[go: up one dir, main page]

RU2164899C2 - Полимерцементный состав - Google Patents

Полимерцементный состав Download PDF

Info

Publication number
RU2164899C2
RU2164899C2 RU99115361A RU99115361A RU2164899C2 RU 2164899 C2 RU2164899 C2 RU 2164899C2 RU 99115361 A RU99115361 A RU 99115361A RU 99115361 A RU99115361 A RU 99115361A RU 2164899 C2 RU2164899 C2 RU 2164899C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
polymer
cement
water
sulfonic acid
copolymer
Prior art date
Application number
RU99115361A
Other languages
English (en)
Other versions
RU99115361A (ru
Inventor
В.И. Корнеев
В.А. Халин
Е.В. Морозова
Л.А. Крашенинникова
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Топаз плюс"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Общество с ограниченной ответственностью "Топаз плюс" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Топаз плюс"
Priority to RU99115361A priority Critical patent/RU2164899C2/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2164899C2 publication Critical patent/RU2164899C2/ru
Publication of RU99115361A publication Critical patent/RU99115361A/ru

Links

Images

Landscapes

  • Curing Cements, Concrete, And Artificial Stone (AREA)

Abstract

Полимерцементный состав применим для получения полимерцементного камня. Он содержит продукт взаимодействия в щелочной среде сополимера винилацетата или винилхлорида, или акрилата с гидроксипропилметилцеллюлозой в соотношении (3-10): 1 при следующем соотношении компонентов, мас.%: портландцемент - 16-32; минеральные заполнители - 45-60; полиметилнафталинсульфокислота - 0,5-1,2; добавка - продукт взаимодействия в щелочной среде сополимера винилацетата или винилхлорида, или акрилата с гидроксипропилметилцеллюлозой в массовом соотношении (3-10):1 - 1,0-6,0; вода - 14,8-21,5. Достигается улучшение показателей по водопоглощению и паропроницаемости, определяющих долговечность полимерцементного камня. 2 табл.

