RU2124485C1 - Вяжущее - Google Patents
Вяжущее Download PDFInfo
- Publication number
- RU2124485C1 RU2124485C1 RU96108071A RU96108071A RU2124485C1 RU 2124485 C1 RU2124485 C1 RU 2124485C1 RU 96108071 A RU96108071 A RU 96108071A RU 96108071 A RU96108071 A RU 96108071A RU 2124485 C1 RU2124485 C1 RU 2124485C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- binder
- liquid glass
- slag
- alkaline component
- graphite
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C04—CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
- C04B—LIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
- C04B7/00—Hydraulic cements
- C04B7/14—Cements containing slag
- C04B7/147—Metallurgical slag
- C04B7/153—Mixtures thereof with other inorganic cementitious materials or other activators
- C04B7/1535—Mixtures thereof with other inorganic cementitious materials or other activators with alkali metal containing activators, e.g. sodium hydroxide or waterglass
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02P—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
- Y02P40/00—Technologies relating to the processing of minerals
- Y02P40/10—Production of cement, e.g. improving or optimising the production methods; Cement grinding
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Ceramic Engineering (AREA)
- Inorganic Chemistry (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Structural Engineering (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Silicates, Zeolites, And Molecular Sieves (AREA)
- Processing Of Solid Wastes (AREA)
- Curing Cements, Concrete, And Artificial Stone (AREA)
Abstract
Вяжущее относится к составу шлакощелочного вяжущего и может быть использовано в промышленном и гражданском строительстве для приготовления строительных растворов и бетонов. Вяжущее включает ваграночный шлак и щелочной компонент - жидкое стекло с силикатным модулем n=3 и плотностью ρ = 1,41 - 1,47 г/см3, изготавливаемое из отхода производства кристаллического кремния - микрокремнезема - и содержащее в своем составе до 6-7% углеродистых примесей - графит С и карборунд SiC. При этом доля щелочного компонента в вяжущем при пересчете на Na2O составляет 3,0 - 6,0%, а шлакорастворимое отношение равно 1,25 - 1,67. Техническим результатом является повышение прочности. 2 табл.
Description
Изобретение относится к составу вяжущего и может быть использовано в промышленном и гражданском строительстве для приготовления строительных растворов и бетонов.
Известно вяжущее, включающее 85-90%: ваграночного шлака и 10-15% активизатора твердения - извести [1].
Недостаток вяжущего - низкая прочность.
Наиболее близким к изобретению является вяжущее, включающее ваграночный шлак и щелочной компонент - жидкое стекло. При этом для щелочного компонента в вяжущем, в пересчете на Na2O, составляет 2...5%, а шлакорастворное отношение Ш/Р = 2,78 ...3,13, [2].
Недостатком данного вяжущего также является невысокая прочность.
Цель изобретения - повышение прочности вяжущего.
Поставленная цель достигается тем, что вяжущее включает в себя ваграночный шлак и жидкое стекло с силикатным модулем n=3 и плотностью ρ = 1,41.. .1,47 г/см3, изготовленное из микрокремнезема в своем составе до 6-7% углеродистых примесей графит C и карборунт SiC. При этом доля щелочного компонента в вяжущем, в пересчете на Na2O, составляет 3,0...6,0%, а шлакорастворное отношение Ш/Р = 1,25...1,67.
Используемый ваграночный шлак является отходом литейного производства при выплавке чугуна на братском ПО "Сибтепломаш". Химический состав шлака представлен в табл. 1.
Используемое жидкое стекло готовится из микрокремнезема - многоэтажного отхода производства кристаллического кремния на Братском алюминиевом заводе.
Производство кристаллического кремния основано на процессах рудовосстановления. Для выплавки кремния рудным компонентом служит богатый по кремнезему кварцит. В качестве восстановителя используют углеродистые материалы: древесный уголь, нефтекокс, древесную щепу и др. Реакции протекают при температуре свыше 2000oC. В этих условиях происходит образование графита и карборунда, частицы которых вместе с микрокремнеземом удаляются из газов, отходящих от печи выплавки кристаллического кремния и улавливаются системой газоочистки. Количество углеродистых примесей в микрокремнеземе зависит от используемых сырьевых материалов и режима технологического процесса производства кристаллического кремния.
