[go: up one dir, main page]

RU2608834C2 - Гипсосодержащие строительные материалы - Google Patents

Гипсосодержащие строительные материалы Download PDF

Info

Publication number
RU2608834C2
RU2608834C2 RU2014103285A RU2014103285A RU2608834C2 RU 2608834 C2 RU2608834 C2 RU 2608834C2 RU 2014103285 A RU2014103285 A RU 2014103285A RU 2014103285 A RU2014103285 A RU 2014103285A RU 2608834 C2 RU2608834 C2 RU 2608834C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gypsum
vinyl
building mixtures
group
containing building
Prior art date
Application number
RU2014103285A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2014103285A (ru
Inventor
Вольфганг ХАГЕН
Петер ФРИТЦЕ
Original Assignee
Ваккер Хеми Аг
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 Ваккер Хеми Аг filed Critical Ваккер Хеми Аг
Publication of RU2014103285A publication Critical patent/RU2014103285A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2608834C2 publication Critical patent/RU2608834C2/ru

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B28/00Compositions of mortars, concrete or artificial stone, containing inorganic binders or the reaction product of an inorganic and an organic binder, e.g. polycarboxylate cements
    • C04B28/14Compositions of mortars, concrete or artificial stone, containing inorganic binders or the reaction product of an inorganic and an organic binder, e.g. polycarboxylate cements containing calcium sulfate cements
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B20/00Use of materials as fillers for mortars, concrete or artificial stone according to more than one of groups C04B14/00 - C04B18/00 and characterised by shape or grain distribution; Treatment of materials according to more than one of the groups C04B14/00 - C04B18/00 specially adapted to enhance their filling properties in mortars, concrete or artificial stone; Expanding or defibrillating materials
    • C04B20/10Coating or impregnating
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B24/00Use of organic materials as active ingredients for mortars, concrete or artificial stone, e.g. plasticisers
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B28/00Compositions of mortars, concrete or artificial stone, containing inorganic binders or the reaction product of an inorganic and an organic binder, e.g. polycarboxylate cements
    • C04B28/02Compositions of mortars, concrete or artificial stone, containing inorganic binders or the reaction product of an inorganic and an organic binder, e.g. polycarboxylate cements containing hydraulic cements other than calcium sulfates
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B28/00Compositions of mortars, concrete or artificial stone, containing inorganic binders or the reaction product of an inorganic and an organic binder, e.g. polycarboxylate cements
    • C04B28/14Compositions of mortars, concrete or artificial stone, containing inorganic binders or the reaction product of an inorganic and an organic binder, e.g. polycarboxylate cements containing calcium sulfate cements
    • C04B28/142Compositions of mortars, concrete or artificial stone, containing inorganic binders or the reaction product of an inorganic and an organic binder, e.g. polycarboxylate cements containing calcium sulfate cements containing synthetic or waste calcium sulfate cements
    • C04B28/144Compositions of mortars, concrete or artificial stone, containing inorganic binders or the reaction product of an inorganic and an organic binder, e.g. polycarboxylate cements containing calcium sulfate cements containing synthetic or waste calcium sulfate cements the synthetic calcium sulfate being a flue gas desulfurization product
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B28/00Compositions of mortars, concrete or artificial stone, containing inorganic binders or the reaction product of an inorganic and an organic binder, e.g. polycarboxylate cements
    • C04B28/14Compositions of mortars, concrete or artificial stone, containing inorganic binders or the reaction product of an inorganic and an organic binder, e.g. polycarboxylate cements containing calcium sulfate cements
    • C04B28/145Calcium sulfate hemi-hydrate with a specific crystal form
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B28/00Compositions of mortars, concrete or artificial stone, containing inorganic binders or the reaction product of an inorganic and an organic binder, e.g. polycarboxylate cements
    • C04B28/14Compositions of mortars, concrete or artificial stone, containing inorganic binders or the reaction product of an inorganic and an organic binder, e.g. polycarboxylate cements containing calcium sulfate cements
    • C04B28/16Compositions of mortars, concrete or artificial stone, containing inorganic binders or the reaction product of an inorganic and an organic binder, e.g. polycarboxylate cements containing calcium sulfate cements containing anhydrite, e.g. Keene's cement
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B2111/00Mortars, concrete or artificial stone or mixtures to prepare them, characterised by specific function, property or use
    • C04B2111/00474Uses not provided for elsewhere in C04B2111/00
    • C04B2111/00482Coating or impregnation materials
    • C04B2111/00517Coating or impregnation materials for masonry
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B2111/00Mortars, concrete or artificial stone or mixtures to prepare them, characterised by specific function, property or use
    • C04B2111/00474Uses not provided for elsewhere in C04B2111/00
    • C04B2111/00612Uses not provided for elsewhere in C04B2111/00 as one or more layers of a layered structure
    • C04B2111/0062Gypsum-paper board like materials
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B2111/00Mortars, concrete or artificial stone or mixtures to prepare them, characterised by specific function, property or use
    • C04B2111/00474Uses not provided for elsewhere in C04B2111/00
    • C04B2111/00637Uses not provided for elsewhere in C04B2111/00 as glue or binder for uniting building or structural materials
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B2111/00Mortars, concrete or artificial stone or mixtures to prepare them, characterised by specific function, property or use
    • C04B2111/00474Uses not provided for elsewhere in C04B2111/00
    • C04B2111/00663Uses not provided for elsewhere in C04B2111/00 as filling material for cavities or the like
    • C04B2111/00672Pointing or jointing materials
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B2111/00Mortars, concrete or artificial stone or mixtures to prepare them, characterised by specific function, property or use
    • C04B2111/20Resistance against chemical, physical or biological attack
    • C04B2111/27Water resistance, i.e. waterproof or water-repellent materials
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B2111/00Mortars, concrete or artificial stone or mixtures to prepare them, characterised by specific function, property or use
    • C04B2111/20Resistance against chemical, physical or biological attack
    • C04B2111/29Frost-thaw resistance
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B2111/00Mortars, concrete or artificial stone or mixtures to prepare them, characterised by specific function, property or use
    • C04B2111/60Flooring materials
    • C04B2111/62Self-levelling compositions
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B2111/00Mortars, concrete or artificial stone or mixtures to prepare them, characterised by specific function, property or use
    • C04B2111/72Repairing or restoring existing buildings or building materials
    • YGENERAL 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
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02WCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO WASTEWATER TREATMENT OR WASTE MANAGEMENT
    • Y02W30/00Technologies for solid waste management
    • Y02W30/50Reuse, recycling or recovery technologies
    • Y02W30/91Use of waste materials as fillers for mortars or concrete

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Ceramic Engineering (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
  • Curing Cements, Concrete, And Artificial Stone (AREA)
  • Civil Engineering (AREA)
  • Compositions Of Macromolecular Compounds (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Dispersion Chemistry (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Adhesives Or Adhesive Processes (AREA)

Abstract

Изобретение относится в гипсосодержащим строительным смесям и к их применению. Технический результат заключается в повышении водостойкости, прочности, стойкости к истиранию, стойкости при хранении в условиях попеременного замораживания и оттаивания. Гипсосодержащие строительные смеси, содержащие гипс, один или несколько полимеров, необязательно один или несколько заполнителей и необязательно одну или несколько добавок, отличающиеся тем, что они содержат один или несколько цементов и метакаолин, и массовое соотношение между цементом и метакаолином составляет от 1:3 до 3:1, и один или несколько полимеров, выбираемых из группы, включающей гомополимеры сложных виниловых эфиров, сополимеры сложных виниловых эфиров, содержащие одно или несколько звеньев сложного винилового эфира и одно или несколько мономерных звеньев из группы, включающей олефины, винилароматические соединения, винилгалогениды, акрилаты, метакрилаты, моно- или диэфиры фумаровой кислоты и/или малеиновой кислоты или сомономеры с кремниевыми функциональными группами, гомополимеры галогенированных виниловых соединений, и сополимеры, содержащие галогенвиниловые звенья и одно или несколько мономерных звеньев из группы, включающей сложные виниловые эфиры, олефины, метакрилаты и акрилаты. 2 н. и 5 з.п. ф-лы, 3 табл.