Description

Изобретение относится к строительным материалам, в частности, к полимерцементным составам для получения полимерцементного камня.
Известны составы для отделочных работ на основе портландцемента и минеральных заполнителей, используемые для изготовления фасадных отделочных материалов, в частности, для получения шпатлевочных и штукатурных составов [CH 290-74 "Инструкция по приготовлению и применению строительных растворов"]. Такие составы, как правило, не удовлетворяют требованиям по пластичности, водоудержанию, прочностным показателям. Эти недостатки преодолены в полимерцементных составах, содержащих полиметилнафталинсульфокислоту, а также полимерные добавки, например, КМЦ (карбоксиметилцеллюлозу). Например, шпатлевочный состав СВШ (Справочник "Отделочные работы", Москва, Стройиздат, 1992 год, стр. 6-7), содержащий цемент, люберецкий песок, латекс СКС-65 и КМЦ.
Известен также полимерцементный состав, содержащий, мас.%: цемент - 32,7-38,0; песок - 47,86-52,8; полиметилнафталинсульфокислота - 0,34-0,38; жидкое стекло - 0,33-0,38; винилацетат - 0,33-0,38; вода - остальное [Патент РФ N 1692104 БИ N 21, 1994 г., C 04 B 24/22, прототип]. Известный состав (прототип), однако, характеризуется высоким водопоглощением и низкой паропроницаемостью. Неудовлетворительная паропроницаемость и недостаточно низкое водопоглощение известного состава являются причиной низкой долговечности полимерцементного камня на его основе.
Целью настоящего изобретения является улучшение показателей по водопоглощению и паропроницаемости, определяющих долговечность полимерцементного камня. Поставленная цель достигается тем, что полимерцементный состав, включающий портландцемент, минеральные заполнители, полиметилнафталинсульфокислоту, воду и полимерную добавку, в качестве полимерной добавки содержит продукт взаимодействия в щелочной среде сополимера винилацетата или винилхлорида или акрилата с гидроксипропилметилцеллюлозой в соотношении (3-10):1 при следующем соотношении компонентов, мас.%:
Портландцемент - 16-32
Минеральные заполнители - 45-60
Полиметилнафталинсульфокислота - 0,5-1,2
Добавка - продукт взаимодействия в щелочной среде сополимера винилацетата или винилхлорида, или акрилата с гидроксипропилметилцеллюлозой в массовом cooтношении (3-10):1 - 1,0-6,0
Вода - 14,8-21,5
Синтез полимерной добавки осуществляют следующим образом. Гидроксипропилметилцеллюлозу замачивают в воде при (20±3)oC из расчета 2% сухого вещества на 100 г раствора, затем выдерживают не менее 3 часов, после чего тщательно перемешивают. В полученный раствор при постоянном перемешивании (при pH 10-12) вводят дисперсию сополимера винилацетата или винилхлорида, или акрилата. Весь раствор вновь тщательно перемешивают и полученную систему выдерживают не менее 30 минут. При этом получается коллоидная система - дисперсия молочно-белого цвета с размером частиц до 5 мкм, которая и используется в качестве полимерной добавки. Содержание твердого вещества в растворе должно составлять не менее 4 и не более 23%.
Введение указанного выше вещества в качестве добавки в полимерцементный состав из портландцемента, минеральных заполнителей и полиметилнафталинсульфокислоты привело к получению принципиально новых свойств по показателям водопоглощения и паропроницаемости, что позволило обеспечить высокую долговечность материала. Заявляемое техническое решение обладает новизной, изобретательским уровнем и промышленно применимо. Полученные результаты подтверждаются приведенными ниже примерами.
В примерах используется портландцемент М 400 по ГОСТ 10178. В качестве наполнителей используются доломитовая мука, кварцевый песок, кальцит, известь. В качестве полиметилнафталинсульфокислоты - суперпластификатор C-3, ТУ 6-36-0204229-625. В качестве сополимера винилацетата используется винилацетат-винилверсататный сополимер (размер частиц - 97% <200 мкм, в основном 30-150 мкм; минимальная температура пленкообразования 3-4oC); в качестве сополимера винилхлорида используется сополимер винилхлорида, этилена и виниллаурата (размер частиц - 98% <400 мкм, преимущественно 0,3-9 мкм; минимальная температура пленкообразования около 0oC); в качестве акрилата используется акрилат (размер частиц - 98% <200 мкм, преимущественно 0,2-6 мкм; минимальная температура пленкообразования около 0oC). В качестве гидроксипропилметилцеллюлозы используется гидроксипропилметилцеллюлоза (размер частиц - 93% <200 мкм; степень вязкости 2%-го раствора по Брукфильду - 11000 МПа·с).
Примеры
