[go: up one dir, main page]

SA97180355B1 - طريقة لتحضير تركيب تصليد - Google Patents

طريقة لتحضير تركيب تصليد Download PDF

Info

Publication number
SA97180355B1
SA97180355B1 SA97180355A SA97180355A SA97180355B1 SA 97180355 B1 SA97180355 B1 SA 97180355B1 SA 97180355 A SA97180355 A SA 97180355A SA 97180355 A SA97180355 A SA 97180355A SA 97180355 B1 SA97180355 B1 SA 97180355B1
Authority
SA
Saudi Arabia
Prior art keywords
silica
concrete
weight
mortar
particles
Prior art date
Application number
SA97180355A
Other languages
English (en)
Inventor
ساتيش شاندرا
هانز بيرجفيست
Original Assignee
ايكا كيميكالز ايه بي
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 ايكا كيميكالز ايه بي filed Critical ايكا كيميكالز ايه بي
Publication of SA97180355B1 publication Critical patent/SA97180355B1/ar

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
    • C04B22/00Use of inorganic materials as active ingredients for mortars, concrete or artificial stone, e.g. accelerators or shrinkage compensating agents
    • C04B22/06Oxides, Hydroxides
    • 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
    • C04B14/00Use of inorganic materials as fillers, e.g. pigments, for mortars, concrete or artificial stone; Treatment of inorganic materials specially adapted to enhance their filling properties in mortars, concrete or artificial stone
    • C04B14/02Granular materials, e.g. microballoons
    • C04B14/04Silica-rich materials; Silicates
    • C04B14/06Quartz; Sand
    • C04B14/062Microsilica, e.g. colloïdal silica
    • 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

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Ceramic Engineering (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Civil Engineering (AREA)
  • Curing Cements, Concrete, And Artificial Stone (AREA)

Abstract

الملخص: يتعلق هذا الاختراع بطريقة لتحضير خرسانة concrete أو ملاط mortar حيث يحضر مخلوط من مادة رابطة مائية ومواد ركامية وماء وسليكا silica غروانية. ويكون الانحراف المعياري النسبي العددي لتوزيع حجم جسيمات السليكا silica الغروانية على الاقل نحو ٣٠%. ويتعلق الاختراع كذلك بخرسانة concrete أو ملاط mortar يمكنالحصول عليهما بهذه الطريقة.