Description

Настоящее изобретение относится к гипсосодержащим строительным смесям и к их применению, например, в качестве плиточных клеев (клеев для приклейки плиток) или саморастекающихся составов.
Гипс представляет собой имеющееся в наличии в больших количествах недорогое минеральное вяжущее для строительных смесей, которое прежде всего в сравнении с цементом доступно при гораздо меньших энергозатратах. Обусловлено это тем, что наряду с природным гипсом гипс в значительных объемах получают из установок для обессеривания дымовых газов, к применению каковых установок проявляется интерес во всем мире. По этой причине существует явное стремление к замене цемента, который представляет собой энергоемкий материал, на менее энергоемкий гипс и тем самым к сокращению общих энергозатрат в строительной области и внесению благодаря этому вклада в повышение экологичности строительства. Однако гипс, в чем проявляется его недостаток, чувствителен к воде, из-за чего сооружения на основе гипсосодержащих строительных смесей во влажных или сырых условиях теряют прочность. Подобный недостаток проявляется в особой степени при нагрузке в виде переменного замораживания и оттаивания. Поэтому гипс до настоящего времени находит существенно ограниченное применение в строительной области и используется в основном при внутренних строительных работах, т.е. внутри помещений.
С целью же сделать гипс пригодным для применения при наружных строительных работах, т.е. вне помещений, или даже в сырых условиях требуются, таким образом, дополнительные меры. Для этого было предложено добавлять гидрофобизирующие средства к гипсосодержащим строительным смесям. Так, например, в DE 3704439 в этих целях было предложено применение силиконов и силоксанов, а также стеаратов и парафиновых восков. В US 2002/0040666 было предложено наносить органополисилоксаны на неорганические или органические носители и в таком виде вводить в гипсосодержащие строительные смеси. В US 5437722 описаны водостойкие продукты на основе гипса, которые в качестве добавок содержат парафин, горный воск и поливиниловый спирт. В ЕР 320982 описано применение редиспергируемых порошков на основе сополимеров винилацетата и винилового эфира кислоты "Версатик" для гидрофобизации гипсовых материалов. В ЕР 1133455 в этих целях рекомендуется использовать сополимеры винилароматических соединений с 1,3-диеном.
Для улучшения сцепления гипсосодержащих составов с пластмассовыми (полимерными) или металлическими поверхностями в DE 10064083 было предложено добавление солей короткоцепных жирных кислот, замещенных карбоксильными группами, с щелочными (щелочноземельными) металлами. Помимо этого в GB 1497125 описано решение, направленное на улучшение механических свойств гипсовых растворов для плиточных клеев.
Недостаток всех вышеуказанных гидрофобизирующих средств состоит в их отчасти не непренебрежимой гидрофильности, чем ограничена водостойкость соответствующих строительных продуктов. Помимо этого строительные продукты, полученные из гидрофобизированных гипсосодержащих строительных смесей, могут во многих случаях не удовлетворять по своей механической прочности необходимым требованиям, прежде всего после хранения во влажных или сырых условиях либо после нагрузки в виде переменного замораживания и оттаивания.
Исходя из вышеизложенного, в основу настоящего изобретения была положена задача предложить гипсосодержащие строительные смеси, которые позволяли бы получать из них строительные продукты или изделия с высокой водостойкостью или стойкостью при хранении в условиях переменного замораживания и оттаивания, а также с высокой механической прочностью.
Объектом изобретения в соответствии с этим являются гипсосодержащие строительные смеси, содержащие гипс, необязательно один или несколько полимеров, необязательно один или несколько заполнителей и необязательно одну или несколько добавок и отличающиеся тем, что они содержат один или несколько цементов и один или несколько пуццоланов.
В качестве примера гипса, пригодного для применения в предлагаемых в изобретении гипсосодержащих строительных смесях, можно назвать α- или β-полугидрат (CaSO4⋅1/2H2O), дигидрат, ангидрит или образующийся при обессеривании дымовых газов сульфат кальция. Гипс может быть представлен, например, в виде строительного гипса, отделочного гипса, высокопрочного гипса или модельного гипса. Однако возможно использование гипса и иных типов, таких как эстрих-гипс или мраморный гипс.
Пуццоланы в предпочтительном варианте выбирают из группы, включающей каолин, микрокремнезем (микросилику), диатомовую землю, летучую золу, трассовую муку, молотый доменный шлак, стеклянный порошок, осажденную кремниевую кислоту и пирогенную кремниевую кислоту. К числу особенно предпочтительных пуццоланов относятся каолин, микрокремнезем, летучая зола и молотый доменный шлак, прежде всего метакаолин.
В качестве примера цементов, пригодных для применения в предлагаемых в изобретении гипсосодержащих строительных смесях, можно назвать портландцемент (СЕМ I), шлакопортландцемент (СЕМ II), доменный шлакоцемент (СЕМ III), пуццолановый цемент (СЕМ IV), композитный цемент (СЕМ V), глиноземистый цемент, прежде всего сульфоглиноземистый цемент, силикатный портландцемент, сланцевый портландцемент, известняковый портландцемент, трассовый цемент, магнезиальный цемент, фосфатный цемент, смешанные цементы. Предпочтительными цементами при этом являются портландцемент (СЕМ I), шлакопортландцемент (СЕМ II) и доменный шлакоцемент (СЕМ III).
Основу полимеров в общем случае составляют полимеры одного или нескольких этиленово ненасыщенных мономеров. Предпочтительные этиленово ненасыщенные мономеры выбирают из группы, включающей сложные виниловые эфиры, (мет)акрилаты, винилароматические соединения, олефины, 1,3-диены и винилгалогениды, а также при определенных условиях другие мономеры, сополимеризуемые с указанными мономерами.
Приемлемые сложные виниловые эфиры представляют собой, например, виниловые эфиры карбоновых кислот с 1-15 атомами углерода. Предпочтительны при этом винилацетат, винилпропионат, винилбутират, винил-2-этилгексаноат, виниллаурат, 1-метилвинилацетат, винилпивалат и виниловые эфиры α-разветвленных монокарбоновых кислот с 9-11 атомами углерода, например продукты VeoVa9® или VeoVa10® (торговые наименования продуктов, выпускаемых фирмой Resolution). Особенно предпочтителен среди указанных выше виниловых эфиров винилацетат.
Приемлемые мономеры из группы акрилатов или метакрилатов представляют собой, например, эфиры неразветвленных или разветвленных спиртов с 1-15 атомами углерода. К числу предпочтительных метакрилатов или акрилатов относятся метилакрилат, метилметакрилат, этилакрилат, этилметакрилат, пропилакрилат, пропилметакрилат, н-бутилакрилат, н-бутилметакрилат, трет-бутилакрилат, трет-бутилметакрилат, 2-этилгексилакрилат. Особенно предпочтительны среди них метилакрилат, метилметакрилат, н-бутилакрилат, трет-бутилакрилат и 2-этилгексилакрилат.
В качестве винилароматических соединений предпочтительны стирол, метилстирол и винилтолуол. Предпочтительным винилгалогенидом является винилхлорид. К числу предпочтительных олефинов относятся этилен и пропилен, а предпочтительными диенами являются 1,3-бутадиен и изопрен.
При необходимости с основным полимером можно также дополнительно сополимеризовать вспомогательные мономеры в количестве от 0 до 10 мас. % в пересчете на общую массу смеси мономеров. В предпочтительном варианте вспомогательные мономеры используют в количестве от 0,1 до 5 мас. %. В качестве примера таких вспомогательных мономеров можно назвать этиленово ненасыщенные моно- и дикарбоновые кислоты, предпочтительно акриловую кислоту, метакриловую кислоту, фумаровую кислоту и малеиновую кислоту, амиды и нитрилы этиленово ненасыщенных карбоновых кислот, предпочтительно акриламид и акрилонитрил, моно- и диэфиры фумаровой кислоты и малеиновой кислоты, такие как диэтиловый и диизопропиловый эфиры, а также малеиновый ангидрид, этиленово ненасыщенные сульфокислоты, соответственно их соли, предпочтительно винилсульфокислоту и 2-акриламидо-2-метилпропансульфокислоту. В качестве других примеров можно назвать предварительно сшиваемые сомономеры, такие как этиленово полиненасыщенные сомономеры, например диаллилфталат, дивиниладипат, диаллилмалеат, аллилметакрилат или триаллилцианурат, либо вторично сшиваемые сомономеры, например акриламидогликолевую кислоту (АГК), метиловый эфир метилакриламидогликолевой кислоты (МЭМАГК), N-метилолакриламид (N-MA), N-метилолметакриламид (N-MMA), N-метилолаллилкарбамат, простые алкиловые эфиры, такие как изобутоксиэфир, или сложные эфиры N-метилолакриламида, N-метилолметакриламида и N-метилолаллилкарбамата. Для использования в указанных целях пригодны также сомономеры с эпоксидными функциональными группами, такие как глицидилметакрилат и глицидилакрилат. В качестве других примеров можно назвать сомономеры с кремниевыми функциональными группами, такие как акрилоксипропилтри(алкокси)- и метакрилоксипропилтри(алкокси)силаны, винилтриалкоксисиланы и винилметилдиалкоксисиланы, которые в качестве алкоксигрупп могут содержать, например, этоксиостатки и остатки простых эфиров этоксипропиленгликоля. Помимо этого можно также использовать мономеры с гидрокси- или CO-группами, например гидроксиалкиловые эфиры метакриловой и акриловой кислот, такие как гидроксиэтил-, гидроксипропил- или гидроксибутилакрилат или -метакрилат, а также такие соединения, как диацетонакриламид и ацетилацетоксиэтилакрилат или -метакрилат.
В предпочтительном варианте используют один или несколько полимеров, выбираемых из группы, включающей гомополимеры сложных виниловых эфиров, сополимеры сложных виниловых эфиров, содержащие одно или несколько звеньев сложного винилового эфира и одно или несколько мономерных звеньев из группы, включающей олефины, винилароматические соединения, винилгалогениды, акрилаты, метакрилаты, моно- или диэфиры фумаровой кислоты и/или малеиновой кислоты и сомономеры с кремниевыми функциональными группами; гомополимеры (мет)акрилатов или сополимеры (мет)акрилатов, содержащие одно или несколько (мет)акрилатных звеньев и одно или несколько мономерных звеньев из группы, включающей олефины, винилароматические соединения, винилгалогениды, моно- или диэфиры фумаровой кислоты и/или малеиновой кислоты и сомономеры с кремниевыми функциональными группами; гомо- или сополимеры диенов, таких как бутадиен или изопрен, а также олефинов, таких как этен или пропен, при этом диены могут быть сополимеризованы, например, со стиролом, (мет)акрилатами или эфирами фумаровой или малеиновой кислоты; гомо- или сополимеры винилароматических соединений, таких как стирол, метилстирол, винилтолуол; гомо- или сополимеры галогенированных виниловых соединений, таких как винилхлорид, содержащие одно или несколько мономерных звеньев из группы, включающей сложные виниловые эфиры, олефины, метакрилаты и акрилаты, при этом такие полимеры дополнительно могут содержать вспомогательные мономеры в указанных выше количествах.
