CN101838131A - 动态热水反应硬质微孔纤维硅酸钙板及其制造方法 - Google Patents

动态热水反应硬质微孔纤维硅酸钙板及其制造方法 Download PDF

Info

Publication number
CN101838131A
CN101838131A CN201010181995A CN201010181995A CN101838131A CN 101838131 A CN101838131 A CN 101838131A CN 201010181995 A CN201010181995 A CN 201010181995A CN 201010181995 A CN201010181995 A CN 201010181995A CN 101838131 A CN101838131 A CN 101838131A
Authority
CN
China
Prior art keywords
calcium silicate
hot water
glass
reaction
silicate board
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Pending
Application number
CN201010181995A
Other languages
English (en)
Inventor
陈耀强
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Individual
Original Assignee
Individual
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 Individual filed Critical Individual
Priority to CN201010181995A priority Critical patent/CN101838131A/zh
Publication of CN101838131A publication Critical patent/CN101838131A/zh
Pending legal-status Critical Current

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
    • C04B28/18Compositions 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 mixtures of the silica-lime type
    • C04B28/186Compositions 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 mixtures of the silica-lime type containing formed Ca-silicates before the final hardening step
    • 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
    • C04B2111/00025Aspects relating to the protection of the health, e.g. materials containing special additives to afford skin protection
    • 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
    • C04B2111/00034Physico-chemical characteristics of the mixtures
    • C04B2111/00068Mortar or concrete mixtures with an unusual water/cement ratio
    • 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
    • C04B2111/00034Physico-chemical characteristics of the mixtures
    • C04B2111/00094Sag-resistant 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
    • C04B2111/00241Physical properties of the materials not provided for elsewhere in C04B2111/00
    • C04B2111/00318Materials characterised by relatively small dimensions, e.g. small thickness
    • 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
    • C04B2111/2092Resistance against biological degradation
    • 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
    • C04B2111/28Fire resistance, i.e. materials resistant to accidental fires or high temperatures
    • 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
    • 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
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P40/00Technologies relating to the processing of minerals
    • Y02P40/60Production of ceramic materials or ceramic elements, e.g. substitution of clay or shale by alternative raw materials, e.g. ashes
    • 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)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Curing Cements, Concrete, And Artificial Stone (AREA)

Abstract

本发明涉及一种动态热水反应硬质微孔纤维硅酸钙板,其特征在于:其为由重量比为1∶4的配料与的水反应获得板体,所述配料包括以下配比的成分(摩尔比):硅质材料45-47%、钙质材料40-42%、纤维7%和反应助剂6-7%组成,其中,所述硅质材料为硅藻土、石英粉、玻璃粉、蛋白土、河沙粉中的一种或一种以上的组合;所述钙质材料为石灰或/和水坭;所述纤维为矿物质纤维、植物纤维、高分子纤维中的一种或一种以上的组合;所述反应助剂为水玻璃或/和彭润土。本发明采用不含有甲苯、甲醛、也不含放射性物质的配料和水反应,因此不会产生有害的气体;最后获得的产品的防火、防潮、防霉、高抗压、高抗折、耐温性好,可适用于内墙、外墙、地面的多用途产品。

