SA97180355B1 - طريقة لتحضير تركيب تصليد - Google Patents
طريقة لتحضير تركيب تصليد Download PDFInfo
- 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
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 28
- 239000000203 mixture Substances 0.000 title claims abstract description 11
- VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N Silicium dioxide Chemical compound O=[Si]=O VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 115
- 239000004567 concrete Substances 0.000 claims abstract description 51
- 239000002245 particle Substances 0.000 claims abstract description 36
- 239000004570 mortar (masonry) Substances 0.000 claims abstract description 25
- 239000008119 colloidal silica Substances 0.000 claims abstract description 19
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 17
- 238000009826 distribution Methods 0.000 claims abstract description 11
- 239000011230 binding agent Substances 0.000 claims abstract description 9
- 239000000377 silicon dioxide Substances 0.000 claims description 40
- 239000000463 material Substances 0.000 claims description 18
- 239000008030 superplasticizer Substances 0.000 claims description 14
- 238000005054 agglomeration Methods 0.000 claims description 4
- 230000002776 aggregation Effects 0.000 claims description 4
- WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N formaldehyde Substances O=C WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 4
- UFWIBTONFRDIAS-UHFFFAOYSA-N Naphthalene Chemical compound C1=CC=CC2=CC=CC=C21 UFWIBTONFRDIAS-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 3
- 229910001413 alkali metal ion Inorganic materials 0.000 claims description 2
- -1 ammonium ions Chemical class 0.000 claims description 2
- 239000004014 plasticizer Substances 0.000 claims description 2
- QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-O Ammonium Chemical compound [NH4+] QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-O 0.000 claims 1
- 150000002500 ions Chemical class 0.000 claims 1
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 claims 1
- 230000001681 protective effect Effects 0.000 claims 1
- 239000000725 suspension Substances 0.000 claims 1
- 239000012615 aggregate Substances 0.000 abstract 1
- 239000004568 cement Substances 0.000 description 22
- 229910021487 silica fume Inorganic materials 0.000 description 8
- 238000011161 development Methods 0.000 description 4
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 4
- KJFMBFZCATUALV-UHFFFAOYSA-N phenolphthalein Chemical compound C1=CC(O)=CC=C1C1(C=2C=CC(O)=CC=2)C2=CC=CC=C2C(=O)O1 KJFMBFZCATUALV-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- 239000004576 sand Substances 0.000 description 4
- VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-M Chloride anion Chemical compound [Cl-] VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 3
- 239000000654 additive Substances 0.000 description 3
- 239000000084 colloidal system Substances 0.000 description 3
- 230000008014 freezing Effects 0.000 description 3
- 238000007710 freezing Methods 0.000 description 3
- MWUXSHHQAYIFBG-UHFFFAOYSA-N nitrogen oxide Inorganic materials O=[N] MWUXSHHQAYIFBG-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 230000035515 penetration Effects 0.000 description 3
- 239000011347 resin Substances 0.000 description 3
- 229920005989 resin Polymers 0.000 description 3
- 229910052710 silicon Inorganic materials 0.000 description 3
- 239000010703 silicon Substances 0.000 description 3
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 3
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 3
- WURBVZBTWMNKQT-UHFFFAOYSA-N 1-(4-chlorophenoxy)-3,3-dimethyl-1-(1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-one Chemical compound C1=NC=NN1C(C(=O)C(C)(C)C)OC1=CC=C(Cl)C=C1 WURBVZBTWMNKQT-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- CURLTUGMZLYLDI-UHFFFAOYSA-N Carbon dioxide Chemical compound O=C=O CURLTUGMZLYLDI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 239000011398 Portland cement Substances 0.000 description 2
- FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M Sodium chloride Chemical class [Na+].[Cl-] FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 2
- 125000000129 anionic group Chemical group 0.000 description 2
- 239000003795 chemical substances by application Substances 0.000 description 2
- 238000009792 diffusion process Methods 0.000 description 2
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 2
- 230000036571 hydration Effects 0.000 description 2
- 238000006703 hydration reaction Methods 0.000 description 2
- 239000012535 impurity Substances 0.000 description 2
- 230000008092 positive effect Effects 0.000 description 2
- 239000013074 reference sample Substances 0.000 description 2
- 150000003839 salts Chemical class 0.000 description 2
- 239000000523 sample Substances 0.000 description 2
- 239000002002 slurry Substances 0.000 description 2
- 238000010561 standard procedure Methods 0.000 description 2
- SQAINHDHICKHLX-UHFFFAOYSA-N 1-naphthaldehyde Chemical class C1=CC=C2C(C=O)=CC=CC2=C1 SQAINHDHICKHLX-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910000519 Ferrosilicon Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 description 1
- 238000009825 accumulation Methods 0.000 description 1