Особенно предпочтительны сополимеры одного или нескольких сложных виниловых эфиров, прежде всего винилацетата, с 1-50 мас. % этилена, сополимеры винилацетата с 1-50 мас. % одного либо нескольких других сомономеров из группы сложных виниловых эфиров с 1-12 атомами углерода в карбоновокислотном остатке, таких как винилпропионат, виниллаурат, виниловые эфиры α-разветвленных карбоновых кислот с 9-13 атомами углерода, такие как продукты VeoVa9®, VeoVa10®, VeoVa11®, и необязательно 1-50 мас. % этилена, сополимеры одного или нескольких сложных виниловых эфиров с 1-50 мас. % этилена и предпочтительно 1-60 мас. % (мет)акрилатов неразветвленных или разветвленных спиртов с 1-15 атомами углерода, прежде всего н-бутилакрилата или 2-этилгексилакрилата, сополимеры 30-75 мас. % винилацетата с 1-30 мас. % виниллаурата или винилового эфира α-разветвленной карбоновой кислоты с 9-11 атомами углерода, а также 1-30 мас. % (мет)акрилатов неразветвленных или разветвленных спиртов с 1-15 атомами углерода, прежде всего н-бутилакрилата или 2-этилгексилакрилата, которые дополнительно содержат 1-40 мас. % этилена, и сополимеры одного или нескольких сложных виниловых эфиров с 1-50 мас. % этилена и 1-60 мас. % винилхлорида, при этом такие полимеры могут дополнительно содержать вышеназванные вспомогательные мономеры в указанных выше количествах, а указанные в мас. % значения, определяющие содержание того или иного компонента в составе соответствующего сополимера, в сумме в каждом случае составляют 100 мас. %.
Особенно предпочтительны также полимеры (мет)акрилатов, такие как сополимеры н-бутилакрилата или 2-этилгексилакрилата или сополимеры метилметакрилата с н-бутилакрилатом и/или 2-этилгексилакрилатом, сополимеры стирола с акрилатами, в частности с одним либо несколькими мономерами из группы, включающей метилакрилат, этилакрилат, пропилакрилат, н-бутилакрилат и 2-этилгексилакрилат, сополимеры винилацетата с акрилатами, в частности с одним либо несколькими мономерами из группы, включающей метилакрилат, этилакрилат, пропилакрилат, н-бутилакрилат, 2-этилгексилакрилат и при определенных условиях этилен, и сополимеры стирола с 1,3-бутадиеном, при этом такие полимеры могут дополнительно содержать вспомогательные мономеры в указанных выше количествах, а указанные в мас. % значения, определяющие содержание того или иного компонента в составе соответствующего сополимера, в сумме в каждом случае составляют 100 мас. %.
В качестве примера особенно предпочтительных сомономеров в составе сополимеров винилхлорида можно назвать α-олефины, такие как этилен или пропилен, и/или сложные виниловые эфиры, такие как винилацетат, виниллаурат или виниловый эфир α-разветвленной карбоновой кислоты с 9-11 атомами углерода, и/или акрилаты, соответственно метакрилаты спиртов с 1-15 атомами углерода, такие как метилакрилат, метилметакрилат, этилакрилат, этилметакрилат, пропилакрилат, пропилметакрилат, н-бутилакрилат, трет-бутилакрилат, н-бутилметакрилат, трет-бутилметакрилат, 2-этилгексилакрилат, и/или моно- или диэфиры фумаровой кислоты и/или малеиновой кислоты, такие как диметиловый, метил-трет-бутиловый, ди-н-бутиловый, ди-трет-бутиловый и диэтиловый эфиры малеиновой кислоты, соответственно фумаровой кислоты.
Наиболее предпочтительны сополимеры винилацетата с 5-50 мас. % этилена, сополимеры винилацетата с 1-50 мас. % этилена и 1-50 мас. % винилового эфира одной из α-разветвленных монокарбоновых кислот с 9-11 атомами углерода, сополимеры 30-75 мас. % винилацетата с 1-30 мас. % виниллаурата или винилового эфира α-разветвленной карбоновой кислоты с 9-11 атомами углерода, а также 1-30 мас. % (мет)акрилатов неразветвленных или разветвленных спиртов с 1-15 атомами углерода, которые дополнительно содержат 1-40 мас. % этилена, или сополимеры винилацетата с 5-50 мас. % этилена и 1-60 мас. % винилхлорида.
К наиболее предпочтительным сополимерам относятся также сополимеры винилхлорида с этиленом, содержащие 60-98 мас. % винилхлоридных звеньев и 1-40 мас. % этиленовых звеньев, при этом указанные в мас. % значения отнесены к общей массе сополимера и в каждом случае в сумме составляют 100 мас. %. Подобные сополимеры винилхлорида с этиленом известны из ЕР 0149098 A2.
Мономеры, соответственно массовое относительное содержание сомономеров выбирают при этом с таким расчетом, чтобы температура стеклования Tс полимера находилась в пределах от -50 до +50°C, предпочтительно от -40 до +40°C, особенно предпочтительно от -20 до +30°C. Температуру стеклования Tс полимеров можно определять известным путем методом дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК). Приближенные значения температуры стеклования Tс можно также предварительно рассчитать по уравнению Фокса (Fox). В соответствии с методикой Фокса (Fox T.G., Bull. Am. Physics Soc. 1, 3, 1956, с. 123) температуру стеклования можно рассчитать по следующей формуле:
1/Tс=x1/Tс1+x2/Tс2+…+xn/Tсn,
где xn обозначает массовую долю (мас. %/100) мономера n, а Tсn обозначает выраженную в градусах Кельвина температуру стеклования гомополимера мономера n. Значения температуры стеклования Tс для различных гомополимеров приведены в справочнике Polymer Handbook, 2-е изд., изд-во J. Wiley & Sons, New York, 1975.
Полимеры обычно получают в водной среде, преимущественно методом эмульсионной или суспензионной полимеризации, например способом, описанным в DE 102008043988. Полимеры образуются при этом в виде водных дисперсий. При полимеризации можно использовать традиционные защитные коллоиды и/или эмульгаторы, как это описано в DE 102008043988. Защитные коллоиды могут быть анионактивными либо предпочтительно катионактивными или неионогенными. Предпочтительны также комбинации из катионактивных и неионогенных защитных коллоидов. К предпочтительным неионогенным защитным коллоидам относятся поливиниловые спирты. Предпочтительные катионактивные защитные коллоиды представляют собой полимеры, несущие один или несколько катионных зарядов, как это описано, например, у E.W. Flick в Water Soluble Resins - an Industrial Guide, изд-во Noyes Publications, Park Ridge, N.J., 1991. Предпочтительны в качестве защитных коллоидов частично или полностью омыленные поливиниловые спирты со степенью гидролиза от 80 до 94 мол. % и с вязкостью, определенной с помощью вискозиметра Гепплера в 4%-ном водном растворе, от 1 до 30 мПа⋅с (метод определения вязкости с помощью вискозиметра Гепплера при температуре 20°C, стандарт DIN 53015). Указанные защитные коллоиды получают известным способом и при полимеризации обычно добавляют в количестве, которое в целом составляет от 1 до 20 мас. % в пересчете на общую массу мономеров.
Полимеры в виде водных дисперсий можно, как описано, например, в DE 102008043988, переводить в соответствующие, редиспергируемые в воде порошки (дисперсионные порошки). При этом обычно используют способствующий сушке вспомогательный агент в общем количестве от 3 до 30 мас. %, предпочтительно от 5 до 20 мас. %, в пересчете на полимерные компоненты дисперсии. Для применения в качестве такого способствующего сушке вспомогательного агента предпочтительны указанные выше поливиниловые спирты.
Предлагаемые в изобретении гипсосодержащие строительные смеси могут далее содержать обычные заполнители и добавки. К таким обычным заполнителям относятся гидроокись кальция в количестве предпочтительно от 1 до 10 мас. % в пересчете на массу гипсосодержащих строительных смесей в сухом состоянии и/или инертные наполнители. В качестве примера инертных наполнителей можно назвать кварцевый песок, кварцевую муку, известняковую муку, карбонат кальция, доломит, глину, мел, гидрат белой извести, тальк либо слюду, гранулированную резину или твердые наполнители, такие как алюмосиликаты, корунд, базальт, карбиды, такие как карбид кремния или карбид титана. Предпочтительны в качестве инертных наполнителей кварцевый песок, кварцевая мука, известняковая мука, карбонат кальция, карбонат кальция и магния (доломит), мел и гидрат белой извести, а особенно предпочтительны кварцевый песок, кварцевая мука и известняковая мука. В качестве заполнителей можно также использовать гравий. Зерна гравия обычно имеют диаметр не менее 2 мм.
Заполнители имеют средний диаметр их частиц преимущественно от 50 мкм до 2,0 мм, особенно предпочтительно от 50 мкм до 1,5 мм, наиболее предпочтительно от 50 до 800 мкм (определяемый путем лазерно-дифракционного анализа или ситового анализа).
Добавки позволяют улучшить перерабатываемость гипсосодержащих строительных смесей, соответственно свойства изготовленных из них строительных продуктов и изделий. К обычным добавкам относятся загустители, например полисахариды, такие как простые эфиры целлюлозы и модифицированные простые эфиры целлюлозы, простые эфиры крахмалов, гуаровая камедь, ксантановая камедь, поликарбоновые кислоты, такие как полиакриловая кислота и ее неполные эфиры, а также поливиниловые спирты, которые при определенных условиях могут быть также ацетализированы или гидрофобно модифицированы, казеин и ассоциативные загустители. К обычным добавкам относятся также замедлители (ингибиторы), такие как гидроксикарбоновые кислоты либо дикарбоновые кислоты или их соли, аминокислоты и модифицированные аминокислоты, прежде всего N-полиоксиметиленаминокислота, сахариды, щавелевая кислота, янтарная кислота, винная кислота, глюконовая кислота, лимонная кислота, сахароза, глюкоза, фруктоза, сорбит, пентаэритрит или фосфаты. К числу других добавок относятся ускорители схватывания, например соли неорганических или органических кислот с щелочными или щелочноземельными металлами. Другими примерами добавок являются соли длинноцепных жирных кислот, такие как стеарат кальция, олеат натрия, силиконовые средства защиты сооружений. Помимо этого следует также назвать консерванты, пленкообразующие вспомогательные средства, диспергаторы, стабилизаторы пены, пеногасители, разжижители, регуляторы текучести и антипирены (например, гидроксид алюминия).
В предпочтительных вариантах предлагаемых в изобретении гипсосодержащих строительных смесей они в качестве добавок содержат одну или несколько гидрофобизирующих добавок. Такие гидрофобизирующие добавки в предпочтительном варианте содержат одно или несколько кремнийорганических соединений.
К приемлемым кремнийорганическим соединениям относятся, например, силаны, такие как тетраорганосиланы формулы SiR4 и органоорганооксисиланы формулы SiRn(OR')4-n, где n обозначает число от 1 до 3, полиметилгидросиланы, силоксановые смолы, полисиланы предпочтительно общей формулы R3Si(SiR2)nSiR3, где n обозначает число от 0 до 500, органосиланолы, такие как формулы SiRn(OH)4-n, дисилоксаны, олигосилоксаны, полисилоксаны, состоящие, например, из звеньев общей формулы RcHdSi(OR')e(OH)fO(4-c-d-e-f)/2, где с обозначает число от 0 до 3, d обозначает число от 0 до 1, е обозначает число от 0 до 3, a f обозначает число от 0 до 3 и где сумма c+d+e+f в каждом звене составляет максимум 3,5, при этом R в каждом случае имеет одинаковые или разные значения и представляет собой разветвленные либо неразветвленные алкильные остатки с 1-22 атомами углерода, циклоалкильные остатки с 3-10 атомами углерода, алкиленовые остатки с 2-4 атомами углерода, а также арильные, аралкильные, алкиларильные остатки с 6-18 атомами углерода, a R' представляет собой одинаковые или разные алкильные и алкоксиалкиленовые остатки в каждом случае с 1-4 атомами углерода, предпочтительно метил и этил, причем остатки R и R' могут быть также замещены галогенами, такими как Cl, простыми эфирными группами, тиоэфирными группами, сложноэфирными группами, амидными группами, нитрильными группами, гидроксильными группами, аминогруппами, карбоксильными группами, сульфокислотными группами, группами ангидридов карбоновых кислот и карбонильными группами, а в полисиланах R может также иметь значение OR'.