1. Гидроксипропилметилцеллюлозу разводят в воде, требуемой для затворения смеси, до получения однородного раствора, который выдерживают не менее 3 часов. Далее в раствор с гидроксипропилметилцеллюлозой вводят раствор винилацетат-винилверсататного сополимера в виде латексной эмульсии. Полученную дисперсию перемешивают в течение 3-5 мин при pH 10-12, эта дисперсия и является полимерной добавкой. Затем полученную добавку вводят в смесь сухих компонентов, которую приготавливают следующим образом: кальцит и доломит просеивают через сито 04, взвешивают необходимое по рецептуре количество каждого вещества, затем добавляют требуемое количество цемента, полиметилнафталинсульфокислоты и все сухие компоненты состава (цемент, кальцит, доломит, полиметилнафталинсульфокислота) перемешивают. После этого в смесь вводят полимерную добавку, состав вновь тщательно перемешивают. Полученный полимерцементный состав (пример 1, табл. 1) выдерживают 10-15 мин, после чего проводят соответствующие испытания.
2. Кальцит просеивают через сито 06 и смешивают в соответствующих количествах с известью, цементом и полиметилнафталинсульфокислотой. К полученной смеси добавляют синтезированную полимерную добавку в виде сухого порошка, состоящую из акрилата и гидроксипропилметилцеллюлозы. После этого смесь (пример 2, табл. 1) затворяют водой в необходимом количестве, выдерживают в течение 30 мин, вновь перемешивают и испытывают по показателям, приведенным в табл. 2.
3. Кварцевый песок просеивают через сито 1,0 и смешивают в требуемых по рецептуре количествах с известью, цементом и полиметилнафталинсульфокислотой. После этого в смесь добавляют синтезированную полимерную добавку в виде сухого порошка, состоящую из сополимера винилхлорида, этилена и виниллаурата и гидроксипропилметилцеллюлозы. Полученную смесь затворяют водой, выдерживают не менее 30 мин (пример 3, табл. 1), затем вновь перемешивают и испытывают по показателям, приведенным в табл. 2.
Аналогично примерам 1 - 3 были получены составы по примерам 4 - 6.
Введение в состав менее 16 мас.% портландцемента приводит к снижению прочности и повышению коэффициента водопоглощения свыше 0,25%, введение в состав более 32 мас.% портландцемента приводит к снижению паропроницаемости (Sd>0,5 м), что в обоих случаях снижает показатель долговечности. Увеличение содержания минеральных заполнителей (свыше 60%) приводит к снижению прочности и повышению коэффициента водопоглощения, а уменьшение доли минеральных заполнителей ниже 45% приводит к снижению паропроницаемости. Уменьшение в составе доли полиметилнафталинсульфокислоты менее 0,5% вызывает увеличение количества требуемой воды затворения, что в свою очередь приводит к ухудшению всех основных показателей. Превышение дозировки полиметилнафталинсульфокислоты свыше 1,2% приводит к расслоению смеси и ухудшению ее технологических свойств.
Уменьшение содержания добавки (продукта взаимодействия в щелочной среде сополимера винилацетата или винилхлорида, или акрилата с гидроксипропилметилцеллюлозой в соотношении (3-10):1) ниже 1% приводит к существенному увеличению прочности на сжатие полимерцементного состава, а увеличение ее количества свыше 6% - к повышению водопоглощения и, как следствие, к снижению показателя долговечности. Изменение соотношения продукта взаимодействия в щелочной среде сополимера винилацетата или винилхлорида, или акрилата с гидроксипропилметилцеллюлозой за пределы, установленные в изобретении (3-10): 1 приводит к ухудшению технологических свойств, например, таких как водоудерживающая способность, адгезия.
Результаты испытаний полимерцементных составов и полимерцементного камня на их основе представлены в табл. 2.
Сроки схватывания (начало и конец схватывания) полимерцементных составов определяли на приборе Вика по ГОСТ 310.3 "Цементы. Методы испытаний".
Прочность определяли по ГОСТ 310.4 "Цементы. Методы испытаний".
Коэффициент водопоглощения оценивали по методике международного стандарта ДИН 52617 E "Определение коэффициента водопоглощения строительных материалов". Коэффициент водопоглощения W определяли как количество поглощенной воды единицей площади образца, увлажняющегося без всякого избыточного давления за счет капиллярных и абсорбционных сил за фиксированный период времени.
Паропроницаемость оценивали по методике международного стандарта ДИН 52615 "Определение проницаемости для водяного пара строительных и изолирующих материалов". Для количественной оценки паропроницаемости пользовались показателем равновесной толщины слоя воздуха Sd. При исследовании паропроницаемости на диск из испытываемого материала с обеих сторон воздействовали водяным паром с различным парциальным давлением (влага воздуха), определяли количество водяного пара, проходящего через диск в направлении более низкого парциального давления водяного пара.
Долговечность определяли по формуле Sd·W≤0,1 кг/м·
Figure 00000001
h, где Sd - равновесная толщина слоя воздуха; W - коэффициент водопоглощения.
Как следует из данных, представленных в табл. 2, заявленный полимерцементный состав, в сравнении с прототипом, обладает низким коэффициентом водопоглощения, лучшей паропроницаемостью и, как следствие, полимерцементный камень на его основе обладает более высокой долговечностью.