Description

¥ طريقةلتحضير تركيب تصليد الوصف الكامل خلفية الاختراع : يتعلق الاختراع الراهن بطريقة لتحضير خرسانة ‎concrete‏ أو ملاط ‎mortar‏ ذي
خواص متانة وتحمّل ‎Alaa‏ ويتعلق الاختراع كذلك ‎concrete Alu iy‏ وملاط ‎mortar‏
‎(Sa‏ الحصول عليهما بهذه الطريقة؛ وبإستعمل الخرسانة ‎concrete‏ المذكورة؛ وعلى وجه © التحديد كخرسانة ‎concrete‏ إنشائية بالاضافة الى استعمال الملاط ‎mortar‏ المذكور.
‏والخرسانة ‎concrete‏ عبارة عن حجر اصطناعي يستخدم بشكل شائع كمادة بناء حيث
‏ترتبط مواد ركامية ذات أحجام مناسبة مع بعضها البعض باستخدام ‎plain‏ من مادة رابطة
‏مائية. وعادة تكون المواد الركامية حجارة؛ في معناها الواسع؛ وتكون المادة الرابطة المائية
‎Cia‏ وتحتوي الخرسانة ‎concrete‏ عادة على مواد ركامية أكثر مما تحتوي المادة الرابطة ‎٠‏ المائية؛ على الأقل عند حسابها على أساس الحجم. ويكون توزيع حجم الجسيمات لركام عادة
‏في المدى من نحو ‎٠,0٠‏ الى ‎٠٠١‏ ملم. ولتحضير خرسانة ‎concrete‏ تخلط المواد الركامية
‏والمادة الرابطة المائية مع الماء. وعلاوة على ذلك؛ قد تحتوي الخرسانة ‎concrete‏ على مواد
‏مضافة مثل مواد مضافة للتصلتب والتصليد تسمى ‎Bale‏ معجلات؛ أو مواد مضافة لقابلية
‏التشكيل يطلق عليها عادة ملدنات فائقة. ويتميز الملاط ‎mortar‏ بالحجم الاقصسى للمواد ‎٠‏ الركامية. وبشكل عام يحتوي الملاط ‎mortar‏ فقط على مواد ركامية يبلغ أقصى حجم لها نحو
‏7-؛ ملم؛ مثلا الرمل. وقد ‎Co Zh ah‏ مفاهيم الاسمنت ‎cement‏ والخرسانة ‎concrete‏
‏والملاط ‎mortar‏ بشكل إضافي على نطاق واسع في موسوعة أولمان للكيمياء الصناعية؛
‏الطبعة الخامسة؛ المجلد أيه 0 الصفحات 0٠49-/7©؛‏ دار نشر في سي أتش ‎(VCH)‏ مدينة
‏فينهايم؛ ألمانيا ‎AAT‏ والتي أدمجت محتوياتها في هذا البيان للرجوع اليها. ويضم مفهوم " ‎٠٠‏ الخرسانة ‎concrete‏ " الملاط ‎cmortar‏ لغرض الاختصار ‎Lad‏ يلي.
‎YA v
ومن الواضح أن المتانة هي إحدى الخواص المهمة ‎concrete Alu all‏ ويتمتل معلم مهم يتحكم ‎Alia‏ الخرسانة ‎concrete‏ في نسبة الماء : الاسمنت ‎cement‏ ومن العوامل الاخرى نوع الاسمنت ‎cement‏ وظروف الاتضاج ومحتوى الرطوبة ودرجة التميه للاسمنت ‎cement‏ ومقدار التدريج وشكل المواد الركامية. وإذا زود ‎ele‏ بشكل كاف؛ فإن ‎Ad‏ ‏© الاسمنت ‎cement‏ سيستمر لفترة سنوات عديدة؛ وقد تزداد ‎dale‏ الخرسانة ‎concrete‏ بشكل مستمر خلال هذه الفترة. وعادة تتحقق متانة عالية باستخدام نسبة ماء:اسمنت 141 منخفضة؛ وتستخدم غالبا ملدنات فائقة في هذا الصدد لانها تتيح استعمال نسب أقل للماء: الاسمنت )0607601. وثمة طريقة أخرى لتحسين المتانة تتمتل في إضافة دخان السليكا ‎silica‏ وهو عبارة عن نفايات بزولاتية من صناعات السليكون ‎silicon‏ وسبيكة الحديد ‎ferrosilicon | ٠‏ والسليكون ‎silicon‏ يتراوح متوسط حجم جسيماتها من نحو ‎Y=)‏ ملم. بيد أن دخان السليكا ‎silica‏ يحتوي على ‎aad‏ غير محترق يعطي الخرسانة ‎concrete‏ لونا ‎aga‏ غير مرغوب فيه عادة؛ بالاضافة الى شوائب أخرى مثل كميات قليلة من سليكون