Description

动态热水反应硬质微孔纤维硅酸钙板及其制造方法
所属技术领域
本发明涉及一种轻质板材,具体是一种安全、具有高抗压、高抗折、耐候性好,可适用于室内、室外多种环境的动态热水反应硬质微孔纤维硅酸钙板;本发明还涉及上述动态热水反应硬质微孔纤维硅酸钙板的制造方法。
背景技术
目前的板材市场主要是以木夹板、石膏板、玻镁板、硅酸钙板、水泥纤维板为主,但上述的板材均存在不同的缺陷,如:木夹板不防火、不防潮,且含甲苯、甲醛等有害气体;石膏板不防潮、抗折强度低、抗冲击性能差;玻镁板有释咸反白现象、易起泡;硅酸钙板采用的是一层接一层地的卷压生产工艺,容易分层、抗酸雨性差、抗风压差、抗紫外线差、抗风化差,不适用于外墙;水泥纤维板抗折性差、塑性脆。
因此,鉴于现有的板材所存在的缺点,结合中外技术,在现有板材的基础上研发新的板材是本领域的发展趋势;尤其是能够克服以上板材的所有缺点、广泛适用不同环境的绿色环保板材更始国家推广的方向。
发明内容
本发明要解决的第一个技术问题,是提供一种安全、具有高抗压、高抗折、耐候性好,可适用于室内、室外多种环境的动态热水反应硬质微孔纤维硅酸钙板。
本发明要解决的第二个技术问题,是提供上述动态热水反应硬质微孔纤维硅酸钙板的制造方法。
本发明要解决的第一个技术问题,可以通过以下的技术方案实现:动态热水反应硬质微孔纤维硅酸钙板,其特征在于:其组分包括重量比为1∶4的配料与水,所述配料包括以下配比的成分(摩尔比):硅质材料45-47%、钙质材料40-42%、纤维7%和反应助剂6-7%组成,其中,所述硅质材料为硅藻土、石英粉、玻璃粉、蛋白土、河沙粉中的一种或一种以上的组合;所述钙质材料为石灰或/和水坭;所述纤维为矿物质纤维、植物纤维、高分子纤维中的一种或一种以上的组合;所述反应助剂为水玻璃或/和彭润土。
在上述基础上,本发明可以做以下的改进:所述硅质材料的含硅量为65%以上;细度小于80微米;硅质材料的含硅量越高,在反应时与钙质材料反应更充分,生成更多的硅酸钙石晶体,保证产品的高硬度和高强度;而硅质材料的细度越小,活性就越高,保证配料化学反应的效果。
在实际生产中,在保证产品的性能达到要求的前提下,生产者还需要考虑许多非技术方面的因素,例如原材料的价格和获得的难以程度,因此在上述基础上,本发明可以做以下的改进:所述配料包括以下配比的成分(摩尔比):硅藻土10-30%、石英粉10-30%、玻璃粉5-7%、石灰35-36%、水玻璃4-5%、彭润土2%、42.5#水坭5-6%、植物纤维4%和耐碱玻璃纤维3%。该方案采用市场上常见、价格适中的原材料配成所需的配料,尽可能地降低生产成本。
在上述基础上,本发明还可以做进一步的改进:所述硅藻土的SiO含量在85%以上;所述石英粉的SiO含量在92%以上;玻璃粉的SiO含量在98%以上;石灰的CaO的含量在62%以上。
针对各种实际应用环境的对板材的某些特定性能的要求不同,例如耐高温、高抗折性能等,生产者可通过选择不同的配料成分、各成分的不同配比来获得最适合的产品。
作为本发明的一个实施例,所述配料的配比为(摩尔比):硅藻土20%、石英粉20%、玻璃粉5%、石灰36%、水玻璃4%、彭润土2%、42.5#水坭6%、植物纤维4%和耐碱玻璃纤维3%;该配比获得的产品在保证了其他的性能满足一般需求的前提下,具有优良的耐高温性能。
作为本发明的另一个实施例,所述配料的配比为(摩尔比):硅藻土30%、石英粉10%、玻璃粉7%、石灰35%、水玻璃5%、彭润土2%、42.5#水坭5%、植物纤维4%和耐碱玻璃纤维3%;该配比获得的产品同时具有较高的耐高温和高抗折性能。
作为本发明的第三个实施例,所述配料的配比为(摩尔比):硅藻土10%、石英粉30%、玻璃粉5%、石灰35%、水玻璃5%、彭润土2%、42.5#水坭6%、植物纤维4%和耐碱玻璃纤维3%;该配比获得的产品在保证了其他的性能满足一般需求的前提下,具有优良的高抗折性能。
在上述基础上,为增加产品的外观美感,本发明所述板体的表面设有装饰层,所述装饰层为平面图案或立体图案。
上述动态热水反应硬质微孔纤维硅酸钙板的制造方法,其特征在于:包括以下顺序的步骤:
(1)配料:采用以下配比的成分(摩尔比):硅质材料45-47%、钙质材料40-42%、纤维7%和反应助剂6-7%,其中硅质材料为硅藻土、石英粉、玻璃粉、蛋白土、河沙粉中的一种或一种以上的组合;钙质材料为石灰或/和水坭;纤维为矿物质纤维、植物纤维、高分子纤维中的一种或一种以上的组合;反应助剂为水玻璃或彭润土;
(2)反应:将第(1)步完成配料与水按照重量比1∶4的比例搅拌均匀,然后装入带有搅拌的反应釜里,一边搅拌一边加温反应,反应时间为5-10小时,(材料的配比决定反应时间长短),反应温度为150--230℃;在反应过程中,水化硅酸钙凝胶发生结晶,生成针刺状的硬质硅酸钙石晶体;
(3)成型:将生成的针刺状硬质硅酸钙石晶体压制成板体;
(4)养护:成型后要经蒸汽养护,温度在30--80℃,时间为5-10小时;
(5)烘干:用烘干炉将产品含水量烘干至10%以下,烘干炉温度在150℃以下,烘干温度要均匀以免产品收缩不一致而裂开。
本发明所述第(1)步配料,采用以下配比的成分(摩尔比):硅藻土10-30%、石英粉10-30%、玻璃粉5-7%、石灰35-36%、水玻璃4-5%、彭润土2%、42.5#水坭5-6%、植物纤维4%和耐碱玻璃纤维3%。
作为本发明的一个实施例,所述第(1)步配料,采用以下配比的成分(摩尔比):硅藻土20%、石英粉20%、玻璃粉5%、石灰36%、水玻璃4%、彭润土2%、42.5#水坭6%、植物纤维4%和耐碱玻璃纤维3%。
作为本发明的另一个实施例,所述第(1)步配料,采用以下配比的成分(摩尔比):硅藻土30%、石英粉10%、玻璃粉7%、石灰35%、水玻璃5%、彭润土2%、42.5#水坭5%、植物纤维4%和耐碱玻璃纤维3%。
作为本发明的第三个实施例,所述第(1)步配料,采用以下配比的成分(摩尔比):硅藻土10%、石英粉30%、玻璃粉5%、石灰35%、水玻璃5%、彭润土2%、42.5#水坭6%、植物纤维4%和耐碱玻璃纤维3%。
在上述基础上,本发明可以做以下的改进:
所述第(4)的养护步骤采用先高温渐渐降低温度的方式;这样使的产品具有更好、更稳定的强度。
所述第(3)的成型步骤采用压机、模具或多滚筒组合将生成的针刺状硬质硅酸钙石晶体压制成型。
在上述基础上,本发明还包括修边步骤:对完成烘干后的板体进行修边,以达到符合需要的尺寸。
为了增加产品的外观美感,作为本发明的一个实施例,所述第(3)的成形步骤采用带有立体条纹图案的模具的压机或滚筒将生成的针刺状硬质硅酸钙石晶体压制成表面具有相应立体条纹图案的板体,使得板体具有凹凸不平的立体效果。
同时,为了增加产品立体的条纹图案的视觉效果,在上述基础上,本发明还包括滚涂或淋涂步骤:在烘干后具有立体条纹图案的表面进行滚涂或淋涂的步骤;采用滚涂步骤时,用2-4组的滚涂方式,每次滚不同的颜色。在深浅不一的纹路上填涂不同的颜色,可在板体表面形成美观的仿木视觉和触觉的立体效果。
在上述基础上,本发明还可以做进一步的改进:所述滚涂步骤:是在完成修边步骤后的板体表面进行滚涂。事实上,滚涂步骤也可在修边步骤进行之前,但最好在修边步骤之后进行,这是因为板体的表面在修边时可能会产生细小的崩口等缺陷,在修边步骤之后再进行滚涂,可对板体表面的细小崩口等进行修补,使得板体表面更美观。
本发明还提供另一个实施例来增加产品的外观美观,本发明还包括平整步骤和印刷步骤,其中平整步骤对完成修边步骤的板体表面进行填平、封闭、干燥后抛光,然后用印刷机以两色、三色或四色的印刷工艺,在完成平整步骤后的板体的表面直接印刷平面图案;该工艺简单、成本低,可在板体表面形成精美的装饰图案。
与现有技术相比,本发明具有以下的有益效果:本发明的动态热水反应硬质微孔纤维硅酸钙板所采用不含有甲苯、甲醛、也不含放射性物质的配料和水反应,因此不会产生有害的气体;最后获得硅酸钙石晶体的板体,硅酸钙石晶体具有很高的硬度和强度,而且防火、防潮、防霉、高抗压、高抗折、耐温性好,可适用于内墙、外墙、地面的多用途产品。而且由于本发明的动态热水反应硬质微孔纤维硅酸钙板是可降解的材料,不仅不会破坏自然环境,而且降解后的物质还可补充土地的养分,是一种绿色环保材料。
具体实施方式
实施例1
