Патент на изобретение №2228307

Published by on




РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ
(19) RU (11) 2228307 (13) C2
(51) МПК 7
C04B28/08
C04B28/08, C04B18:24, C04B111:20
(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ

Статус: по данным на 09.03.2011 – прекратил действие

(21), (22) Заявка: 2002108219/032002108219/03, 01.04.2002

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:

01.04.2002

(43) Дата публикации заявки: 10.11.2003

(45) Опубликовано: 10.05.2004

(56) Список документов, цитированных в отчете о
поиске:
RU 2130438 С1, 20.05.1999. SU 1534031 А1, 07.01.1990. RU 2130911 С1, 27.05.1999. SU 1834875 А3, 15.08.1993. НАНАЗАШВИЛИ И.Х. Строительные материалы из древесно-цементной композиции. – Л.: Стройиздат, Л.О., 1990, с.9-243. ХАСДАН С.М. Производство и применение арболита. – М.: Лесная промышленность, 1981, с.29-30.

Адрес для переписки:

665709, Иркутская обл., г. Братск, ул. Макаренко, 40, Братский государственный технический университет, патентная служба

(72) Автор(ы):

Русина В.В.,
Подвольская Е.Н.,
Тарасова Н.Ю.,
Боброва А.А.,
Фурина И.В.

(73) Патентообладатель(и):

Братский государственный технический университет

(54) СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ АРБОЛИТА

(57) Реферат:

Изобретение относится к промышленности строительных материалов и может быть использовано при изготовлении конструкций и изделий из арболита. Технический результат: снижение плотности арболита. Способ изготовления арболита включает дозирование, смешивание, формование изделия и твердение в пропарочной камере при Т=80-90С сырьевой смеси, включающей увлажненный древесный заполнитель и золощелочное вяжущее, состоящее из золы-унос, полученной от сжигания Канско-Ачинского бурого угля и углеродсодержащего жидкого стекла с силикатным модулем n=1, изготовленного из отхода производства кремния – микрокремнезема и содержащего высокодисперсные углеродистые примеси в виде графита и карборунда, отличающийся тем, что в качестве древесного заполнителя используют кору сосны с размерами частиц 2,5-10 мм, насыпной плотностью 300-350 кг/м3, увлажненную до 30% и перемешанную с жидким стеклом из микрокремнезема с силикатным модулем n=4 и плотностью p=1,45 г/см3 в количестве 20% от массы коры, в качестве указанной золы-унос – золу-унос II поля, полученную от сжигания бурого Канско-Ачинского угля на ТЭЦ-7 г. Братска Иркутской области, в качестве указанного углеродсодержащего жидкого стекла – жидкое стекло с плотностью р=1,33-1,43 г/см3, изготовленного из многотоннажного отхода производства кристаллического кремния Братского алюминиевого завода – микрокремнезема и содержащее графит и карборунд в количестве 6-7 мас.%, при следующем соотношении компонентов сырьевой смеси, мас.ч: указанная кора – 1, зола-унос – 2,4-2,6, углеродсодержащее жидкое стекло – 2,4-2,8, а продолжительность твердения в пропарочной камере составляет 10 ч. 1 табл.

Изобретение относится к промышленности строительных материалов и может быть использовано при изготовлении конструкций и изделий из арболита.

Известен способ изготовления арболита, заключающийся в том, что древесный заполнитель замачивают в течение часа, затем отжимают на центрифуге в течение 5 мин, потом смешивают с добавками, цементом и водой [а.с. СССР №1534031, БИ № 1, 1990].

Недостатками известного способа являются многокомпонентность состава, низкий коэффициент конструктивного качества и высокая энергоемкость портландцемента.

Наиболее близким аналогом к описываемому изобретению является способ изготовления арболита путем смешивания, формования и твердения сырьевой смеси, состоящей из увлажненных (до 10%) древесных опилок и золощелочного вяжущего, представленного золой-унос от сжигания бурых углей КАТЭКа и углеродсодержащего жидкого стекла из микрокремнезема [патент №2130438, БИ №14, 1999].

Недостатком описываемого способа является сравнительно высокая плотность арболита, а следовательно – невысокие теплозащитные свойства.

Задачей, решаемой предлагаемым изобретением, является улучшение теплозащитных свойств арболита.

Технический результат – снижение плотности арболита.