0 فلزي قد يسبب تشظية انفجارية للخرسانة ‎concrete‏ إذا تلامست مع الماء. وقد وصف فاجنر وهاوك في نشرة جامعة هندسة البناء المعماري؛ مدينة فايمار؛ العدد ‎Vo‏ 46 )134%( 7/1/5 الصفحات 187-187 استعمال سليكا ‎silica‏ منتجة تخليقيا ونقية كيميائيا وغير متبلورة بالكامل يقّر متوسط حجم جسيماتها ب ‎١١‏ نانومتر؛ تسمى " نانوسليكا" بدلا من دخان السليكا ‎silica‏ الذي يسمى " ميكروسليكا". وتتراوح المساحة السطحية النوعية لجسيمات النانوسليكا في المدى من ‎VAL‏ -770 م"/جرام مما يدل على مدى أقل لتوزيع حجم الجسيمات. وبهذا الصدد ينبغي القول أنه وفقا لكتاب " كيمياء السليكا" لمؤلفه رالف كي ‎Ob‏ ‎٠‏ .دار نشر وايلي أند سونزء 19974 الصفحات 947-7476 الذي أدمج في هذا البيان ليكون مرجعاء يمكن تحويل المساحة السطحية النوعية للسليكا ‎silica‏ الى حجم الجسيات المناظرء والعكس صحيح؛ باستخدام الصيغة : ١777/م‏ ىس < اح رء حيث يشير م .ن الى المساحة السطحية النوعية مقاسة ب م"/جرام و ح ر يشير الى حجم الجسيمات مقاسا بالنانومتر. ويمكن التغلب بشكل كبير على مشاكل الشوائب المقترنة بدخان السليكا ‎silica‏ باستخدام
٠١م‎
¢ النانوسليكا. ويتبين أن تطور متانة الخرسانة ‎concrete‏ يكون نفسه تقريبا كما لو استخدمت الميكروسليكا؛ ويستدل على التطور المبكر للمتانة؛ أي من يوم واحد الى 7 أيام؛ من الجدول (7) في المرجع وهو لايزيد عن 76776. ولم يبحث تكتل النانوسليكا. وفي طلب البراءة الاوروبية رقم ‎A2-0,519,155‏ يستخدم محلول سليكا ‎silica‏ ‏© غرواني مشابه للنانوسليكا في خرسانة ‎concrete‏ مسفعة؛ ليضمن خواص تماسك أفضل للخرسانة ‎concrete‏ المسفعة بشكل رئيسي؛ وهذا بدوره يؤدي إلى درجة أقل من تكوّن الغبار والارتداد أثناء السفع. ويتحقق تأثير التماسك بتعزيز تراكم السليكا ‎silica‏ الغروانية. وييظهر محلول السليكا ‎silica‏ الغرواني الموصوف؛ الذي يتراوح حجم جسيماته في المدى من ‎4٠-١7‏ ‏نانومتر وتتراوح المساحات السطحية في المدى من .700-85 م"/جرام؛ تأثيرا ايجابيا على ‎Ys‏ المتانة المبكرة مقارنة مع تأثير دخان السليكا 511108. وتتطور مقاومة الانضغاط من يوم واحد الى سبعة أيام؛ في عدم وجود معجلات؛ بنحو 9608. ولم تُذكر المتانة في مرحلة لاحقة. بيد أنه وجد (من قبل أصحاب الاختراع الراهن) أن تكتل السليكا ‎silica‏ الغروانية؛ أي التهلم أو التخثر أو الاندماج أو التخشين؛ له تأثير سلبي على المتانة ‎Ash‏ الأجل عند المقارنة مع خرسانة ‎concrete‏ استُخدم ‎Led‏ دخان السليكا ‎silica‏ وعلى الخصوص عند استعمال ‎Vo‏ جرعات أكبر من محلول السليكا ‎silica‏ الغرواني أو اذا لم يخلط بشكل جيد مع مخلوط الخرسانة ‎«concrete‏ وربما يحدث هذا الامر بسبب تغليف السليكا ‎silica‏ لجسيمات الاسمنت ‎cement‏ والذي بدوره يكون عائقا لتميه إضافي لجسيمات الاسمنت ‎coment‏ ولم يقدّم أي اقتراح في طلب البراءة الاوروبية رقم ‎A2-0,519,155‏ حول توزيع حجم الجسيمات. الوصف العام للإختراع : ‎Y.‏ يقدم الاختراع الراهن لحل ‎AKG‏ طريقة لتحضير خرسانة ‎concrete‏ ذات ‎aie‏ ‏مبكرة معززة مع متانة جيدة طويلة الاجل. وتُحل هذه المشكلة بالطريقة المحددة في مطلب الحماية المرفق ‎.)١(‏ ووفقا لهذه الطريقة؛. ‎imag‏ مخلوط من مادة رابطة مائية ومواد ركامية ‎slay‏ وسليكا ‎silica‏ غروانية حيث لايقل الانحراف المعياري النسبي لتوزيع حجم جسيمات السليكا 511108 الغروانية عن o
نحو ‎PY‏ ويفضل أن لايقل عن نحو 9675؛ وبصفة خاصة ‎JAY‏ عن نحو ‎Yt‏ وفي هذا السياق تعني " سليكا ‎silica‏ غروانية " مشتتات أو محاليل غروانية مستقرة لجسيمات منفصلة لسليكا ‎silica‏ غير متبلورة؛ وهذا المعنى هو نفس المعنى المثبت في كتاب " كيمياء السليكا 8 " لمؤلفه رالف كيه ‎Sl‏ صفحة ‎FY‏ دار نشر وايلي أند سونزء 974. والانحراف 0 المعياري النسبي لتوزيع حجم الجسيمات هو النسبة العددية بين متوسط حجم الجسيمات والانحراف المعياري لتوزيع حجم الجسيمات. ويرادف تعبير "معامل تغير" تعبير " انحراف معياري نسبي ". ولا يُعرف سبب التأثير الايجابي للتوزيع الواسع لحجم الجسيمات على معالم ‎Al‏ على الرغم من وجود فرضية معقولة تقول بأن للجسيمات الاصغر تأثير
استقراري على الجسيمات الاكبر ضد التكتل.