В качестве других примеров кремнийорганических соединений можно назвать органосиликонаты, прежде всего алкилсиликонаты, такие как мономерные или олигомерные алкилсилантриолы. Органосиликонаты получают, например, взаимодействием одного или нескольких органоалкоксисиланов с одним или несколькими полигидроксисоединениями либо преимущественно с одной или несколькими едкими щелочами. К числу органоалкоксисиланов, предпочтительных для получения органосиликонатов, относятся метилтриметоксисилан, метилтриэтоксисилан, этилтриалкоксисилан, пропилтриметоксисиланы, бутилтриметоксисиланы, пентилтриалкоксисиланы, гексилтриметоксисиланы, гептилтриметоксисиланы, октилтриметоксисиланы. Примерами едких щелочей являются гидроксид натрия и гидроксид калия, прежде всего в виде их водных растворов. В качестве примеров приемлемых полигидроксисоединений можно назвать алкандиолы, такие как этиленгликоль, диэтиленгликоль, триэтиленгликоль, полиэтиленгликоль, 1,2-пропандиол или 1,3-пропандиол, алкантриолы, такие как глицерин, алкантетролы, такие как пентаэритрит, гидроксикарбоновые кислоты, такие как молочная кислота, лимонная кислота или винная кислота, сахариды, такие как сахара, прежде всего глюкоза, сахароза или фруктоза, или крахмалы. В продуктах реакции могут присутствовать основные или кислотные компоненты, например катализаторы, которые могут добавляться с целью способствовать отщеплению алкоксигрупп. Способы получения органосиликонатов описаны, например, в WO 2012/022544, DE 102011076344.9 или DE 10107614.
К особенно предпочтительным кремнийорганическим соединениям относятся метилтриметоксисилан, метилтриэтоксисилан, этилтриметоксисилан, этилтриэтоксисилан, пропилтриметоксисиланы, пропилтриэтоксисиланы, н-бутилтриметоксисилан, изобутилтриметоксисилан, пентилтриметоксисиланы, гексилтриметоксисиланы, циклогексилтриметоксисилан, метилтрипропоксисилан, метилтри(этоксиэтокси)силан, винилтри(метоксиэтокси)силан, (мет)акрилоксипропилтриметоксисилан, (мет)акрилоксипропилтриэтоксисилан, γ-хлорпропилтриэтоксисилан, β-нитрилэтилтриэтоксисилан, γ-меркаптопропилтриметоксисилан, γ-меркаптопропилтриэтоксисилан, фенилтриэтоксисилан, гептилтриметоксисиланы, гептилтриэтоксисиланы, изооктилтриэтоксисилан, н-октилтриэтоксисилан, гексадецилтриэтоксисиланы, дипропилдиэтоксисиланы, метилфенилдиэтоксисилан, дифенилдиметоксисилан, метилвинилтри(этоксиэтокси)силан, тетраметилдиэтоксидисилан, триметилтриметоксидисилан, триметилтриэтоксидисилан, диметилтетраметоксидисилан, диметилтетраэтоксидисилан, блокированные концевыми триметилсилоксигруппами метилгидрополисилоксаны, блокированные концевыми триметилсилоксигруппами сополимеры из диметилсилоксановых и метилгидросилоксановых звеньев, диметилполисилоксаны, а также диметилполисилоксаны с Si-OH-группами в концевых звеньях. К особенно предпочтительным кремнийорганическим соединениям относятся также указанные выше органосиликонаты.
Предпочтительные гидрофобизирующие добавки содержат одно или несколько кремнийорганических соединений, нанесенных на один или несколько носителей. Приемлемые носители представляют собой таковые на основе, например, неорганических частиц, водорастворимых органических полимеров или водонерастворимых органических полимеров. Примерами неорганических частиц являются алюмосиликаты, такие как цеолит или метакаолин, летучая зола, суглинок, известь, карбонаты. Примерами водорастворимых органических полимеров являются крахмалы, целлюлозы или поливиниловые спирты. Водонерастворимые органические полимеры представляют собой преимущественно описанные выше полимеры на основе одного или нескольких этиленово ненасыщенных мономеров. Водонерастворимые органические полимеры в особенно предпочтительном варианте представлены в виде описанных выше редиспергируемых в воде порошков.
Гидрофобизирующие добавки, возможно содержащие носители, представлены в твердом виде, прежде всего в дисперсном виде, т.е. в виде частиц. В предпочтительном варианте кремнийорганические соединения до введения гидрофобизирующих добавок в гипсосодержащие строительные смеси смешивают с носителями. При этом кремнийорганические соединения преимущественно наносят на носители, соответственно адсорбируют на них. Соответствующие способы получения кремнийорганических соединений на носителях описаны, например, в WO 2008/062018, WO 2010/012654 или WO 2010/052201. Особенно предпочтительны, однако, гидрофобизирующие добавки без носителей.
Предпочтительно также применение комбинации из по меньшей мере двух гидрофобизирующих добавок. Предпочтительны в этом отношении комбинации из органосиликоната на основе по меньшей мере одного метилтриалкоксисилана и органосиликоната на основе по меньшей мере одного силана из группы, включающей этилтриалкоксисиланы, пропилтриалкоксисиланы, бутилтриалкоксисиланы, пентилтриалкоксисиланы, гексилтриалкоксисиланы, гептилтриалкоксисиланы, октилтриалкоксисиланы.
Еще одна предпочтительная комбинация представляет собой комбинацию из органосиликоната на основе по меньшей мере одного метилтриалкоксисилана, а также из одного или нескольких органоорганооксисиланов, прежде всего этилтриалкоксисиланов, пропилтриалкоксисиланов, бутилтриалкоксисиланов, пентилтриалкоксисиланов, гексилтриалкоксисиланов, гептилтриалкоксисиланов или октилтриалкоксисиланов.
Гипсосодержащие строительные смеси типичных рецептур в общем случае содержат гипс в количестве от 5 до 90 мас. %, прежде всего от 5 до 80 мас. %, пуццоланы в количестве от 0,5 до 20 мас. %, прежде всего от 1 до 10 мас. %, цемент в количестве от 0,5 до 30 мас. %, прежде всего от 1 до 10 мас. %, полимер в количестве от 0,5 до 50 мас. %, прежде всего от 1 до 10 мас. %, заполнители в количестве от 0 до 80 мас. %, предпочтительно от 1 до 80 мас. %, особенно предпочтительно от 20 до 70 мас. %, и добавки в количестве от 0 до 5 мас. %, прежде всего от 0,1 до 3 мас. %, при этом указанные в мас. % значения отнесены к массе гипсосодержащих строительных смесей в сухом состоянии и в каждом случае в сумме составляют 100 мас. %.
Массовое соотношение между цементом и пуццоланами составляет предпочтительно от 1:4 до 4:1, особенно предпочтительно от 1:3 до 3:1, наиболее предпочтительно от 1:2 до 2:1.
Общее количество гипса и заполнителей составляет предпочтительно от 50 до 98 мас. %, особенно предпочтительно от 60 до 95 мас. %, наиболее предпочтительно от 70 до 90 мас. %, в каждом случае в пересчете на массу гипсосодержащих строительных смесей в сухом состоянии.
В предпочтительных вариантах гипсосодержащие строительные смеси используют в качестве строительных клеев, прежде всего в качестве плиточных клеев или в качестве материалов для нанесения покрытий, прежде всего в качестве саморастекающихся составов или шпатлевок для полов.
При применении в качестве строительных клеев гипсосодержащие строительные смеси в общем случае содержат гипс в количестве от 25 до 50 мас. %, а также заполнители в количестве от 35 до 60 мас. %, при этом указанные в мас. % значения отнесены к массе гипсосодержащих строительных смесей в сухом состоянии и в каждом случае в сумме составляют 100 мас. %. При применении в качестве строительных клеев дополнительно возможно использование других компонентов в соответствии с указанными выше типичными рецептурами гипсосодержащих строительных смесей.
При применении в качестве материалов для нанесения покрытий гипсосодержащие строительные смеси в общем случае содержат гипс в количестве от 30 до 75 мас. %, прежде всего от 40 до 60 мас. %, а также заполнители в количестве от 10 до 60 мас. %, прежде всего от 25 до 45 мас. %, при этом указанные в мас. % значения отнесены к массе гипсосодержащих строительных смесей в сухом состоянии и в каждом случае в сумме составляют 100 мас. %. При применении в качестве материалов для нанесения покрытий дополнительно возможно использование других компонентов в соответствии с указанными выше типичными рецептурами гипсосодержащих строительных смесей.
К гипсосодержащим строительным смесям перед их применением добавляют воду, предпочтительно в количестве от 15 до 70 мас. %. При применении в качестве строительных клеев воду добавляют в количестве предпочтительно от 20 до 35 мас. %, особенно предпочтительно от 15 до 30 мас. %. При применении же в качестве материалов для нанесения покрытий воду добавляют в количестве предпочтительно от 15 до 30 мас. %, особенно предпочтительно от 19 до 25 мас. %. Указанные в мас. % значения, определяющие количество воды, в каждом случае отнесены к массе гипсосодержащих строительных смесей в сухом состоянии. Добавление воды в указанных количествах необходимо для получения строительных смесей с требуемыми технологическими свойствами.
Для приготовления гипсосодержащих строительных смесей гипс, цемент, пуццоланы, при необходимости заполнители, при необходимости добавки и при необходимости полимеры, прежде всего в виде их водных дисперсий или предпочтительно в виде их редиспергируемых в воде порошков, смешивают между собой и гомогенизируют в пригодных для этого смесителях. В альтернативном варианте полимеры в виде их водных дисперсий или водных дисперсий, повторно приготовленных из их редиспергируемых в воде порошков, смешивают со смесью остальных, сухих компонентов гипсосодержащих строительных смесей (двухкомпонентные строительные смеси). Однако в более предпочтительном варианте приготавливают сухую смесь, к которой непосредственно перед переработкой добавляют воду в необходимом количестве.
Предлагаемые в изобретении гипсосодержащие строительные смеси пригодны прежде всего для применения в качестве гипсовых растворов, например в качестве материалов для нанесения покрытий, строительных клеев или для применения по иному традиционному назначению. В качестве примера строительных клеев можно назвать пригодные для применения внутри или вне помещений клеевые растворы, крепежные растворы или плиточные клеи для приклейки плиток любого типа, таких как фаянсовые плитки, метлахские плитки, керамогранитные плитки, керамические плитки или плитки из природного камня. В качестве примера материалов для нанесения покрытий можно назвать шпатлевки (шпаклевки), например, для стен или полов внутри или вне помещений, смеси на основе CaSCO4 для изготовления бесшовных (наливных) полов, штукатурки для внутренних или наружных работ. К другим традиционным областям применения гипсосодержащих строительных смесей относятся их использование в качестве заполнителей швов или составов для заделки швов. Помимо этого гипсосодержащие строительные смеси могут также использоваться для изготовления гипсовых плит или гипсовых форм. Другими областями применения гипсосодержащих строительных смесей является их использование, например, при штукатурных или лепных работах, в том числе наружных.