本实施例提供的动态热水反应硬质微孔纤维硅酸钙板,它组分包括重量比为1∶4的配料与水,配料包括以下配比的成分(摩尔比):硅藻土20%、石英粉20%、玻璃粉5%、石灰36%、水玻璃4%、彭润土2%、42.5#水坭6%、植物纤维4%和耐碱玻璃纤维3%;其中硅藻土、石英粉、玻璃粉的细度小于80微米,硅藻土的SiO含量在85%以上;石英粉的SiO含量在92%以上;玻璃粉的SiO含量在98%以上;石灰的CaO的含量在62%以上。该配比获得的产品在保证了其他的性能满足一般需求的前提下,具有优良的耐高温性能。
实施例2
本实施例提供的动态热水反应硬质微孔纤维硅酸钙板,它与实施例1的不同在于,配料各成分的摩尔比为:硅藻土30%、石英粉10%、玻璃粉7%、石灰35%、水玻璃5%、彭润土2%、42.5#水坭5%、植物纤维4%和耐碱玻璃纤维3%。该配比获得的产品同时具有较高的耐高温和高抗折性能。
实施例3
本实施例提供的动态热水反应硬质微孔纤维硅酸钙板,它与实施例1的不同在于,配料各成分的摩尔比为:硅藻土10%、石英粉30%、玻璃粉5%、石灰35%、水玻璃5%、彭润土2%、42.5#水坭6%、植物纤维4%和耐碱玻璃纤维3%;该配比获得的产品在保证了其他的性能满足一般需求的前提下,具有优良的高抗折性能。
实施例4
本实施例提供的动态热水反应硬质微孔纤维硅酸钙板的制造方法,它包括了以下顺序的步骤:
(1)配料:根据不同的使用环境,选择合适的配料成分、成分的配比,例如:
选择以下配比的成分(摩尔比):硅藻土20%、石英粉20%、玻璃粉5%、石灰36%、水玻璃4%、彭润土2%、42.5#水坭6%、植物纤维4%和耐碱玻璃纤维3%;该配比获得的产品在保证了其他的性能满足一般需求的前提下,具有优良的耐高温性能;
选择以下的配比成分(摩尔比):硅藻土30%、石英粉10%、玻璃粉7%、石灰35%、水玻璃5%、彭润土2%、42.5#水坭5%、植物纤维4%和耐碱玻璃纤维3%;该配比获得的产品同时具有较高的耐高温和高抗折性能;
选择以下的配比成分(摩尔比):硅藻土10%、石英粉30%、玻璃粉5%、石灰35%、水玻璃5%、彭润土2%、42.5#水坭6%、植物纤维4%和耐碱玻璃纤维3%;该配比获得的产品在保证了其他的性能满足一般需求的前提下,具有优良的高抗折性能;
硅藻土、石英粉、玻璃粉的细度小于80微米,硅藻土的SiO含量在85%以上;石英粉的SiO含量在92%以上;玻璃粉的SiO含量在98%以上;石灰的CaO的含量在62%以上;
(2)反应:将第(1)步完成的配料与水按照重量比1∶4的比例搅拌均匀,然后装入带有搅拌的反应釜里,一边搅拌一边加温反应,反应时间为5-10小时,(材料的配比决定反应时间长短),反应温度为150--230℃;在反应过程中,水化硅酸钙凝胶发生结晶,生成针刺状的硬质硅酸钙石晶体;
(3)成型:采用带有立体条纹图案(例如石纹、木纹等)的模具的压机或滚筒将生成的针刺状硬质硅酸钙石晶体压制成表面具有相应立体条纹图案的板体;
(4)养护:成型后要经蒸汽养护,温度在30--80℃,时间为5-10小时;养护时,用先高温渐渐降低温度的方式;这样使的产品具有更好、更稳定的强度;
(5)烘干:用烘干炉将产品含水量烘干至10%以下,烘干炉温度在150℃以下,烘干温度要均匀以免产品收缩不一致而裂开;
(6)修边:对完成烘干后的板体进行修边,以达到符合需要的尺寸;
(7)滚涂:在完成修边步骤后具有立体条纹图案的表面,采用2-4组的滚涂方式,每次滚不同的颜色。
该实施例提供的方法,由于采用了采用带有条纹图案(例如石纹、木纹等)的模具的压机或滚筒来压制硬质硅酸钙石晶体,因此压制成的板体表面具有相应立体条纹图案的板体,使得板体具有凹凸不平的立体效果;随后的滚涂步骤,在板体表面在深浅不一的纹路上填涂不同的颜色,可在板体表面形成美观的仿木视觉和触觉的立体效果。
实施例5
本实施例提供的动态热水反应硬质微孔纤维硅酸钙板的制造方法,它与实施例4的不同在于:进行第(3)步成型时,本实施例采用具有平面条纹图案的模具的压机或滚筒对生成的针刺状的硬质硅酸钙石晶体进行压制成板体;在对板体进行修边步骤后,本实施例不采用滚涂步骤,而是采用平整步骤和印刷步骤,其中平整步骤对完成修边步骤的板体表面进行填平、封闭、干燥后抛光,然后用印刷机以两色、三色或四色的印刷工艺,在完成平整步骤后的板体的表面直接印刷平面图案;该工艺简单、成本低,可在板体表面形成精美的平面装饰图案。