‎"١‏ وللإختراع الراهن مزايا اضافية تتمثل في تقديم خرسانة ‎concrete‏ ذات تحمل جيد؛ وخاصة ضد التعرض الشديد للمواد الكيميائية؛ مثلا مركبات الكلوريد ‎chlorides‏ ومركبات الكبريت ‎sulphates‏ وثاني أكسيد الكربون ‎carbon dioxide‏ وأكاسيد النيتروجين ‎nitrogen‏ ‎oxides‏ والماء. وعلاوة على ذلك تمتاز الخرسانة ‎concrete‏ الناتجة ‎Ale‏ نهائية عالية ومقاومة تجمد جيدة. ومن المزايا الخاصة المقترنة مع الاختراع الراهن كون منتجات الخرسانة
‎concrete Vo‏ النهائية ذات متانة أكثر تجانساً وانتظاماً.
‏ويفضل أن تكون المادة الرابطة المائية اسمنت ‎cement‏ بورتلاند.
‏ويفضل أن يكون متوسط المساحة السطحية النوعية لجسيمات السليكا ‎silica‏ ‏المستخدمة في الإختراع الراهن ‎Ji‏ من نحو ‎Yoo‏ م"/جرام؛ وعلى الأخص أقل من نحو ‎٠‏ ام/جرام؛ والأفضل_ في المدى من نحو ‎١70-8١‏ _م"/جرام. وإذا ازدادت المساحة
‎٠‏ السطحية النوعية عن ‎7٠١١0‏ م'/جرام تزداد صعوبة مقاومة التكتل.
‏ويفضل كذلك أن لايقل الانحراف المعياري لتوزيع حجم جسيمات السليكا ‎silica‏ ‏المستخدمة في الإختراع الراهن عن نحو ‎Yo‏ نانومتر. وقد يكون توزيع حجم الجسيمات إحادي النمطء أي يحتوي على حجم جسيمات واحد بتكرار حدوث أعلى من الأحجام المجاورة مباشرة؛ أو يكون متعدد الأنماط أي يحتوي على حجمين أو أكثر للجسيمات من هذا القبيل.
‏ملا
+
ويفضل أن يكون متوسط حجم جسيمات السليكا ‎silica‏ العددي نحو ‎agli ٠٠-١7‏
وعلى وجه التحديد نحو ‎٠-٠١‏ ؟ نانومتر. ويفضل في الطريقة الراهنة إضافة الجسيمات على شكل معلق مائي يحتوي على سليكا 8 بمقدار يبلغ نحو 7060-4 بالوزن؛ وعلى وجه التحديد نحو ‎9620-7٠‏ بالوزن. ويكون © حجم الجسيمات عادة نحو ‎٠٠00-8‏ نانومترء؛ ويفضل ‎٠٠٠١-٠١‏ نانومترء ويفضل إضافتها إلى المخلوط بمقدار يبلغ نحو ‎7068-١‏ بالوزن؛ وعلى ‎day‏ التحديد نحو ١-769بالوزن»‏ وعلى الأخص نحو ‎%Y‏ بالوزن؛ محسوباً على أساس وزن المادة الرابطة المائية. ‎Ugg‏ لتجسيد مفضل للإختراع الراهن تشتمل الطريقة كذلك على إضافة ملدن فائق. ويمكن استعمال أي ‎Dl FE ole‏ ولكن يفضل احتواءه ‎Sle‏ راتنج نفثالين-فورمالدهيد كبريتوناتي
‎sulphonated naphthalene-formaldehude ٠‏ أو راتتج ميلامين-فورمالدهيد كبريتوناتي ‎sulphonated melamine-formaldehude‏ أو _راتنج._ميلامين-يوريا فورمالدهيد كبريتوناتي ‎sulphonated melamine-urea-formaldehude‏ أو مخاليط ‎lg‏ وتشمل أمثلة ملدن فائق مفيد تلك الموصوفة في طلب البراءة الدولي رقم 91112214 والبراءة الأوروبية رقم 692,465 وقد ادمج كل منهما في هذا البيان ليكون مرجعاً.
‎Vo‏ ويفضل ‎Ala)‏ جزء من أو كل الملدن الفائق إلى مخلوط الخرسانة ‎concrete‏ قبل السليكا ‎silica‏ الغروانية حيث أظهرت طريقة الإضافة هذه تأثيرا استقرارياً على السليكا ‎Aly a silica‏ وفي تجسيد مفضل بصفة خاصة للطريقة الراهنة يضاف نحو 7655-75 بالوزن ويفضل نحو 9605 بالوزن من الملدن الفائق؛ على أساس المقدار الكلي للملدن الفائق» قبل إضافة السليكا ‎silica‏ الغروانية.
‎Mia ‏الغروانية إلى التثبيت بأي عامل تثبيت؛ وقد تكون‎ silica ‏ولا تحتاج السليكا‎ Y. ‏غرواني محضّر بطريقة التبادل الأيوني كما هو مبين في كتاب " الكيماء‎ silica ‏محلول سليكا‎ ‏لمؤلفه هوراسيو ي بيرجنا (الأكبر)؛ الجمعية الكيميائية الأمريكية‎ " silica ‏الغروانية للسليكا‎ ‏وبشكل‎ Ayal ‏الغروانية على وجه التحديد بمواد‎ silica ‏؟. بيد أنه يفضل تثبيت السليكا‎ 64 ‏أو‎ (NH) ‏أو بواسطة أيونات أمونيوم‎ Li ‏أو ج1 أو‎ Na ‏مفيد بواسطة أيونات فلزات قلوية مثلاً‎