Полученные из предлагаемых в изобретении гипсосодержащих строительных смесей строительные продукты и изделия неожиданно оказываются стойкими, в том числе и во влажных или сырых условиях, прежде всего даже в условиях переменного замораживания и оттаивания, и проявляют после подобных нагрузок существенно лучшие прочностные показатели или механические свойства по сравнению со строительными продуктами и изделиями из традиционных гипсосодержащих смесей. Так, в частности, предлагаемые в изобретении строительные смеси позволяют в решающей степени улучшить такие параметры строительных продуктов и изделий на основе гипса, как прочность сцепления при растяжении, прочность на растяжение при изгибе, прочность на сжатие, стойкость к истиранию, водопоглощение и тем самым погодоустойчивость. Предлагаемые в изобретении строительные продукты и изделия даже после хранения или выдержки в воде достигают прочностных показателей цементных систем. Тем самым предлагаемые в изобретении строительные смеси с эксплуатационно-технической точки зрения являются равноценной заменой цементным строительным смесям, но с тем преимуществом, что гипс в отличие от цемента доступен при гораздо меньших энергозатратах.
В целом же предлагаемые в изобретении гипсосодержащие строительные смеси отличаются, таким образом, исключительно высокой водостойкостью. Подобные эффекты неожиданно обусловлены синергетическими взаимодействиями между гипсом, цементом и пуццоланами. Добавление полимеров дополнительно синергетически усиливает этот эффект.
Ниже изобретение более подробно поясняется на примерах.
Приготовление гипсосодержащих строительных смесей
Из компонентов соответствующей рецептуры в (сравнительных) примерах 1 -6 сначала приготавливали сухую смесь путем гомогенного смешения между собой всех компонентов соответствующей рецептуры, за исключением воды для затворения (замеса). После этого добавляли воду для затворения в соответствующем количестве и полученную таким путем смесь гомогенно перемешивали.
Пример 1
Рецептура плиточного клея:
высокопрочный гипс HF1 (α-полугидрат) 400 мас. частей
портландцемент СЕМ I 42,5 50 мас. частей
кварцевый песок BCS 413 451 мас. часть
метакаолин Metastar 501 50 мас. частей
простой эфир целлюлозы Culminai С 9133 5 мас. частей
замедлитель Retardan P 2 мас. части
ускоритель - сульфат калия 2 мас. части
дисперсионный порошок VINNAPAS 4023 N
(стабилизированный поливиниловым спиртом,
редиспергируемый в воде дисперсионный порошок
на основе сополимера винилацетата и этилена) 40 мас. частей
Вода для затворения: 280 мл на 1000 г сухой смеси.
Пример 2
Рецептура шпатлевки для пола:
высокопрочный гипс HF1 (α-полугидрат) 500,0 мас. частей
ускоритель - легкий шпат 5,0 мас. частей
портландцемент белый СЕМ I 42,5 R 75,0 мас. частей
кварцевый песок BCS 413 209,3 мас. части
карбонат кальция Omyacarb 6 AL 103,0 мас. части
метакаолин Metastar 501 75,0 мас. частей
пеногаситель Agitan Р 800 2,0 мас. части
замедлитель Retardan Р 0,4 мас. части
разжижитель Melment F 17 G 5,0 мас. частей
простой эфир целлюлозы Tylose H 300 Р 2 0,3 мас. части
дисперсионный порошок VINNAPAS 5025 L
(стабилизированный поливиниловым спиртом,
редиспергируемый в воде дисперсионный порошок
на основе сополимера винилацетата и этилена) 25,0 мас. частей
Вода для затворения: 280 мл на 1000 г сухой смеси.
Сравнительный пример 3
Рецептура плиточного клея:
высокопрочный гипс HF1 (α-полугидрат) 400 мас. частей
кварцевый песок BCS 413 551 мас. часть
простой эфир целлюлозы Culminal С 9133 5 мас. частей
замедлитель Retardan P 2 мас. части
ускоритель - сульфат калия 2 мас. части
дисперсионный порошок VINNAPAS 4023 N 40 мас. частей.
Вода для затворения: 240 мл на 1000 г сухой смеси.
Сравнительный пример 4
Рецептура плиточного клея:
высокопрочный гипс HF1 (α-полугидрат) 400 мас. частей
портландцемент СЕМ I 42,5 50 мас. частей
кварцевый песок BCS 413 501 мас. часть
простой эфир целлюлозы Culminai С 9133 5 мас. частей
замедлитель Retardan P 2 мас. части
ускоритель - сульфат калия 2 мас. части
дисперсионный порошок VINNAPAS 4023 N 40 мас. частей
Вода для затворения: 250 мл на 1000 г сухой смеси.
Сравнительный пример 5
Рецептура плиточного клея:
высокопрочный гипс HF1 (α-полугидрат) 400 мас. частей
метакаолин Metastar 501 50 мас. частей
кварцевый песок BCS 413 501 мас. часть
простой эфир целлюлозы Culminai С 9133 5 мас. частей
замедлитель Retardan P 2 мас. части
ускоритель - сульфат калия 2 мас. части
дисперсионный порошок VINNAPAS 4023 N 40 мас. частей
Вода для затворения: 270 мл на 1000 г сухой смеси.
Сравнительный пример 6
Рецептура шпатлевки для пола:
высокопрочный гипс HF1 (α-полугидрат) 500,0 мас. частей
ускоритель - легкий шпат 5,0 мас. частей
портландцемент белый СЕМ I 42,5 R 10,0 мас. частей
кварцевый песок BCS 413 349,3 мас. части
карбонат кальция Omyacarb 6 AL 103,0 мас. части
пеногаситель Agitan Р 800 2,0 мас. части
замедлитель Retardan Р 0,4 мас. части
разжижитель Melment F 17 G 5,0 мас. частей
простой эфир целлюлозы Tylose H 300 P 2 0,3 мас. части
дисперсионный порошок VINNAPAS 5025 L 25,0 мас. частей
Вода для затворения: 240 мл на 1000 г сухой смеси.
Испытание гипсосодержащих строительных смесей
Гипсосодержащие плиточные клеи из (сравнительных) примеров 1, 3, 4 и 5 испытывали в соответствии с европейским стандартом EN 1348. Прочность сцепления при растяжении определяли при этом после хранения или выдержки при следующих условиях:
НКУ: выдержка в течение 28 дней при нормальных климатических условиях (НКУ)
Сырость: выдержка в течение 7 дней при НКУ и в течение 21 дня в сырых условиях
Тепло: выдержка в течение 14 дней при НКУ и в течение 14 дней в тепле при 70°C
Замораживание/оттаивание: выдержка в течение 7 дней при нормальных климатических условиях, в течение 21 дня в сырых условиях и в течение 7 дней с чередованием замораживания и оттаивания
Результаты испытаний плиточных клеев из (сравнительных) примеров 1, 3, 4 и 5 приведены ниже в таблице 1.
Figure 00000001
Гипсосодержащие шпатлевки для полов из (сравнительных) примеров 2 и 6 испытывали в соответствии с предписаниями Французского научно-технического центра по строительству (CSTB, Centre scientifique et technique du bâtiment), устанавливающими условия испытания шпатлевок для полов на соответствие классу нагрузок P4. При этом определяли следующие параметры после хранения или выдержки при следующих условиях:
ПРИ-НКУ: прочность на растяжение при изгибе после выдержки в течение 28 дней при НКУ
ПРИ-сырость: прочность на растяжение при изгибе после выдержки в сырых условиях
ПС-НКУ: прочность на сжатие после выдержки в течение 28 дней при НКУ
ПС-сырость: прочность на сжатие после выдержки в сырых условиях
ПСР-НКУ: прочность сцепления при растяжении после выдержки в течение 28 дней при НКУ
ПСР-сырость: прочность сцепления при растяжении после выдержки в сырых условиях
Результаты испытаний шпатлевок для полов из (сравнительных) примеров 2, соответственно 6 приведены ниже в таблице 2.
Figure 00000002
Результаты испытаний плиточных клеев, приведенные в таблице 1, свидетельствуют о том, что при использовании предлагаемого в изобретении плиточного клея (пример 1) после выдержки в сырых условиях, а также после выдержки в условиях переменного замораживания и оттаивания достигается во много раз более высокая прочность сцепления при растяжении, чем при использовании плиточных клеев из сравнительных примеров 3, 4 и 5. Показатели же прочности сцепления при растяжении после выдержки при НКУ и в тепле у плиточных клеев всех рецептур из (сравнительных) примеров 1, соответственно 3, 4 и 5 находятся на сопоставимом уровне.
Результаты, приведенные в таблице 2, подтверждают, что у предлагаемой в изобретении шпатлевки для пола (пример 2) после ее выдержки при НКУ, равно как и после ее выдержки в сырых условиях показатели прочности на растяжение при изгибе и прочности на сжатие значительно превосходят те же показатели у шпатлевки для пола из сравнительного примера 6. Прочность сцепления при растяжении после выдержки в сырых условиях у шпатлевки из примера 2 также явно превышает тот же показатель у шпатлевки из сравнительного примера 6.
Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что из предлагаемых в изобретении гипсосодержащих строительных смесей возможно получение строительных продуктов и изделий, которые во влажных или сырых условиях обладают лучшими прочностными показателями или механическими свойствами, чем традиционные гипсосодержащие строительные продукты и изделия.
Приготовление гидрофобизированных гипсосодержащих строительных смесей
Пример 7
В данном примере приготавливали смесь того же состава, что и в примере 1, с тем лишь единственным отличием, что к сухой смеси дополнительно примешивали порошкообразный метилсиликонат калия в количестве 3 мас. части (силиконат из примера 2 в WO 2012/022544: молярное соотношение между калием и кремнием равняется 0,64).
Пример 8
В данном примере приготавливали смесь того же состава, что и в примере 1, с тем лишь единственным отличием, что к сухой смеси дополнительно примешивали порошкообразный изобутилсиликонат калия в количестве 3 мас. части (силиконат V1a, описанный в DE 102011076344.9: молярное соотношение между калием и кремнием равняется 1,00).
Пример 9
В данном примере приготавливали смесь того же состава, что и в примере 1, с тем лишь единственным отличием, что к сухой смеси дополнительно примешивали порошковый силан в количестве 5 мас. частей (порошковый силан из примера 3b в ЕР 1394198: алкилтриалкоксисилан, нанесенный на поливиниловый спирт).
Пример 10
В данном примере приготавливали смесь того же состава, что и в примере 7, с тем лишь единственным отличием, что к сухой смеси дополнительно примешивали порошкообразный изобутилсиликонат калия из примера 8 в количестве 3 мас. части.
Пример 11
В данном примере приготавливали смесь того же состава, что и в примере 7, с тем лишь единственным отличием, что к сухой смеси дополнительно примешивали порошковый силан из примера 9 в количестве 5 мас. частей.
Испытание гидрофобизированных гипсосодержащих строительных смесей
Гидрофобизированные гипсосодержащие плиточные клеи из примеров 7-11, соответственно гипсосодержащий плиточный клей из примера 1 испытывали на водопоглощение в соответствии с европейским стандартом EN 520.
После 28-дневной выдержки при нормальных климатических условиях и последующей сушки до постоянной массы образцы в течение 2 ч выдерживали в воде в соответствии со стандартом EN 520. Результаты испытаний приведены ниже в таблице 3.
Результаты, приведенные в таблице 3, подтверждают, что добавление кремнийорганических соединений к предлагаемым в изобретении гипсосодержащим плиточным клеям приводит к их исключительно эффективной гидрофобизации. Водопоглощение при этом значительно снижается, достигая 90%. В качестве особенно предпочтительного зарекомендовало себя комбинированное применение двух гидрофобизирующих добавок (примеры 10 и 11).
Figure 00000003