Полученное на основе микрокремнезема жидкое стекло существенно отличается от промышленного жидкого стекла - оно содержит в своем составе до 6 - 7% углеродистых примесей: графит и карборунд.
Вяжущее готовят следующим образом.
Производится помол гранулированного ваграночного шлака (Ш) в шаровой мельнице до Sуд. = 3000...350 см2/г. Молотый шлак с добавлением к нему кварцевым песком (П) в соответствии Ш:П=1:3 затворяется жидким стеклом (ж.с.) из микрокремнезема с силикатным модулем n = 3 и плотностью ρ = 1,41 г/см3. Смесь тщательно перемешивается до однородного состояния в растворомешалке принудительного действия. При этом доля щелочного компонента в вяжущем, в пересчете на Na2O, составляет 3,0%, а шлакорастворное отношение Ш/Р = 1,67. Из приготовленной смеси вяжущего изготавливались образцы-балочки размером 4х4х16 см. Формирование производилось на виброплощадке. Свежеотформованные образцы помещали на 24 часа в ванну с гидравлическим затвором, а затем - в воду, где они находились до начала механических испытаний. В возрасте 1, 3, 7, 14 и 28 суток образцы испытывались. Результаты механических испытаний приведены в табл. 2.
Аналогичным образом были изготовлены образцы вяжущего на жидком стекле из микрокремнезема с силикатным модулем n = 3 и плотностью p = 1,47 г/см3. При этом доля щелочного компонента, в пересчете на Na2O, составляла 6,0%, а Ш/Р = 1,25. Результаты - в табл. 2.
Для сравнения результатов были изготовлены образцы вяжущего состоящего из ваграночного шлака и промышленного жидкого стекла. При этом характеристики используемого жидкого стекла были те же, что и у жидкого стекла из микрокремнезема (n = 3 и ρ = 1,41 г/см3). Расход щелочного компонента, в пересчете на Na2O, был 3,0% при Ш/Р = 2,78. Результаты испытаний также приведены в табл. 2.
Анализ полученных данных показывает, что прочность при сжатии предлагаемого вяжущего на жидком стекле из микрокремнезема на 18...48% превышает прочность известного вяжущего на промышленном жидком стекле. Причем прочность в сточном возрасте предлагаемого вяжущего превышает прочность в 28-суточном возрасте вяжущего по прототипу (15,6 против 15,1 МПа соответственно).
Положительный эффект в предлагаемом вяжущем достигается за счет влияния углеродистых примесей жидкого стекла.
Химически инертные, прочные и твердые высокодисперсные частицы C и SiC [3-8] активно участвуют в процессах структурообразования шлакощелочного вяжущего.
На начальных этапах твердения вяжущего, образующийся гель, пока нет хорошо кристаллизованных частиц, соединяет кристаллы C и SiC, обеспечивая передачу на них прилагаемой нагрузки. Другими словами, графит и карборунд выполняют роль микроарматуры и микрозаполнителя на уровне микробатона. Кроме того, развитие новых гидратных фаз при твердении вяжущих, появление зародышей новообразований наиболее вероятно не в объеме раствора, а в непосредственной близости от поверхности твердых частиц, играющих роль подложек, поскольку такой процесс энергетически более выгоден, т.е. C и SiC выполняют роль подложек в твердеющем вяжущем. И наконец, мельчайшие частицы C и C способствуют повышению плотности, упаковки при заполнении пустот в кладке исходных микрокомпонентов. Уменьшение свободного объема капиллярных пор (за счет того, что в них располагаются частицы C и SiC) способствует ускоренному заполнению их гелеобразными продуктами гидратации. Таким образом, углеродистые примеси жидкого стекла из микрокремнезема создают физическую структуру ЦК предлагаемого вяжущего.