ل توليفة ‎lee‏ وفي تجسيد مفضل يتحدد مقدار المادة القلوية المثبتة بالنسبة المولية 8:02 : 0 التي تتراوح من نحو ‎١ : ١560‏ إلى نحو 060 : ‎١‏ حيث 14 يمثل 118 أو ‎JK‏ لآ أو ‎NH,‏ ‏ويفضل عدم استخدام معجلات كتلك المستخدمة ‎Gals‏ في الخرسانة ‎concrete‏ ‏© المسفعة؛ء أو استخدامها ‎hid‏ بمقادير غير كبيرة عند تحضير الخرسانة ‎Ls, concrete‏ للطريقة الراهنة. ‎Ty,‏ لتجسيد مفضل للاختراع الراهن؛ تُحضّر الخرسانة ‎concrete‏ بخلط نحو ‎٠‏ جزء بالوزن من مادة رابطة مائية ونحو ‎٠٠٠0١-٠٠١‏ جزء بالوزن من مواد ركامية وما لا يزيد عن نحو © أجزاء بالوزن من سليكا ‎silica‏ غروانية وما لا يزيد عن نحو 0 ‎٠‏ أجزاء بالوزن من ملدن فائق ونحو ‎Yo-Yo‏ جزء بالوزن من الماء. ويتعلق الاختراع الراهن كذلك بخرسانة ‎concrete‏ يُحصل عليها بالطريقة وفقآ للاختراع الراهن كما سبق ذكره أعلاه. ووفقآ لأحد تجسيدات الاختراع الراهن يفضل استخدام الخرسانة ‎concrete‏ التي ‎(Sa‏ الحصول عليها بالطريقة المذكورة كخرسانة ‎concrete‏ 44 لا يتضمن مفهومها في السياق الراهن خرسانة ‎concrete‏ مسفعة. كما ‎١‏ يتضمن ‎Lad‏ المفهوم " خرسانة ‎concrete‏ مواد خرسانة ‎concrete‏ خاصة ‎Jie‏ خرسانة ‎concrete‏ ثقيلة الوزن وخرسانة ‎concrete‏ خفيفة الوزن وخرسانة ‎concrete‏ مسلحة بالألياف وخرسانة ‎concrete‏ مصمتة. الوصف التفصيلي : وفيما يلي توضح الامثلة التالية الاختراع الراهن على سبيل المثال لا الحصر. ‎٠‏ - المثال ‎:)١(‏ ‏استخدم محلول سليكا ‎silica‏ غرواني أنيوني مثبت ب ‎NH‏ ويحتوي على أقل من 8 من ‎NayO‏ وكانت المساحة السطحية النوعية ‎ol jaf a Av‏ ومتوسط قطر الجسيمات العددي ‎YO‏ نانومتر بانحراف معياري عددي مقداره ‎YO‏ نانومترء أي أن الانحراف المعياري النسبي كان ‎.76771١‏ وكان حجم 96440 بالعدد من الجسيمات يتراوح في المدى من ‎You=0‏
A
‏الغرواني في صورة مشتت يحتوي على 96460 بالوزن‎ silica ‏نانومتر. ويوجد محلول السليكا‎ ‏من جسيمات صلبة؛ على أساس وزن المشتت. وحضّر مخلوط من 900 جرام من اسمنت‎
Vio ‏بورتلاند قياسي و 1500 جرام من رمل قياسي من درجة ١و 7و و‎ 1 ‏وهو عبارة عن ناتج تكثيف نفثالين‎ (Mighty 100( " ٠٠١ ‏جرام من ملدن فائق نوع " مايتي‎ ‏فورمالدهيد كبريتوناتي توفره الشركة اليابانية كاو كيميكالز. و #,67 جرام من مشتت محلول‎ © ‏غرواني؛ حيث أضيف 9650 من كامل مقدار الملدن الفائق المضاف إلى‎ silica Kila cement ‏الغرواني. وكانت نسبة الماء:الاسمنت‎ silica ‏المخلوط قبل إضافة محلول السليكا‎ mortar ‏كج / م". وصبت عينات ملاط‎ 71١985 ‏وكانت الكثافة الابتدائية تساوي‎ LE ‏تساوي‎ ‏واحد في إطارات فولاذية؛‎ asl ‏سم. وأنضجت العينات‎ ١6 XE XE ‏موشورية أبعادها‎ ‏درجة مئوية (د.م) ورطوبة نسبية‎ 7١ ‏وبعد ذلك في جو غرفة عند‎ cela) ‏ولخمسة أيام في‎ ٠ ‏وقيست مقاومة الثني ومقاومة الانضغاط بعد يوم واحد وثلاثة أيام وسبعة أيام بواسطة‎ %00 )88- 1-١76 ‏و أس أس - ئي -أن‎ (SS 13 42 33( ١١ 47 YY ‏طرق معيارية أس أس‎ ‏النتائج.‎ )١( ‏على التوالي. ويبين الجدول‎ 217 196.1( )١( ‏الجدول‎ ‏سل | سس | شيع‎ ‏الأيام ميجاباسكال ميجاباسكال‎ ال-١ ‏خلال الأيام‎ ‏فقد تجاوز تطور مقاومة الانضغاط من يوم إلى سبعة‎ )١( ‏وكما هو مبين في الجدول‎ Yo ‏وفي الواقع حتى‎ A2-519,155 ‏أيام بشكل واضح التطور المقترح في البراءة الأوروبية رقم‎ ‏مقاومة الانضغاط الفعلية كانت أعلى.‎ ٠١م‎ q : (VY) ‏المثال‎ ‏غرواني أنيوني‎ silica ‏صتتعت مواد ملاط 01187زية بمقادير مختلفة من محلول سليكا‎ silica ‏وكانت المساحة السطحية النوعية لجسيمات السليكا‎ NaO ‏يحتوي على 960,77 من‎