Claims (8)

1. Гипсосодержащие строительные смеси, содержащие гипс, один или несколько полимеров, необязательно один или несколько заполнителей и необязательно одну или несколько добавок, отличающиеся тем, что они содержат один или несколько цементов и метакаолин, и массовое соотношение между цементом и метакаолином составляет от 1:3 до 3:1, и один или несколько полимеров, выбираемых из группы, включающей гомополимеры сложных виниловых эфиров, сополимеры сложных виниловых эфиров, содержащие одно или несколько звеньев сложного винилового эфира и одно или несколько мономерных звеньев из группы, включающей олефины, винилароматические соединения, винилгалогениды, акрилаты, метакрилаты, моно- или диэфиры фумаровой кислоты и/или малеиновой кислоты или сомономеры с кремниевыми функциональными группами,
гомополимеры галогенированных виниловых соединений и сополимеры, содержащие галогенвиниловые звенья и одно или несколько мономерных звеньев из группы, включающей сложные виниловые эфиры, олефины, метакрилаты и акрилаты.
2. Гипсосодержащие строительные смеси по п. 1, отличающиеся тем, что гипс выбран из группы, включающей α- и β-полугидрат (CaSO4⋅1/2H2O), дигидрат, ангидрит и образующийся при обессеривании дымовых газов сульфат кальция.
3. Гипсосодержащие строительные смеси по п. 1 или 2, отличающиеся тем, что заполнители выбраны из группы, включающей гидроокись кальция и инертные наполнители, такие как кварцевый песок, кварцевая мука, известняковая мука, карбонат кальция, доломит, глина, мел, гидрат белой извести, тальк, слюда, гранулированная резина, алюмосиликаты, корунд, базальт или карбиды.
4. Гипсосодержащие строительные смеси по п. 1 или 2, отличающиеся тем, что они содержат гипс в количестве от 5 до 90 мас. %, метакаолин в количестве от 0,5 до 20 мас. %, цемент в количестве от 0,5 до 30 мас. %, полимер в количестве от 0,5 до 50 мас. %, заполнители в количестве от 0 до 80 мас. % и добавки в количестве от 0 до 5 мас. %, при этом указанные в мас. % значения отнесены к массе гипсосодержащих строительных смесей в сухом состоянии и в каждом случае в сумме составляют 100 мас. %.
5. Гипсосодержащие строительные смеси по п. 1 или 2, отличающиеся тем, что общее количество гипса и заполнителей составляет от 50 до 98 мас. % в пересчете на массу гипсосодержащих строительных смесей в сухом состоянии.
6. Гипсосодержащие строительные смеси по п. 1 или 2, отличающиеся тем, что одна или несколько добавок выбраны из группы кремнийорганических соединений, включающей силаны, полиметилгидросиланы, силоксановые смолы, полисиланы, органосиланолы, дисилоксаны, олигосилоксаны, полисилоксаны и органосиликонаты, при этом такие кремнийорганические соединения при необходимости могут быть представлены в фиксированном на носителе виде или в капсулированном в капсулирующий материал виде.
7. Применение гипсосодержащих строительных смесей по одному из пп. 1-6 в качестве гипсовых растворов.
RU2014103285A 2011-07-01 2012-06-29 Гипсосодержащие строительные материалы RU2608834C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE201110078531 DE102011078531A1 (de) 2011-07-01 2011-07-01 Gips-haltige Baustoffmassen
DE102011078531.0 2011-07-01
PCT/EP2012/062717 WO2013004621A1 (de) 2011-07-01 2012-06-29 Gips-haltige baustoffmassen

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2014103285A RU2014103285A (ru) 2015-08-20
RU2608834C2 true RU2608834C2 (ru) 2017-01-25

Family

ID=46506339

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014103285A RU2608834C2 (ru) 2011-07-01 2012-06-29 Гипсосодержащие строительные материалы

Country Status (14)

Country Link
US (1) US9216927B2 (ru)
EP (1) EP2726436B1 (ru)
KR (1) KR101604075B1 (ru)
CN (1) CN103649006B (ru)
AU (1) AU2012280400B2 (ru)
BR (1) BR112013033754B1 (ru)
DE (1) DE102011078531A1 (ru)
IN (1) IN2014CN00636A (ru)
MX (1) MX362518B (ru)
PL (1) PL2726436T3 (ru)
RU (1) RU2608834C2 (ru)
SG (1) SG2013096268A (ru)
TR (1) TR201807286T4 (ru)
WO (1) WO2013004621A1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2701406C1 (ru) * 2017-10-19 2019-09-26 ООО "Материалы и изделия гипсовые" Гипсоцементно-кремнезёмистая композиция для фасадных изделий
RU2803756C1 (ru) * 2022-12-16 2023-09-19 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Иркутский национальный исследовательский технический университет" (ФГБОУ ВО "ИРНИТУ") Состав для укрепления грунтов оснований при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог

Families Citing this family (72)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8961672B2 (en) * 2011-05-23 2015-02-24 Wacker Chemie Ag Organosiliconate powders, method for the production thereof and use thereof for hydrophobizing mineral building materials
DE102013200119A1 (de) * 2013-01-08 2014-07-10 Henkel Ag & Co. Kgaa Wasserbeständiges Bindemittel auf Basis von α-CaSO4·0.5 H2O
DE102013200121A1 (de) * 2013-01-08 2014-07-10 Henkel Ag & Co. Kgaa Wasserbeständiges Bindemittel auf Basis von Anhydrit
ES2527702B1 (es) * 2013-06-28 2016-02-10 Envirocem, S.L. Mortero hidráulico con vidrio.
EP2843005A1 (en) 2013-08-26 2015-03-04 Omya International AG Earth alkali carbonate, surface modified by at least one polyhydrogensiloxane
DE102013018288A1 (de) * 2013-10-31 2015-04-30 Henkel Ag & Co. Kgaa Wasserbeständiges Bindemittel auf Basis von ß-CaSO4-0.5 H2O
BE1021808B1 (fr) * 2013-12-06 2016-01-19 S.A. Lhoist Recherche Et Developpement Composition de liant pour mortiers, betons et enduits legers a agregats vegetaux ou bio-sources.
BE1021769B1 (fr) * 2013-12-06 2016-01-15 S.A.Lhoist Recherche Et Developpement Composition de liant pour mortiers et enduits perctionnes.
CN103833243A (zh) * 2014-01-09 2014-06-04 山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿 矿渣基全尾砂自流充填胶结材料及其充填料浆制备方法
US9410058B2 (en) 2014-04-10 2016-08-09 United States Gypsum Company Compositions and methods for water-resistant gypsum fiber products
CN104108945B (zh) * 2014-06-18 2016-01-20 池州市新科建材有限公司 一种豆浆/火山灰复合的轻质隔墙板及其制作方法
GB201420766D0 (en) * 2014-11-21 2015-01-07 Bpb United Kingdom Ltd Fire resistant calcium sulphate-based products
GB201420767D0 (en) * 2014-11-21 2015-01-07 Bpb United Kingdom Ltd Fire resistant calcium sulphate-based products
GB201420768D0 (en) 2014-11-21 2015-01-07 Bpb United Kingdom Ltd Calcium sulphate-based products
EP3237352B1 (en) 2014-12-22 2021-09-15 Knauf Gips KG Composition for a pasty filler material, pasty filler, and method for producing a pasty filler material
CN104609803A (zh) * 2015-01-29 2015-05-13 天津大学 用于水泥路面的橡胶微粒水泥基材料填缝料及其施工方法
CN104725020B (zh) * 2015-02-04 2017-03-01 贵州开磷磷石膏综合利用有限公司 一种磷石膏基材仿蘑菇石外墙砖及其制作方法
DE202016008979U1 (de) 2015-03-09 2021-02-26 Uzin Utz Aktiengesellschaft Bauchemische Formulierung
WO2016188821A1 (en) * 2015-05-26 2016-12-01 Siniat International Sas Gypsum boards
BR112018007578B1 (pt) * 2015-10-20 2022-08-09 Hilti Aktiengesellschaft Sistema de argamassa de dois componentes baseado em cimento aluminoso e sua aplicação
CN108137422A (zh) 2015-10-20 2018-06-08 喜利得股份公司 用于耐火性化学紧固锚栓和后安装的配筋的基于矾土水泥的耐火性双组分砂浆体系及其用途
HK1252230A1 (zh) 2015-10-20 2019-05-24 Hilti Aktiengesellschaft 用於引发矾土水泥组合物的凝固和硬化的稳定化的水性组合物
CN105541248B (zh) * 2015-12-15 2018-04-13 铜陵铜官府文化创意股份公司 碳纤维石膏模具及其制备方法
CN105503124B (zh) * 2015-12-15 2017-12-15 铜陵铜官府文化创意股份公司 硅酸铝纤维石膏模具及其制备方法
CN105503110B (zh) * 2015-12-15 2018-04-27 铜陵铜官府文化创意股份公司 耐水性石膏翻制材料及其制备方法
CN105541249B (zh) * 2015-12-15 2018-04-27 铜陵铜官府文化创意股份公司 高强度石膏翻制材料及其制备方法
CN105888288B (zh) * 2016-05-31 2019-01-22 宝葫历史建筑科技(上海)有限公司 一种新型历史建筑石膏制品修复方法
CN106167369B (zh) * 2016-07-11 2018-05-25 佛山市卓仕高新型材料有限公司 一种防污、杀菌型高品质瓷砖填缝剂的制备方法
CN106188727A (zh) * 2016-07-12 2016-12-07 张海棠 一种绿色环保防水材料及其制备方法
CN106242461A (zh) * 2016-07-13 2016-12-21 张智鹏 一种纳米石水磨墙面涂料及其施工方法
CN106277860A (zh) * 2016-08-08 2017-01-04 太仓市双凤镇薄彩工艺品厂 一种溃散性能良好的石膏
CN106242484A (zh) * 2016-08-08 2016-12-21 太仓市双凤镇薄彩工艺品厂 一种溃散性能良好的石膏制备工艺
KR101881742B1 (ko) * 2016-09-05 2018-07-25 한국세라믹기술원 습도조절용 세라믹 조성물
US10655342B2 (en) 2016-09-21 2020-05-19 Maxxon Corporation Water resistant flooring underlayment
BR112019008731A2 (pt) 2016-11-01 2019-07-16 Sika Tech Ag sistema de argamassa de múltiplos componentes
CN106927771A (zh) * 2017-02-14 2017-07-07 陕西理工学院 填缝剂配方
KR101817556B1 (ko) * 2017-03-13 2018-01-11 하영판 흙막이구조
KR101881338B1 (ko) * 2017-03-15 2018-07-24 하영판 무압 그라우팅 차수벽이 형성된 흙막이구조 시공방법 및 이에 의해 시공되는 흙막이구조
PL3606885T3 (pl) 2017-04-07 2021-12-06 Hilti Aktiengesellschaft Zastosowanie amorficznego węglanu wapnia w ognioodpornym nieorganicznym układzie zaprawy na bazie cementu glinowego do zwiększania wartości obciążenia w podwyższonych temperaturach
EP3642171B1 (en) * 2017-06-19 2021-06-30 Töröcsik, Ferencné Process for producing a gypsum mixture that is permanently resisting damp and plasterboard made from accordingly produced gypsum mixture
US20210171398A1 (en) * 2018-07-17 2021-06-10 Georgia-Pacific Gypsum Llc Gypsum panels, systems, and methods
AT520755B1 (de) * 2018-07-17 2019-07-15 Markus Fleischanderl Bindemittel zur Herstellung eines auf Hartgesteinsplitt basierenden Freiflächenbelags mit Zement
CN108840644B (zh) * 2018-07-29 2021-02-12 阜康市丝路嘉禾新材料有限公司 一种耐50次循环冻融的石膏制品
CN112638841A (zh) * 2018-08-29 2021-04-09 阿克佐诺贝尔国际涂料股份有限公司 干粉组合物、可由此组合物得到的腻子组合物和用此腻子组合物涂敷的基材
WO2020050951A1 (en) * 2018-09-07 2020-03-12 Georgia-Pacific Gypsum Llc Method of making a gypsum panel and gypsum panel made by this method
CN108863276A (zh) * 2018-09-28 2018-11-23 张方琴 一种建材用石膏板
EP3877352A4 (en) * 2018-11-07 2022-08-03 James Hardie Technology Limited INTEGRAL WATERPROOF FIBER CEMENT COMPOSITE
CN109265111A (zh) * 2018-11-22 2019-01-25 攀枝花学院 高炉烟气脱硫建筑石膏及其制备方法
CN109626927B (zh) * 2018-12-29 2022-04-01 泰山石膏有限公司 一种轻质脱硫抹灰石膏
CN111689745A (zh) * 2019-03-13 2020-09-22 上海梅山钢铁股份有限公司 一种含烧结干法脱硫灰和回用水厂污泥的干粉砂浆
CN110330292A (zh) * 2019-07-04 2019-10-15 长沙归一建材科技有限公司 炉渣水泥混凝土接缝料
CN110304846B (zh) * 2019-07-12 2021-10-29 浙江三力建筑材料有限公司 一种窨井盖抬升修复材料及其制备方法
GB2586882B (en) * 2019-09-09 2024-07-24 Dansand As Joint Sand Composition
CN110436876A (zh) * 2019-09-10 2019-11-12 深圳市青青源科技有限公司 一种绿色健康天然型轻质抹灰石膏及其制备方法
CN111548113B (zh) * 2020-04-10 2022-06-03 安徽合信大环保科技有限公司 一种高性能环保石膏的制备方法
CN111517744B (zh) * 2020-06-04 2022-03-11 广东复特新型材料科技有限公司 3d打印砂浆
CN111747714A (zh) * 2020-07-13 2020-10-09 福建钢铁长城环保科技有限公司 一种瓷砖粘合剂及其制备方法
CN111875336A (zh) * 2020-08-13 2020-11-03 江苏一夫科技股份有限公司 一种基于硬石膏和石灰石的高强石膏胶凝材料及其制备方法
CN112225519A (zh) * 2020-10-22 2021-01-15 上海恪耐新材料科技有限公司 一种提高石膏建材制品强度的方法
AR125111A1 (es) * 2020-11-17 2023-06-14 Etex Building Performance Int Sas Composición de yeso para placa de yeso resistente al fuego
MX2023005891A (es) * 2020-11-24 2023-06-06 Knauf Gips Kg Material de construccion basado en un ligante mineral que comprende combinaciones de agentes de hidrofobizacion sinergicamente efectivas.
RU2765620C1 (ru) * 2021-04-27 2022-02-01 Вадим Викторович Силаев Сухая штукатурная смесь
US20240254311A1 (en) * 2021-05-27 2024-08-01 Arkema Inc. Storage stable latex-silicate dispersion
TWI877378B (zh) * 2021-06-11 2025-03-21 鄭富升 輕量化且抗衝擊之改質水泥結構及其製造方法
EP4245737A1 (de) * 2022-03-18 2023-09-20 Heraeus Deutschland GmbH & Co. KG Hydraulisch härtbare anorganische zementzusammensetzung
CN115124315A (zh) * 2022-07-18 2022-09-30 贵州磷化绿色环保产业有限公司 一种以磷石膏为主要原料的灌入式无砂自流平砂浆及其制备方法和应用
US20240400448A1 (en) * 2023-06-02 2024-12-05 Onx, Inc. Material composition for use in construction and methods of applying the same
CN117776568A (zh) * 2023-12-26 2024-03-29 威海迈通化工科技有限公司 一种石膏改良剂及其制备方法与应用
WO2025257053A1 (de) * 2024-06-14 2025-12-18 Ardex Group Gmbh Fixiermasse zur fixierung von belagsmaterialien auf einer wand- oder bodenfläche
KR102846637B1 (ko) * 2024-07-29 2025-08-18 (주)하이탑 공기 정화 기능을 갖는 보차도 블록과 그 제조 방법
KR102846638B1 (ko) * 2024-07-31 2025-08-18 (주)하이탑 공기 정화 기능을 갖는 탄성 포장재
KR102846639B1 (ko) * 2024-08-30 2025-08-18 (주)하이탑 공기 정화 기능을 갖는 광촉매 그래뉼을 이용한 친환경 아스팔트 도로와 그 정화 방법