- 239000003513 alkali Substances 0.000 description 1
- 239000007900 aqueous suspension Substances 0.000 description 1
- 239000002969 artificial stone Substances 0.000 description 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 238000005422 blasting Methods 0.000 description 1
- 239000004566 building material Substances 0.000 description 1
- 239000001569 carbon dioxide Substances 0.000 description 1
- 229910002092 carbon dioxide Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000003763 carbonization Methods 0.000 description 1
- 150000001805 chlorine compounds Chemical class 0.000 description 1
- 230000015271 coagulation Effects 0.000 description 1
- 238000005345 coagulation Methods 0.000 description 1
- 238000001246 colloidal dispersion Methods 0.000 description 1
- 230000006835 compression Effects 0.000 description 1
- 238000007906 compression Methods 0.000 description 1
- 239000002270 dispersing agent Substances 0.000 description 1
- 239000006185 dispersion Substances 0.000 description 1
- 239000000428 dust Substances 0.000 description 1
- 230000005684 electric field Effects 0.000 description 1
- 238000005538 encapsulation Methods 0.000 description 1
- 230000002708 enhancing effect Effects 0.000 description 1
- 239000002360 explosive Substances 0.000 description 1
- 239000011210 fiber-reinforced concrete Substances 0.000 description 1
- 230000004927 fusion Effects 0.000 description 1
- 238000005342 ion exchange Methods 0.000 description 1
- 230000007774 longterm Effects 0.000 description 1
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 1
- 238000007788 roughening Methods 0.000 description 1
- 239000011780 sodium chloride Substances 0.000 description 1
- 238000005507 spraying Methods 0.000 description 1
- 230000000087 stabilizing effect Effects 0.000 description 1
- 239000010959 steel Substances 0.000 description 1
- 239000004575 stone Substances 0.000 description 1
- BDHFUVZGWQCTTF-UHFFFAOYSA-M sulfonate Chemical compound [O-]S(=O)=O BDHFUVZGWQCTTF-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 1
- 150000003467 sulfuric acid derivatives Chemical class 0.000 description 1
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 1
- 238000010257 thawing Methods 0.000 description 1
- 239000002699 waste material Substances 0.000 description 1
- 230000004584 weight gain Effects 0.000 description 1
- 235000019786 weight gain Nutrition 0.000 description 1
- 230000004580 weight loss Effects 0.000 description 1
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C04—CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
- C04B—LIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
- C04B22/00—Use of inorganic materials as active ingredients for mortars, concrete or artificial stone, e.g. accelerators or shrinkage compensating agents
- C04B22/06—Oxides, Hydroxides
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C04—CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
- C04B—LIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
- C04B14/00—Use 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
- C04B14/02—Granular materials, e.g. microballoons
- C04B14/04—Silica-rich materials; Silicates
- C04B14/06—Quartz; Sand
- C04B14/062—Microsilica, e.g. colloïdal silica
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C04—CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
- C04B—LIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
- C04B28/00—Compositions of mortars, concrete or artificial stone, containing inorganic binders or the reaction product of an inorganic and an organic binder, e.g. polycarboxylate cements
- C04B28/02—Compositions 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)
- 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 ٠YY 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. Y١-١4 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
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)
| 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 & 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)
| 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 |
-
1996
- 1996-09-19 SE SE9603418A patent/SE9603418D0/xx unknown
-
1997
- 1997-08-14 EP EP97935945A patent/EP0931030B1/en not_active Expired - Lifetime
- 1997-08-14 AU AU38731/97A patent/AU708014B2/en not_active Expired
- 1997-08-14 JP JP51456598A patent/JP3224100B2/ja not_active Expired - Fee Related
- 1997-08-14 WO PCT/SE1997/001350 patent/WO1998012149A1/en not_active Ceased
- 1997-08-14 DK DK97935945T patent/DK0931030T3/da active
- 1997-08-14 DE DE69701890T patent/DE69701890T2/de not_active Expired - Lifetime
- 1997-08-14 ES ES97935945T patent/ES2145626T3/es not_active Expired - Lifetime
- 1997-08-14 CA CA002265648A patent/CA2265648C/en not_active Expired - Lifetime
- 1997-09-01 SA SA97180355A patent/SA97180355B1/ar unknown
- 1997-09-15 MY MYPI97004272A patent/MY116147A/en unknown
- 1997-09-15 ZA ZA9708295A patent/ZA978295B/xx unknown
- 1997-09-16 AR ARP970104232A patent/AR010221A1/es unknown
- 1997-09-19 ID IDP973247A patent/ID19560A/id unknown
-
1998
- 1998-01-15 TW TW087100615A patent/TW440553B/zh not_active IP Right Cessation
-
1999
- 1999-03-09 KR KR1019997001950A patent/KR100309912B1/ko not_active Expired - Fee Related
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 |