YA ‏نانومتر بإنحراف معياري عددي مقداره‎ TY ‏م"/جرام ومتوسط قطر الجسيمات العددي‎ ٠ ‏نانومترء أي أن الانحراف المعياري النسبي كان 9645. وكان حجم 9645 من الجسيمات‎ © ‏الغرواني‎ silica ‏يتراوح في المدى من “17 نانومتر 017 نانومتر. ويوجد محلول السليكا‎ ‏بالوزن من جسيمات صلبة. وكانت نسبة الاسمنت‎ 709٠0 ‏على صورة مشتت يحتوي على‎ ‏بورتلاند‎ cement ‏؟. واستخدم اسمنت‎ :١ Amortar ‏إلى الرمل في المواد الملاط‎ cement ‏و 7 و ©. واستخدمت مادة‎ ١ ‏قياسي توفره شركة سمتتا أيه بي - السويد؛ ورمل قياسي تدرج‎ ‏وأضيف‎ cement ‏كملدن فائق بمقدار 961,5 بالوزن على اساس وزن الاسمنت‎ ٠٠١ ‏-مايتي‎ ٠ ‏أدناه‎ (Y) ‏الغرواني. ويبين الجدول‎ silica ‏نحو .+960 من الملدن قبل إضافة محلول السليكا‎ ‏مع‎ ccement ‏الغرواني على اساس وزن الاسمنت‎ silica ‏النسب الوزنية لمحلول السليكا‎ ‏ومقادير التماسك‎ of sed) ‏والكثافات الابتدائية ومقادير محتوى‎ cement ‏نسب الماء:الاسمنت‎ ‏للمواد الملاط 11201187ية المختلفة.‎ (Y) ‏الجدول‎ Yo ‏محلول السليكا | نسبة الماء إلى | الكثافة الابتدائية | الهواء | التماسك‎ ١ ‏رقم‎ ‏(ملم)‎ % ¥o/zS ‏الغرواني الاسمنت‎ silica | Jalal cement (%) mortar
Ce Loa oe |e |e Ls] ‏من المواد الملاطية وفقآ للجدول (7)؛‎ aud x ‏؛‎ XE ‏وصبت مواشير أبعادها‎ ‏وأخرجت من القالب بعد يوم واحد وأنضجت في الماء لمدة © أيام ولمدة 7؟ يوم في جو غرفة‎ ‏د.م. وقيست مقاومة الثني ومقاومة‎ YY ‏عند رطوبة نسبية تساوي %00 ودرجة حرارة‎
YA
أ الانضغاط بعد يوم واحد وسبعة أيام و 78 يوم بواسطة طريقة معيارية رقم اس أس ‎ry‏ 7؛ ‎١“‏ وأس أس ‎١1-١976 =a‏ على التوالي. ويبين الجدول (©) النتائج مقاسة بالميجاباسكال. الجدول (7) وس م | ‎kes‏ ‏0 ومن الواضح أن أفضل النتائج بالنسبة للمتانة الإبتدائية؛ أي خلال ‎dead old 7-١‏ عليها مع الملاط ‎KFS mortar‏ ‎KFS (ae‏ إلى اختبار تحمل. وقيس نفاذ أيون الكلوريد بواسطة طريقة موصوفة في مقالة تانج ومن معه بعنوان " تحديد سريع لانتشارية الكلوريد في ‎concrete Abu all‏ بتسليط مجال ‎٠‏ كهربائي "+ مجلة الموادء المجلد ‎(AG‏ العدد ‎dada ١‏ 45؛ معهد الخرسانة ‎concrete‏ ‏الأمريكي؛ 7 وقد أدمجت محتوياتها في هذا البيان لتكون مرجعاً. وحدد معامل الانتشار بالنسبة لنفاذ أيون الكلوريد للملاط ‎KF3 mortar‏ فوجد أنه يساوي ‎PAY‏ ا ‎١7-٠١‏ م "/ثانية بينما كان معامل الانتشار لعينة مرجعية لم يضف اليها محلول سليكا ‎silica‏ غرواني يساوي ‎Ala ١7-٠١ x ١١‏ وقيس عمق الكربنة بواسطة رش فنول فثالئين ‎phenol-‏ ‎phthalein Vo‏ على سطح مكسور حديثاً وعمودي بشكل جوهري على سطح العينة؛ وأشير الى قياس طول النفاذ بالفنول فثالئين 011001-0111216:0. وأظهرت عينة ‎KF3‏ عمق نفاذ يساوي 4 ملم بعد 175 ساعة؛ بينما أظهرت عينة مرجعية لم يضف اليها محلول سليكا ‎silica‏ ‏دا
١١
غرواني عمق نفاذ يساوي ‎VY,‏ ملم بعد انقضاء نفس الفترة الزمنية. وحددت مقاومة ملح إذابة التجمد بتجميد موشور من ملاط ‎KF3 mortar‏ في محلول ‎NaCl‏ مشبع عند ‎pd ١‏ تحت الصفر لمدة ‎VT‏ ساعة وتدفئته في ماء عند درجة حرارة الجو المحيط لمدة ‎A‏ ساعات. وأعيد تتابع التجميد والتدفئة هذا عدة مرات حيث يسمى كل تتابع " دورة ". وقدرت مقاومة © ملح إذابة التجمد على أساس تغير الوزن للمواشير بعد عدد معين من الدورات. وأظهر موشور مرجعي لايحتوي على محلول سليكا ‎silica‏ غرواني فقدان وزن يبلغ 70780 بعد ‎١١‏ دورة وبعد ‎VT‏ دورة تكسر. بيد أن موشور 12173 على العكس من ذلك أظهر زيادة وزن (بسبب امتصاص المحلول الملحي) تبلغ نحو 960,7 بعد ‎١7‏ دورة؛ وحتى بعد ‎YO‏ دورة لم يلاحظ أي
فقدان وزن.
بلا