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4494990A (en) * 1983-07-05 1985-01-22 Ash Grove Cement Company Cementitious composition
WO1998052882A1 (en) * 1997-05-19 1998-11-26 National Gypsum Company Cementitious gypsum-containing binders and compositions and materials made therefrom
RU2392245C1 (ru) * 2008-12-26 2010-06-20 Общество с ограниченной ответственностью фирма "ВЕФТ" Сухая строительная смесь для приготовления ячеистого бетона

Family Cites Families (28)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1497125A (en) 1976-08-18 1978-01-05 Building Adhesives Ltd Gypsum plaster based compositions
DE3344242A1 (de) 1983-12-07 1985-06-20 Wacker-Chemie GmbH, 8000 München Verfahren zur herstellung eines redispergierbaren dispersionspulvers und seine anwendung
DE3704439A1 (de) 1987-02-12 1988-08-25 Wacker Chemie Gmbh Verfahren zur herstellung von wasserabweisenden gegenstaenden aus gips und hydrophobierungsmittel enthaltende gipspulver
DE3742913A1 (de) 1987-12-17 1989-06-29 Polychemie Gmbh Verwendung von gipswerkstoffen als klebe- bzw. verfugungsmasse
CA2116483C (en) 1994-02-25 1997-07-22 Lionel Borenstein Water-resistant gypsum compositions and emulsion for making same
US5685903A (en) 1994-06-03 1997-11-11 National Gypsum Company Cementitious gypsum-containing compositions and materials made therefrom
DE19853196A1 (de) * 1998-10-02 2000-04-06 Rohrbach Zement Gmbh & Co Kg Hydraulisches Bindemittel mit reduzierter Schwindung und seine Verwendung
DE19853450C2 (de) 1998-11-19 2000-11-23 Wacker Chemie Gmbh Verwendung von Schutzkolloid-stabilisierten Vinylaromat-1,3-Dien-Mischpolymerisaten zur Modifizierung von Gipswerkstoffen oder von Werkstoffen auf Calciumcarbonat-Basis
US6241815B1 (en) * 1999-08-10 2001-06-05 United States Gypsum Company Gypsum-cement system for construction materials
WO2001019751A1 (en) * 1999-09-13 2001-03-22 M. Gold Investments (1999) Ltd. Gypsum-rich portland cement
DE10003495C2 (de) 2000-01-27 2003-04-03 Wacker Polymer Systems Gmbh Hydrophobierungsmittel zur Hydrophobierung von gipsgebundenen Baustoffen, Verfahren zu dessen Herstellung sowie dessen Verwendung
JP4679706B2 (ja) * 2000-09-28 2011-04-27 電気化学工業株式会社 高強度セメント混和材及びそれを用いたセメント組成物
DE10064083C2 (de) 2000-12-21 2003-07-03 Wacker Polymer Systems Gmbh Gips-Zusammensetzungen mit verbesserter Haftung auf Kunststoff- und Metalloberflächen
DE10107614A1 (de) 2001-02-17 2002-08-29 Johann Memmen Fliesenkleber mit Silikonaten
DE10219975B4 (de) * 2001-05-15 2007-10-25 Ziegenbalg, Gerald, Dr.rer.nat. Selbstnivellierender Fließestrich auf der Basis von Anhydrit
US7183358B2 (en) 2002-07-25 2007-02-27 Wacker Polymer Systems Gmbh & Co. Kg Hydrophobically modified polymers
US20060201395A1 (en) * 2005-03-08 2006-09-14 Barger Gregory S Blended fly ash pozzolans
US20080066652A1 (en) * 2006-09-14 2008-03-20 Michael Fraser Low density cements for use in cementing operations
GB0623232D0 (en) 2006-11-22 2007-01-03 Dow Corning Cementitious materials
KR100875899B1 (ko) * 2007-08-17 2008-12-26 주식회사 웸 무기질계 수경성 조성물 및 이를 이용한 바닥 시공방법
KR20080009673A (ko) * 2007-12-26 2008-01-29 김복영 접착성과 방수성을 갖는 실링용 속경성 시멘트 풀 조성물
US20110196070A1 (en) 2008-07-28 2011-08-11 Adrian Keller Hydrophobing agent
CN102209697A (zh) 2008-11-06 2011-10-05 阿克佐诺贝尔股份有限公司 用于疏水化的粉末及其用途
DE102008043988A1 (de) 2008-11-21 2010-05-27 Wacker Chemie Ag Faserhaltige Mörtelzusammensetzung
KR100943312B1 (ko) 2009-09-01 2010-02-19 고광식 초속경 시멘트 콘크리트 조성물 및 이를 이용한 콘크리트 포장 보수공법
CN101844907B (zh) 2010-05-07 2013-06-12 武汉理工大学 自膨胀型高流态快硬早强修补灌浆材料
DE102010031624A1 (de) 2010-07-21 2012-01-26 Wacker Chemie Ag Wasserlösliche Organosiliconatpulver
CN102010171A (zh) * 2010-09-30 2011-04-13 安徽晋马环保节能科技有限公司 一种脱硫石膏免煅烧制功能性内外墙粉刷材料及其制备方法

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4494990A (en) * 1983-07-05 1985-01-22 Ash Grove Cement Company Cementitious composition
WO1998052882A1 (en) * 1997-05-19 1998-11-26 National Gypsum Company Cementitious gypsum-containing binders and compositions and materials made therefrom
RU2392245C1 (ru) * 2008-12-26 2010-06-20 Общество с ограниченной ответственностью фирма "ВЕФТ" Сухая строительная смесь для приготовления ячеистого бетона

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ВОЛЖЕНСКИЙ А.В. Гипсовые вяжущие и изделия.-М.: Стройиздат, 1974-С.76-85. КОРНЕЕВ В.И. Сухие строительные смеси.-М.: РИФ"СТРОЙМАТЕРИАЛЫ", 2010-С.7-9, 11-14, 37-82. ФЕРРОНСКАЯ А.В. Гипсовые материалы и изделия (производство и применение).Справочник.-М.: ИздательствоАСВ, 2004-С.69-74. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2701406C1 (ru) * 2017-10-19 2019-09-26 ООО "Материалы и изделия гипсовые" Гипсоцементно-кремнезёмистая композиция для фасадных изделий
RU2803756C1 (ru) * 2022-12-16 2023-09-19 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Иркутский национальный исследовательский технический университет" (ФГБОУ ВО "ИРНИТУ") Состав для укрепления грунтов оснований при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог

Also Published As

Publication number Publication date
AU2012280400B2 (en) 2014-09-25
PL2726436T3 (pl) 2018-09-28
US20140121303A1 (en) 2014-05-01
CN103649006B (zh) 2017-05-10
BR112013033754B1 (pt) 2021-01-19
MX2014000096A (es) 2014-02-17
WO2013004621A1 (de) 2013-01-10
US9216927B2 (en) 2015-12-22
KR20140023426A (ko) 2014-02-26
DE102011078531A1 (de) 2013-01-03
EP2726436A1 (de) 2014-05-07
BR112013033754A2 (pt) 2017-02-07
RU2014103285A (ru) 2015-08-20
IN2014CN00636A (ru) 2015-04-03
EP2726436B1 (de) 2018-04-11
CN103649006A (zh) 2014-03-19
TR201807286T4 (tr) 2018-06-21
MX362518B (es) 2019-01-21
AU2012280400A1 (en) 2014-01-30
SG2013096268A (en) 2014-12-30
KR101604075B1 (ko) 2016-03-17

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2608834C2 (ru) Гипсосодержащие строительные материалы
US10584061B2 (en) Self-desiccating, dimensionally-stable hydraulic cement compositions with enhanced workability
US8703874B2 (en) Powder to hydrophobise and its use
CN102264665B (zh) 水硬性密封组合物
JP6487441B2 (ja) 強化モルタルおよびコーティング用バインダー組成物
CA2738546C (en) Redispersible powder composition for dry mortar formulations
KR101434809B1 (ko) 코팅계
CN103124704B (zh) 用于制备耐久柔性涂层的涂料组合物
US20110196070A1 (en) Hydrophobing agent
RU2720550C1 (ru) Строительная химическая композиция
CN102844385B (zh) 水泥基质的表面处理
WO2013044980A1 (en) Curable mixture
KR20130128453A (ko) 건축 재료 조성물의 건식 혼합기를 위한 분진 제거제
TW201536716A (zh) 防火性水泥塗料組合物
US20070172658A1 (en) Method for enhancing the water repellency of inorganic binder compositions, the compositions capable of being obtained by this method and the uses of these compositions
CN102272067A (zh) 用于绝热和热反射产品的水硬水泥集料的制备
CN111542506A (zh) 可再分散于水中的疏水性聚合物粉末组合物
CN101541706B (zh) 砖瓦的疏水铺设
AU2010330327A1 (en) Dry composition comprising a binder and a silicone oil
WO2022003044A1 (en) Self-levelling watertight flooring compound