Преимуществом предлагаемого вяжущего является не только его лучшие, по сравнению с вяжущим на промышленном жидком стекле, прочностные показатели, но и его невысокая стоимость, поскольку не только шлаковый компонент вяжущего является отходом производства, но и щелочной - жидкое стекло изготавливается также из отхода промышленности - микрокремнезема.
Источники информации
1. Волженский А.В. и др. Бетоны и изделия из шлаковых и зольных материалов. - М.: Стройиздат, 1969, с. 110.
1. Волженский А.В. и др. Бетоны и изделия из шлаковых и зольных материалов. - М.: Стройиздат, 1969, с. 110.
2. Глуховский В. Д. и др. Производство бетонов и конструкций на основе шлакощелочных вяжущих. - К.: 1988, с. 28, 29, 35, 45, 72, 73, 74, 78.
3. Гнесин Г.Г. Карбидкремниевые материалы. -М.: Металлургия. 1977.
4. Кайнарский И. С., Дегтярева Э.В. Карборудовые огнеуроры. - Харьков: Металлургия, 1963.
5. Миклашевский А. Карборунд. Химический анализ и свойства /Под ред. С. А. Толкачева. - Л., М.: ГОНТИ, 1938.
6. Лутков А.И., Волга В.И., Дымов Б.К. В с. "Конструкционные материалы на основе графита". Вып. 4. -М.: Металлургия, 1969.
7. Веселовский В.С. Угольные и графитовые материалы. - М.: Наука, 1966.
8. Веселовский В.С. Графит. 2 изд. М.: 1960.
Claims (1)
- Вяжущее, включающее вагроночный шлак и щелочной компонент - жидкое стекло, отличающееся тем, что оно при шлакорастворном соотношении, равном 1,25 - 1,67, содержит 3,0 - 6,0% в пересчете на Na2O щелочного компонента - жидкого стекла с силикатным модулем n = 3 и плотностью ρ = 1,41 - 1,47 г/см3, изготовленного из отходов производства кристаллического кремния - микрокремнезема - и содержащего до 6 - 7% углеродистых примесей - графита С и карборунда SiC.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU96108071A RU2124485C1 (ru) | 1996-04-22 | 1996-04-22 | Вяжущее |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU96108071A RU2124485C1 (ru) | 1996-04-22 | 1996-04-22 | Вяжущее |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU96108071A RU96108071A (ru) | 1998-07-20 |
| RU2124485C1 true RU2124485C1 (ru) | 1999-01-10 |
Family
ID=20179760
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU96108071A RU2124485C1 (ru) | 1996-04-22 | 1996-04-22 | Вяжущее |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2124485C1 (ru) |
Cited By (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2247697C1 (ru) * | 2003-06-30 | 2005-03-10 | Ивановский государственный химико-технологический университет | Щлакощелочное вяжущее |
| RU2271343C1 (ru) * | 2004-11-15 | 2006-03-10 | Казанская государственная архитектурно-строительная академия | Вяжущее |
| RU2323182C1 (ru) * | 2006-08-03 | 2008-04-27 | Юлия Алексеевна Щепочкина | Вяжущее |
| RU2376252C2 (ru) * | 2004-04-05 | 2009-12-20 | Хольцим Текнолоджи Лтд | Гидравлическое вяжущее |
Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US4306912A (en) * | 1979-05-31 | 1981-12-22 | Flowcon Oy | Process for producing a binder for slurry, mortar, and concrete |
| SU1502508A1 (ru) * | 1987-08-17 | 1989-08-23 | Киевский Инженерно-Строительный Институт | В жущее |
| SU1615161A1 (ru) * | 1988-05-27 | 1990-12-23 | Кузнецкий металлургический комбинат им.В.И.Ленина | Шлакощелочное в жущее |
-
1996
- 1996-04-22 RU RU96108071A patent/RU2124485C1/ru active