Claims (1)

  1. VY ‏عناصر الحماية‎ ‏تشتمل على‎ lh wan amortar ‏أو ملاط‎ concrete ‏صطريقة لتحضير خرسانة‎ -١ ١ ‏غروائية‎ silica ‏تحضير مخلوط من مادة رابطة مائية ومواد ركامية وماء وسليكا‎ Y silica ‏حيث لا يقل الاتحراف المعياري النسبي العددي لتوزيع حجم جسيمات السليكا‎ 7 7/67 ٠ ‏الغروانية عن نحو‎ ¢ ‏وفقآً لمطلب الحماية السابق؛ تتميز بأن متوسط المساحة السطحية النوعية‎ 4k -” ١ . Jaf a Yoo ‏يقل عن نحو‎ silica ‏لجسيمات السليكا‎ ‏طريقة وفقآ لمطلب الحماية (7)؛ تتميز بان متوسط المساحة السطحية النوعية‎ =F)
    7 . ‏م اهم .ب‎ . al af ‏م‎ ١١١٠ ‏إلى نحو‎ © ٠ ‏للجسيمات يتراوح من نحو‎ silica ‏لأي من مطالب الحماية السابقة؛ تتميز بأن لجسيمات السليكا‎ Lay ‏؛- طريقة‎ ١ ‏نانومتر.‎ ٠١ ‏توزيع حجم جسيمات بانحراف معياري لا يقل عن نحو‎ ¥ silica ‏طريقة وفقآً لأي من مطالب الحماية السابقة؛ تتميز بأن لجسيمات السليكا‎ -#* ١ ‏نانومتر.‎ ٠٠ ‏جسيمات عددي يتراوح من نحو 7 إلى نحو‎ aaa ‏متوسط‎ y ‏طريقة وفقآً لأي من مطالب الحماية السابقة؛ تتميز بان الجسيمات تضاف مع معلق‎ -“ ١ ‏بالوزن.‎ 7069 ٠ ‏إلى نحو‎ ١5 ‏بمقدار يتراوح من نحو‎ silica ‏مائي يحتوي على سليكا‎ Y ‏لأي من مطالب الحماية السابقة؛ تتميز بأن الجسيمات تضاف بمقدار‎ Lag ‏طريقة‎ -v ١ ‏إلى نحو 968 بالوزن محسوباً على أساس وزن المادة الرابطة‎ ١ ‏يتراوح من نحو‎ Y ١ ٠ A ٠
    YY ‏المائية.‎ 1 ‏طريقة وفقاآً لأي من مطالب الحماية السابقة؛ تتميز بأن تحضير المخلوط يشتمل على‎ —A ١ ‏إضافة ملدن فائق.‎ Y ‏جزءاآً من الملدن الفائق يضاف إلى‎ ob ‏تتميز‎ (A) ‏طريقة وفقآً لمطلب الحماية‎ -* ١ silica ‏المخلوط قبل جسيمات السليكا‎ ¥ ‏تتميز بأن الجزء المذكور من الملدن يتراوح في‎ oA) ‏طريقة وفقاآً لمطلب الحماية‎ -٠١ ١ ‏إلى 9655 بالوزن على أساس المقدار الكلي للملدن الفائق‎ Yo ‏من نحو‎ sal Y ‏المضاف.‎ ‏لأي من مطالب الحماية السابقة؛ تتميز بأن الملدن الفائق يحتوي على‎ Lig ‏طريقة‎ -١١ ١ sulphonated = naphthalene- | ‏تفثالين-فورمالدهيد | كبريتوناتي‎ zal sulphonated | ‏أو _راتتج_ميلامين-فورمالدهيد كبريتوناتي‎ formaldehude v ‏أو _راتتج_ميلامين-يوريا فورمالدهيد كبريتوناتي‎ melamine-formaldehude ¢ .sulphonated melamine-urea-formaldehude ° silica ‏طريقة وفقآ لأي من مطالب الحماية السابقة؛ تتميز بأن جسيمات السليكا‎ YY) ammonium ‏تثبتّت ضد التكتل باستخدام أيونات فلزات قلوية أو أيونات الأمونيوم‎ Y .ions y ‏طريقة وفقآ لأي من مطالب الحماية السابقة؛ تتميز بعدم إضافة معجل أو إضافته‎ -١#* ١ ‏بمقدار قليل فقط إلى المخلوط.‎ Y
    ١
    ‎-١4 ١‏ طريقة ‎Lady‏ لأي من مطالب الحماية السابقة؛ تتميز بأن الخرسانة ‎concrete‏ أو ‎Y‏ الملاط ‎mortar‏ يحض ان بخلط نحو ‎٠٠١‏ جزء بالوزن من مادة رابطة مائية ونحو ‎٠ ِ‏ إلى نحو ‎٠٠٠١‏ جزء بالوزن من مواد ركامية وما لا يزيد عن نحو © أجزاء بالوزن من سليكا ‎silica‏ غروانية وما لا يزيد عن نحو © أجزاء بالوزن من ملدن ° فائق ومن نحو ‎YO‏ إلى نحو ‎VO‏ جزء بالوزن من الماء.
    ‎concrete ةناسرخ_-١# ١‏ أو ملاط ‎mortar‏ يمكن الحصول عليهما بالطريقة وفقاً لأي من ‎Y‏ مطالب الحماية السابقة.
    ‎—V1 ١‏ خرسانة ‎concrete‏ أو ملاط ‎mortar‏ يمكن الحصول عليهما وفقاآً لمطلب الحماية ‎(V0) Y‏ بشرط أن لا تكون خرسانة ‎concrete‏ مسفعة.
    ‎concrete Glad -١١7 ١‏ أو ملاط ‎Us, mortar‏ لمطلبي الحماية )0 ‎)١‏ أو ‎(V1)‏ تتميز ‎Y‏ بأنها خرسانة ‎concrete‏ إنشائية.
    ‎(VY) ‏إلى‎ (V0) ‏وفقا لأي من مطالب الحماية‎ mortar ‏أو ملاط‎ concrete ‏خرسانة‎ —VA ١ .mortar ‏تتميز بأنها ملاط‎ Y
SA97180355A 1996-09-19 1997-09-01 طريقة لتحضير تركيب تصليد SA97180355B1 (ar)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE9603418A SE9603418D0 (sv) 1996-09-19 1996-09-19 A method for preparation of a hardening composition