Claims (20)

1.一种动态热水反应硬质微孔纤维硅酸钙板,其特征在于:其组分包括重量比为1∶4的配料与水,所述配料包括以下配比的成分(摩尔比):硅质材料45-47%、钙质材料40-42%、纤维7%和反应助剂6-7%组成,其中,所述硅质材料为硅藻土、石英粉、玻璃粉、蛋白土、河沙粉中的一种或一种以上的组合;所述钙质材料为石灰或/和水坭;所述纤维为矿物质纤维、植物纤维、高分子纤维中的一种或一种以上的组合;所述反应助剂为水玻璃或/和彭润土。
2.根据权利要求1所述的动态热水反应硬质微孔纤维硅酸钙板,其特征在于:所述硅质材料的含硅量为65%以上;细度小于80微米。
3.根据权利要求2所述的动态热水反应硬质微孔纤维硅酸钙板,其特征在于:所述配料包括以下配比的成分(摩尔比):硅藻土10-30%、石英粉10-30%、玻璃粉5-7%、石灰35-36%、水玻璃4-5%、彭润土2%、42.5#水坭5-6%、植物纤维4%和耐碱玻璃纤维3%。
4.根据权利要求3所述的动态热水反应硬质微孔纤维硅酸钙板,其特征在于:所述硅藻土的SiO含量在85%以上;所述石英粉的SiO含量在92%以上;玻璃粉的SiO含量在98%以上;石灰的CaO的含量在62%以上。
5.根据权利要求4所述的动态热水反应硬质微孔纤维硅酸钙板,其特征在于:所述配料的配比为(摩尔比):硅藻土20%、石英粉20%、玻璃粉5%、石灰36%、水玻璃4%、彭润土2%、42.5#水坭6%、植物纤维4%和耐碱玻璃纤维3%。
6.根据权利要求4所述的动态热水反应硬质微孔纤维硅酸钙板,其特征在于:所述配料的配比为(摩尔比):硅藻土30%、石英粉10%、玻璃粉7%、石灰35%、水玻璃5%、彭润土2%、42.5#水坭5%、植物纤维4%和耐碱玻璃纤维3%。
7.根据权利要求4所述的动态热水反应硬质微孔纤维硅酸钙板,其特征在于:所述配料的配比为(摩尔比):硅藻土10%、石英粉30%、玻璃粉5%、石灰35%、水玻璃5%、彭润土2%、42.5#水坭6%、植物纤维4%和耐碱玻璃纤维3%。
8.根据权利要求5、6或7所述的动态热水反应硬质微孔纤维硅酸钙板,其特征在于:所述板体的表面设有装饰层,所述装饰层为平面图案或立体图案。
9.权利要求1的动态热水反应硬质微孔纤维硅酸钙板的制造方法,其特征在于:包括以下顺序的步骤:
(1)配料:采用以下配比的成分(摩尔比)硅质材料45-47%、钙质材料40-42%、纤维7%和反应助剂6-7%,其中硅质材料为硅藻土、石英粉、玻璃粉、蛋白土、河沙粉中的一种或一种以上的组合;钙质材料为石灰或/和水坭;纤维为矿物质纤维、植物纤维、高分子纤维中的一种或一种以上的组合;反应助剂为水玻璃或彭润土;
(2)反应:将第(1)步完成配料与水按照重量比1∶4的比例搅拌均匀,然后装入带有搅拌的反应釜里,一边搅拌一边加温反应,反应时间为5-10小时,反应温度为150--230℃;在反应过程中,水化硅酸钙凝胶发生结晶,生成针刺状的硬质硅酸钙石晶体;
(3)成型:将生成的针刺状硬质硅酸钙石晶体压制成板体;
(4)养护:成型后要经蒸汽养护,温度在30--80℃,时间为5-10小时;
(5)烘干:用烘干炉将产品含水量烘干至10%以下,烘干炉温度在150℃以下。
10.根据权利要求9所述的动态热水反应硬质微孔纤维硅酸钙板,其特征在于:所述第(1)步配料,采用以下配比的成分(摩尔比):硅藻土10-30%、石英粉10-30%、玻璃粉5-7%、石灰35-36%、水玻璃4-5%、彭润土2%、42.5#水坭5-6%、植物纤维4%和耐碱玻璃纤维3%。