Patent Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US4306912A (en) * | 1979-05-31 | 1981-12-22 | Flowcon Oy | Process for producing a binder for slurry, mortar, and concrete |
| SU1502508A1 (ru) * | 1987-08-17 | 1989-08-23 | Киевский Инженерно-Строительный Институт | В жущее |
| SU1615161A1 (ru) * | 1988-05-27 | 1990-12-23 | Кузнецкий металлургический комбинат им.В.И.Ленина | Шлакощелочное в жущее |
Non-Patent Citations (2)
| Title |
|---|
| Волженский А.В. и др. Бетоны и изделия из шлаковых и зольных материалов. -М.: Стройиздат, 1962, с.110. * |
| Глуховский В.Д. и др. Производство бетонов и конструкций на основе шлакощелочных вяжущих.-К.: 1988, с.28, 29, 35, 45, 72-74, 78. * |
Cited By (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2247697C1 (ru) * | 2003-06-30 | 2005-03-10 | Ивановский государственный химико-технологический университет | Щлакощелочное вяжущее |
| RU2376252C2 (ru) * | 2004-04-05 | 2009-12-20 | Хольцим Текнолоджи Лтд | Гидравлическое вяжущее |
| RU2271343C1 (ru) * | 2004-11-15 | 2006-03-10 | Казанская государственная архитектурно-строительная академия | Вяжущее |
| RU2323182C1 (ru) * | 2006-08-03 | 2008-04-27 | Юлия Алексеевна Щепочкина | Вяжущее |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| RU2130904C1 (ru) | Вяжущее | |
| SE501511C2 (sv) | Förfarande för framställning av cement | |
| Pacheco-Torgal et al. | Investigations of tungsten mine waste geopolymeric binder: Strength and microstructure | |
| Tamayo et al. | Feasibility of silicomanganese slag as cementitious material and as aggregate for concrete | |
| Nikvar-Hassani et al. | Rheology, setting time, and compressive strength of class F fly ash–based geopolymer binder containing ordinary Portland cement | |
| CN112876175A (zh) | 一种自养护再生砖混骨料混凝土及其制备方法 | |
| RU2124485C1 (ru) | Вяжущее | |
| Shukla et al. | Effect of Sodium Oxide on Physical and Mechanical properties of Fly-Ash based geopolymer composites | |
| CN116715491A (zh) | 一种钢渣基固碳材料及其制备方法和应用 | |
| Furlani et al. | Possible recycling of end-of-life dolomite refractories by the production of geopolymer-based composites: experimental investigation | |
| RU2255205C1 (ru) | Облегченная тампонажная смесь | |
| US4778523A (en) | Process for using steelmaking slag | |
| RU2237630C2 (ru) | Вяжущее | |
| JP2002179451A (ja) | スラグ骨材を用いたコンクリートまたはモルタル | |
| Škvára et al. | Alkali-activated fly ash geopolymeric materials | |
| CN109553320B (zh) | 一种镍渣质水泥膨胀剂及掺杂该膨胀剂的硅酸盐类水泥 | |
| RU2237635C1 (ru) | Вяжущее | |
| Amer et al. | Maximize the use of municipal waste generated by the hydrogen peroxide industry in the production of high-quality refractory CAC | |
| RU2302396C1 (ru) | Вяжущее | |
| KR100896592B1 (ko) | 스테인레스 정련로슬래그를 이용한 콘크리트 2차 제품제조용 바인더 | |
| RU2237634C1 (ru) | Вяжущее | |
| Esparham | Synthesis of environmentally friendly activated alkali concrete (geopolymer) Based on bentonite | |
| Tamayo Castañeda et al. | Feasibility of silicomanganese slag as cementitious material and as aggregate for concrete | |
| Ozen et al. | Evaluation of Gold Mine Tailings in Cement Mortar: Investigation of the Effects of Chemical Admixtures | |
| Jagdeep et al. | Performance of waste foundry sand concrete in sulfate environment |