 2014-07-30 | 2014-07-30 | Сырьевая смесь для получения гипсовых материалов |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2564429C1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2734982C1 (ru) * | 2020-01-28 | 2020-10-27 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тверской государственный технический университет" (ТвГТУ) | Сырьевая смесь для изготовления гипсовых изделий |
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU493445A1 (ru) * | 1973-06-20 | 1975-11-28 | Всесоюзный научно-исследовательский институт горноспасательного дела | Шихта дл приготовлени газогипса |
SU626068A1 (ru) * | 1977-04-11 | 1978-09-30 | Duleba Mikhail T | Сырьева смесь дл приготовлени газогипса |
SU655672A1 (ru) * | 1977-09-12 | 1979-04-05 | Государственный Научно-Исследовательский Институт Строительных Материалов И Изделий | Сырьева смесь дл изготовлени газогипса |
SU857044A1 (ru) * | 1979-11-15 | 1981-08-23 | Государственный Научно-Исследовательский Институт Строительных Материалов И Изделий | Композици дл изготовлени газогипса |
US20040045481A1 (en) * | 2002-09-11 | 2004-03-11 | National Gypsum Properties, Llc | Lightweight wallboard compositions containing excess starch |
RU2415098C1 (ru) * | 2010-01-11 | 2011-03-27 | Юлия Алексеевна Щепочкина | Гипсовая смесь |
-
2014
- 2014-07-30 RU RU2014131693/03A patent/RU2564429C1/ru active
Patent Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU493445A1 (ru) * | 1973-06-20 | 1975-11-28 | Всесоюзный научно-исследовательский институт горноспасательного дела | Шихта дл приготовлени газогипса |
SU626068A1 (ru) * | 1977-04-11 | 1978-09-30 | Duleba Mikhail T | Сырьева смесь дл приготовлени газогипса |
SU655672A1 (ru) * | 1977-09-12 | 1979-04-05 | Государственный Научно-Исследовательский Институт Строительных Материалов И Изделий | Сырьева смесь дл изготовлени газогипса |
SU857044A1 (ru) * | 1979-11-15 | 1981-08-23 | Государственный Научно-Исследовательский Институт Строительных Материалов И Изделий | Композици дл изготовлени газогипса |
US20040045481A1 (en) * | 2002-09-11 | 2004-03-11 | National Gypsum Properties, Llc | Lightweight wallboard compositions containing excess starch |
RU2415098C1 (ru) * | 2010-01-11 | 2011-03-27 | Юлия Алексеевна Щепочкина | Гипсовая смесь |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2734982C1 (ru) * | 2020-01-28 | 2020-10-27 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тверской государственный технический университет" (ТвГТУ) | Сырьевая смесь для изготовления гипсовых изделий |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2014146785A (ru) | Размерностабильные геополимерные композиции и способ | |
RU2014146124A (ru) | Геополимерная композиция с устойчивыми размерами и способ | |
CN102344277A (zh) | 磷酸镁水泥发泡轻质墙体砌块 | |
RU2511245C2 (ru) | Способ изготовления строительных плит универсального назначения | |
AU2014296597B2 (en) | Fast setting portland cement compositions with alkali metal citrates and phosphates with high early-age compressive strength and reduced shrinkage | |
CN103030321A (zh) | 膨胀剂、后张法预应力混凝土孔道压浆剂及压浆料 | |
JP4843733B1 (ja) | 漆喰材料及び漆喰の製造方法 | |
RU2504527C1 (ru) | Способ изготовления строительных плит универсального назначения (варианты) | |
CN112939561B (zh) | 一种磷石膏基轻质抹灰石膏及其制备方法 | |
CN104016646A (zh) | 一种砂加气混凝土砌块及其生产工艺 | |
RU2010117693A (ru) | Способ получения строительной плиты на основе сульфата кальция/сульфата бария | |
FR2956397A1 (fr) | Element constructif en beton leger isolant | |
RU2564429C1 (ru) | Сырьевая смесь для получения гипсовых материалов | |
CN103469927A (zh) | 一种抗裂隔音轻质墙体的制备方法 | |
RU2358931C2 (ru) | Композиционный высокопрочный гипсовый материал и способ его получения | |
CN105198372A (zh) | 玻璃纤维丝增强型无机有机复合轻质隔墙 | |
RU2197451C2 (ru) | Способ получения сырьевой смеси для изготовления неавтоклавного пенобетона | |
CN111662062B (zh) | 一种利用工业副产熟石膏生产的地暖模块及制备方法 | |
RU2551179C1 (ru) | Гипсоцементно-пуццолановая композиция | |
JP2020152634A (ja) | 水硬性組成物 | |
RU2541340C1 (ru) | Сырьевая смесь для газобетона | |
Li et al. | Effect of EVA emulsion on the properties of corn stalk magnesium oxychloride cement composites | |
CN110550903A (zh) | 一种快速凝固的防水砂浆 | |
RU2601700C1 (ru) | Сырьевая смесь для изготовления облицовочных гипсовых панелей | |
RU2734982C1 (ru) | Сырьевая смесь для изготовления гипсовых изделий |