11.根据权利要求10所述的动态热水反应硬质微孔纤维硅酸钙板,其特征在于:所述第(1)步配料,采用以下配比的成分(摩尔比):硅藻土20%、石英粉20%、玻璃粉5%、石灰36%、水玻璃4%、彭润土2%、42.5#水坭6%、植物纤维4%和耐碱玻璃纤维3%。
12.根据权利要求10所述的动态热水反应硬质微孔纤维硅酸钙板,其特征在于:所述第(1)步配料,采用以下配比的成分(摩尔比):硅藻土30%、石英粉10%、玻璃粉7%、石灰35%、水玻璃5%、彭润土2%、42.5#水坭5%、植物纤维4%和耐碱玻璃纤维3%。
13.根据权利要求10所述的动态热水反应硬质微孔纤维硅酸钙板,其特征在于:所述第(1)步配料,采用以下配比的成分(摩尔比):硅藻土10%、石英粉30%、玻璃粉5%、石灰35%、水玻璃5%、彭润土2%、42.5#水坭6%、植物纤维4%和耐碱玻璃纤维3%。
14.根据权利要求11、12或13所述的动态热水反应硬质微孔纤维硅酸钙板,其特征在于:所述第(4)的养护步骤采用先高温渐渐降低温度的方式。
15.根据权利要求14所述的动态热水反应硬质微孔纤维硅酸钙板,其特征在于:所述第(3)的成型步骤采用压机、模具或多滚筒组合将生成的针刺状硬质硅酸钙石晶体压制成型。
16.根据权利要求15所述的动态热水反应硬质微孔纤维硅酸钙板,其特征在于:还包括修边步骤:对完成烘干后的板体进行修边,以达到符合需要的尺寸。
17.根据权利要求16所述的动态热水反应硬质微孔纤维硅酸钙板,其特征在于:所述第(3)的成形步骤采用带有立体条纹图案的模具的压机或滚筒将生成的针刺状硬质硅酸钙石晶体压制成表面具有相应立体条纹图案的板体,使得板体具有凹凸不平的立体效果。
18.根据权利要求17所述的动态热水反应硬质微孔纤维硅酸钙板,其特征在于:还包括滚涂或淋涂步骤:在烘干后具有立体条纹图案的表面进行滚涂或淋涂的步骤;采用滚涂步骤时,用2-4组的滚涂方式,每次滚不同的颜色。
19.根据权利要求18所述的动态热水反应硬质微孔纤维硅酸钙板,其特征在于:所述滚涂步骤:是在完成修边步骤后的板体表面进行滚涂。
20.根据权利要求16所述的动态热水反应硬质微孔纤维硅酸钙板,其特征在于:还包括平整步骤和印刷步骤,其中平整步骤对完成修边步骤的板体表面进行填平、封闭、干燥后抛光,然后用印刷机以两色、三色或四色的印刷工艺,在完成平整步骤后的板体的表面直接印刷平面图案。
CN201010181995A 2010-05-25 2010-05-25 动态热水反应硬质微孔纤维硅酸钙板及其制造方法 Pending CN101838131A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201010181995A CN101838131A (zh) 2010-05-25 2010-05-25 动态热水反应硬质微孔纤维硅酸钙板及其制造方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201010181995A CN101838131A (zh) 2010-05-25 2010-05-25 动态热水反应硬质微孔纤维硅酸钙板及其制造方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN101838131A true CN101838131A (zh) 2010-09-22