Claims (1)

  1. Полимерцементный состав, содержащий портландцемент, минеральные заполнители и воду, отличающийся тем, что он содержит полиметилнафталинсульфокислоту и полимерную добавку, являющуюся продуктом взаимодействия в щелочной среде сополимера винилацетата, или винилхлорида, или акрилата с гидроксипропилметилцеллюлозой в массовом соотношении (3 - 10) : 1 при следующем содержании компонентов, мас.%:
    Портландцемент - 16 - 32
    Минеральные заполнители - 45 - 60
    Полиметилнафталинсульфокислота - 0,5 - 1,2
    Полимерная добавка - 1,0 - 6,0
    Вода - 14,8 - 21,5
RU99115361A 1999-07-12 1999-07-12 Полимерцементный состав RU2164899C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99115361A RU2164899C2 (ru) 1999-07-12 1999-07-12 Полимерцементный состав

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99115361A RU2164899C2 (ru) 1999-07-12 1999-07-12 Полимерцементный состав

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2164899C2 true RU2164899C2 (ru) 2001-04-10
RU99115361A RU99115361A (ru) 2001-06-27

Family

ID=20222688

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU99115361A RU2164899C2 (ru) 1999-07-12 1999-07-12 Полимерцементный состав

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2164899C2 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2291846C1 (ru) * 2005-06-14 2007-01-20 Игорь Сергеевич Бабаян Фиброцементный состав для получения композиционного материала
RU2307814C2 (ru) * 2005-06-14 2007-10-10 Игорь Сергеевич Бабаян Способ приготовления смеси для получения композиционного материала и изготовления декоративно-отделочных и декоративно-теплоизоляционных изделий из композиционного материала
RU2318778C2 (ru) * 2004-05-18 2008-03-10 Общество с ограниченной ответственностью "Элевит" Способ приготовления смеси для получения композиционного материала и способ получения изделия из композиционного материала
CN105198323A (zh) * 2015-10-27 2015-12-30 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 一种高延伸高强度聚合物水泥防水涂料
RU2837094C1 (ru) * 2024-07-27 2025-03-25 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химии Дальневосточного отделения Российской академии наук (ИХ ДВО РАН) Торкрет-бетонная смесь

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2640323C2 (ru) * 2016-03-03 2017-12-27 Александр Григорьевич Круть Универсальный всесезонный состав УВС "Воллапласт"

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU1692104C (ru) * 1990-04-16 1994-11-15 Попов Леонид Павлович Мелкозернистая бетонная смесь
RU2045493C1 (ru) * 1988-05-13 1995-10-10 Эниричерке С.П.А. Бетонная смесь
SU1471505A1 (ru) * 1987-04-20 1996-05-10 Дальневосточный научно-исследовательский институт по строительству Госстроя СССР Способ приготовления отделочной смеси

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1471505A1 (ru) * 1987-04-20 1996-05-10 Дальневосточный научно-исследовательский институт по строительству Госстроя СССР Способ приготовления отделочной смеси
RU2045493C1 (ru) * 1988-05-13 1995-10-10 Эниричерке С.П.А. Бетонная смесь
RU1692104C (ru) * 1990-04-16 1994-11-15 Попов Леонид Павлович Мелкозернистая бетонная смесь

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2318778C2 (ru) * 2004-05-18 2008-03-10 Общество с ограниченной ответственностью "Элевит" Способ приготовления смеси для получения композиционного материала и способ получения изделия из композиционного материала
RU2291846C1 (ru) * 2005-06-14 2007-01-20 Игорь Сергеевич Бабаян Фиброцементный состав для получения композиционного материала
RU2307814C2 (ru) * 2005-06-14 2007-10-10 Игорь Сергеевич Бабаян Способ приготовления смеси для получения композиционного материала и изготовления декоративно-отделочных и декоративно-теплоизоляционных изделий из композиционного материала
CN105198323A (zh) * 2015-10-27 2015-12-30 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 一种高延伸高强度聚合物水泥防水涂料
RU2837094C1 (ru) * 2024-07-27 2025-03-25 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химии Дальневосточного отделения Российской академии наук (ИХ ДВО РАН) Торкрет-бетонная смесь

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3663251A (en) Additive for concrete and mortar
AU2012352860B2 (en) Wellbore servicing compositions and methods of making and using same
JP2007534606A (ja) 未加工コットンリンターから製造された水分保持剤を用いた石膏ベースのモルタル
CN107337376B (zh) 一种聚羧酸超缓凝减水剂
CA1066726A (en) Tile cements
RU2151271C1 (ru) Облегченный тампонажный раствор
CN113307571B (zh) 一种含机制砂的超保坍混凝土及其制备方法
CN114873983A (zh) 利用无水钛石膏制备的抹灰石膏砂浆及制备方法
KR101858516B1 (ko) 백화가 감소된 타일 그라우트 조성물
RU2164899C2 (ru) Полимерцементный состав
KR100403831B1 (ko) 콘크리트 균열방지용 수축저감제와 이를 이용한 콘크리트조성물
US6068696A (en) Flexural bond strength/low air/workability additive for mortar cement
RU2141026C1 (ru) Облегченный тампонажный раствор
CN108516753B (zh) 一种干混砂浆外加剂及干混砂浆与其制备方法
US5108511A (en) Non-emulsion masonry cement additives and method of producing masonry cement compositions containing same
RU2151267C1 (ru) Облегченный тампонажный раствор
SU1379293A1 (ru) Способ приготовлени бетонной смеси
CN111039622A (zh) 一种快速凝结自流平砂浆
RU2399643C1 (ru) Цементная тампонажная облегченная смесь
CN118221415A (zh) 一种复合型磷石膏基瓷砖胶粘剂及其制备方法
CN105330198B (zh) 一种适用于石膏材料具有减水功能的组合物
CN112479628B (zh) 一种建筑用砂浆添加剂及含有该添加剂的抹灰砂浆
Žižlavský et al. Influence of guar gum derivatives on hardened properties of aerial lime-based mortars
JP2012140274A (ja) ポリマーセメント組成物用強度増進剤及び高強度ポリマーセメント組成物
SU1423531A1 (ru) Способ приготовлени строительного раствора

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20090713