Технический результат при осуществлении изобретения достигается тем, что способ изготовления арболита, включающий дозирование, смешивание, формование изделия и твердение в пропарочной камере при Т=80-90С сырьевой смеси, включающий увлажненный древесный заполнитель и золощелочное вяжущее, состоящее из золы-унос, полученной от сжигания Канско-Ачинского бурого угля и углеродсодержащего жидкого стекла с силикатным модулем n=1, изготовленного из отхода производства кремния – микрокремнезема и содержащего высокодисперсные углеродистые примеси в виде графита и карборунда, в качестве древесного заполнителя используют кору сосны с размерами частиц 2,5-10 мм, насыпной плотностью 300-350 кг/м3, увлажненную до 30% и перемешанную с жидким стеклом из микрокремнезема с силикатным модулем п=4 и плотностью p=1,45 г/см3 в количестве 20% oт массы коры, в качестве указанной золы-унос – золу-унос II поля, полученную от сжигания бурого Канско-Ачинского угля на ТЭЦ-7 г. Братска Иркутской области, в качестве указанного углеродсодержащего жидкого стекла – жидкое стекло с плотностью р=1,33-1,43 г/см3, изготовленного из многотоннажного отхода производства кристаллического кремния Братского алюминиевого завода микрокремнезема и содержащее графит и карборунд в количестве 6-7 мас.%, при следующем соотношении компонентов сырьевой смеси, мас.ч:

Указанная кора 1

Зола-унос 2,4-2,6

Углеродсодержащее жидкое стекло 2,4-2,8

а продолжительность твердения в пропарочной камере составляет 10 ч.

Пример приготовления арболита

Древесный заполнитель – кора сосны с размерами частиц 2,5-10 мм и насыпной плотностью 300-350 кг/м3 увлажняется до 30%-ной влажности, перемешивается с жидким стеклом из микрокремнезема с силикатным модулем n=4 и плотностью р=1,45 г/см3 в количестве 20% от массы коры. После этого кора смешивается с золой-унос II поля, полученной от сжигания бурого Канско-Ачинского угля на ТЭЦ-7 г. Братска Иркутской области. Полученная смесь затворяется жидким стеклом из микрокремнезема с силикатным модулем n=1 и плотностью р=1,33-1,43 г/см3. Соотношение между компонентами смеси составляет, мас.ч.: 1:2,2-2,6:2,4-2,8. Смесь перемешивается до однородного состояния в смесителе принудительного действия. После этого формуются образцы-кубы размером 131515 см. Твердение образцов осуществляется в пропарочной камере при Т=80-90°C в течение 10 ч.

Основные показатели полученного арболита приведены в таблице.

Анализ полученных данных показывает, что при достаточной прочности арболит, изготовленный по предлагаемому способу, имеет значительно меньшую плотность (700-750 кг/м3 вместо 900-950 кг/м3 соответственно), чем арболит по прототипу. Уменьшение плотности материала на 200-250 кг/м3 приводит к существенному улучшению теплозащитных свойств (как известно уменьшение плотности материала снижает его коэффициент теплопроводности); уменьшению толщины стены, возводимой из предлагаемого арболита; при меньшей плотности материала сокращаются затраты на транспортировку и монтаж изделий и конструкций из арболита. Кроме того, в предлагаемом способе на 2 ч сокращена длительность твердения арболитовых изделий. И наконец, в предлагаемом способе в качестве заполнителя используется древесная кора, которая в настоящее время не находит должного применения и, главным образом, сжигается в отличие от древесных опилок (по прототипу), которые применяются в производстве ДВП, ДСП и других материалов.

Формула изобретения

Способ изготовления арболита, включающий дозирование, смешивание, формование изделия и твердение в пропарочной камере при Т=80-90С сырьевой смеси, включающей увлажненный древесный заполнитель и золощелочное вяжущее, состоящее из золы-унос, полученной от сжигания Канско-Ачинского бурого угля и углеродсодержащего жидкого стекла с силикатным модулем n=1, изготовленного из отхода производства кремния – микрокремнезема и содержащего высокодисперсные углеродистые примеси в виде графита и карборунда, отличающийся тем, что в качестве древесного заполнителя используют кору сосны с размерами частиц 2,5-10 мм, насыпной плотностью 300-350 кг/м3, увлажненную до 30% и перемешанную с жидким стеклом из микрокремнезема с силикатным модулем n=4 и плотностью p=1,45 г/см3 в количестве 20% от массы коры, в качестве указанной золы-унос – золу-унос II поля, полученную от сжигания бурого Канско-Ачинского угля на ТЭЦ-7 г. Братска Иркутской области, в качестве указанного углеродсодержащего жидкого стекла – жидкое стекло с плотностью р=1,33-1,43 г/см3, изготовленное из многотоннажного отхода производства кристаллического кремния Братского алюминиевого завода – микрокремнезема и содержащее графит и карборунд в количестве 6-7 мас.%, при следующем соотношении компонентов сырьевой смеси, мас.ч.:

Указанная кора 1

Зола-унос 2,4-2,6

Углеродсодержащее жидкое стекло 2,4-2,8

а продолжительность твердения в пропарочной камере составляет 10 ч.


MM4A Досрочное прекращение действия патента Российской Федерации на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе

Дата прекращения действия патента: 02.04.2004

Извещение опубликовано: 20.11.2005 БИ: 32/2005


Categories: BD_2228000-2228999