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SA97180355B1 true SA97180355B1 (ar) 2006-08-06

Family

ID=20403944

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SA97180355A SA97180355B1 (ar) 1996-09-19 1997-09-01 طريقة لتحضير تركيب تصليد

Country Status (16)

Country Link
EP (1) EP0931030B1 (ar)
JP (1) JP3224100B2 (ar)
KR (1) KR100309912B1 (ar)
AR (1) AR010221A1 (ar)
AU (1) AU708014B2 (ar)
CA (1) CA2265648C (ar)
DE (1) DE69701890T2 (ar)
DK (1) DK0931030T3 (ar)
ES (1) ES2145626T3 (ar)
ID (1) ID19560A (ar)
MY (1) MY116147A (ar)
SA (1) SA97180355B1 (ar)
SE (1) SE9603418D0 (ar)
TW (1) TW440553B (ar)
WO (1) WO1998012149A1 (ar)
ZA (1) ZA978295B (ar)

Families Citing this family (28)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CA2402886C (en) 2000-03-14 2012-02-14 James Hardie Research Pty Limited Fiber cement building materials with low density additives
TW527332B (en) 2000-05-19 2003-04-11 Akzo Nobel Nv Composition and method to prepare a concrete composition
KR20020038211A (ko) * 2000-11-17 2002-05-23 강종구 경화성 조성물
EP1236699A1 (en) * 2001-03-01 2002-09-04 Sika AG, vorm. Kaspar Winkler &amp; Co. Composite material and shaped article with thermal conductivity and specific gravity on demand
US20030164119A1 (en) 2002-03-04 2003-09-04 Basil Naji Additive for dewaterable slurry and slurry incorporating same
JP2002274913A (ja) * 2001-03-13 2002-09-25 Asahi Kasei Corp 脱水プレス成形体の製造方法
US7993570B2 (en) 2002-10-07 2011-08-09 James Hardie Technology Limited Durable medium-density fibre cement composite
US7998571B2 (en) 2004-07-09 2011-08-16 James Hardie Technology Limited Composite cement article incorporating a powder coating and methods of making same
MXPA05001211A (es) 2005-01-31 2006-07-31 Gcc Technology And Processes S Microsilica mejorada, su aplicacion como material puzolanico y metodos para su obtencion.
DE202005021976U1 (de) 2005-04-26 2012-01-16 Skumtech As Spritzbetonausbau mit Foliendichtung
EP2837768B1 (de) 2005-07-09 2018-01-31 Skumtech AS Ausbau im Hoch- und Tiefbau
DE102006005093A1 (de) * 2006-02-04 2007-08-09 Degussa Ag Siliciumdioxid und Polycarboxylatether enthaltende Dispersion
AU2007236561B2 (en) 2006-04-12 2012-12-20 James Hardie Technology Limited A surface sealed reinforced building element
DE102008012084A1 (de) 2007-04-02 2008-10-09 Skumtech As Brandschutz an Bauwerken
DE102008028147A1 (de) 2008-06-14 2009-12-17 Skumtech As Wärmeisolierung im Bergbau
DE102009016153A1 (de) 2009-04-05 2010-10-07 Skumtech As Befestiger im Ausbau unterirdischer Räume
JP5578670B2 (ja) * 2010-07-30 2014-08-27 太平洋セメント株式会社 道路用セメント組成物
JP5578671B2 (ja) * 2010-08-23 2014-08-27 太平洋セメント株式会社 高温養生用セメント添加材及びこれを用いたセメント硬化体
DE102012012522A1 (de) 2011-11-16 2013-05-16 Skumtech As Ausbau im Hoch- und Tiefbau
FR2989082B1 (fr) 2012-04-05 2015-03-13 Chryso Adjuvant pour compositions hydrauliques
CA2937156C (en) * 2014-01-17 2019-12-10 Multiquip, Inc. Addition of colloidal silica to concrete
CA2968349A1 (en) * 2014-11-21 2016-05-26 Gcp Applied Technologies Inc. Wet press concrete slab manufacturing
JP6606531B2 (ja) * 2017-06-29 2019-11-13 潤泰精密材料股▲分▼有限公司 非焼成セメント組成物、非焼成コンクリート組成物、非焼成コンクリート及びそれらの調製方法
JP7342044B2 (ja) * 2018-03-09 2023-09-11 ダスティン エイ ハートマン コンクリート性能を改善するための新規組成物
US12157706B2 (en) 2018-03-22 2024-12-03 E5 Incorporated Compositions for improved concrete performance
KR102749832B1 (ko) 2018-03-22 2025-01-03 더스틴 에이. 하트만 개선된 마감 콘크리트 제품을 제조하기 위한 방법
EP3844122A4 (en) * 2018-09-01 2022-09-28 Dustin A. Hartman WEAR-RESISTANT CONCRETE FORMULATIONS AND METHODS OF PRODUCTION
US11866366B2 (en) 2019-09-03 2024-01-09 Specification Products, Inc. Wear-resistant concrete formulations and methods for their preparation

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2510224A1 (de) * 1974-03-14 1975-09-25 Alfong Betonhaerdningsmedel & Verfahren und zusatzmittel zur herstellung von betongegenstaenden

Also Published As

Publication number Publication date
ZA978295B (en) 1998-03-24
EP0931030A1 (en) 1999-07-28
TW440553B (en) 2001-06-16
JP3224100B2 (ja) 2001-10-29
EP0931030B1 (en) 2000-05-03
JP2000502986A (ja) 2000-03-14
DE69701890T2 (de) 2000-10-05
AR010221A1 (es) 2000-06-07
DE69701890D1 (de) 2000-06-08
MY116147A (en) 2003-11-28
AU3873197A (en) 1998-04-14
CA2265648A1 (en) 1998-03-26
SE9603418D0 (sv) 1996-09-19
ES2145626T3 (es) 2000-07-01
DK0931030T3 (da) 2000-09-11
ID19560A (id) 1998-07-23
KR20000035997A (ko) 2000-06-26
AU708014B2 (en) 1999-07-29
CA2265648C (en) 2002-11-12
WO1998012149A1 (en) 1998-03-26
KR100309912B1 (ko) 2001-10-17

Similar Documents

Publication Publication Date Title
SA97180355B1 (ar) طريقة لتحضير تركيب تصليد
EP2121537B1 (en) New concrete compositions
US4310486A (en) Compositions of cementitious mortar, grout and concrete
US5935699A (en) Lightweight composite material comprising hollow ceramic microspheres
KR101204872B1 (ko) 초고성능 자기 충전 콘크리트, 이의 제조 방법 및 용도
AU2008339554B2 (en) Concrete composition
CA2090299A1 (en) Hydraulic cement set-accelerating admixtures incorporating amino acid derivatives
Zheng et al. Carbon fiber reinforced cement composites improved by using chemical agents
JP2001240440A (ja) コンクリート補強用鋼繊維及び繊維補強コンクリート
US5932000A (en) Method for preparation of a hardening composition
JPH08268736A (ja) 水硬性材料及び硬化体の製造方法
KR101612113B1 (ko) 콘크리트용 결합재 조성물 및 이를 포함하는 콘크리트 조성물
JPS6186458A (ja) コンクリ−ト床の非酸化性表面強化材
JP2001261401A (ja) 鉄筋コンクリート
Silsbee et al. The Chemistry Of MDF Cements Produced From Polyacrylamide-Cement-Water Pastes
Chandra et al. Analyse des Stuckgipses der Abtei Villers/Analysis of Stucco from the Abbey of Villers
JPS6028779B2 (ja) 無機質繊維強化石膏組成物
JP2002114554A (ja) 耐久性に優れたセメント系押出成形製品
Angsuwatana et al. Influence of very fine fly ash and condensed silica fume on high compressive strength of mortar
JP2001206756A (ja) 階段踏板
JPS61178461A (ja) 繊維補強製品
CS214137B1 (sk) Beton s vysokou koróznou odolnosťou
JP2001207562A (ja) カーテンウォール部材