Family

ID=42741840

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201010181995A Pending CN101838131A (zh) 2010-05-25 2010-05-25 动态热水反应硬质微孔纤维硅酸钙板及其制造方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN101838131A (zh)

Cited By (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102503269A (zh) * 2011-10-26 2012-06-20 重庆航辉建材有限责任公司 一种高防火硅酸钙板及其生产工艺
CN102717421A (zh) * 2012-06-01 2012-10-10 宁波奥尔迪装饰材料有限公司 一种外墙轻质不燃绝热保温板及其制备方法
CN102877619A (zh) * 2011-07-15 2013-01-16 江苏康辉硅酸钙板有限公司 一种硅酸钙板
CN102877608A (zh) * 2011-07-15 2013-01-16 江苏康辉硅酸钙板有限公司 一种硅酸钙板
CN103193436A (zh) * 2013-03-21 2013-07-10 罗海军 有屏蔽性能的饰面板
CN103524094A (zh) * 2013-09-17 2014-01-22 广东联塑科技实业有限公司 一种草木纤维储能硅酸钙板及其制备方法
CN103848614A (zh) * 2012-12-06 2014-06-11 蒋元海 一种掺玻璃粉末生产加气混凝土的方法
CN104553131A (zh) * 2014-12-17 2015-04-29 桐城市慧琦工贸有限公司 一种硅藻土防火板
CN104591631A (zh) * 2015-01-13 2015-05-06 南安市国高建材科技有限公司 一种利用工业废渣生产的硅酸钙板
CN105599122A (zh) * 2014-11-20 2016-05-25 北新绿色住宅有限公司 一种水泥制品蒸汽养护方法
CN105777038A (zh) * 2016-03-21 2016-07-20 台荣建材(湖州)有限公司 一种轻质节能板制备方法
CN107188191A (zh) * 2017-06-30 2017-09-22 常州瑞坦商贸有限公司 一种雪硅钙石的制备方法
CN107285688A (zh) * 2017-08-08 2017-10-24 江苏康程新材料科技有限公司 一种无石棉碱渣硅酸钙板及其生产方法
CN107382222A (zh) * 2017-09-12 2017-11-24 陈银林 一种免蒸压硅酸钙板及其生产工艺
CN107473681A (zh) * 2017-09-12 2017-12-15 中晶蓝实业有限公司 硅酸钙板材及其制备方法
CN108069694A (zh) * 2017-12-13 2018-05-25 中南大学 一种硅酸钙板及其制备方法
CN117585966A (zh) * 2023-11-23 2024-02-23 浙江阿斯克建材科技股份有限公司 一种高强度纳米孔硅酸钙保温材料的制备方法

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1408671A (zh) * 2002-10-11 2003-04-09 莱州祥云防火隔热材料有限公司 耐高温高强高密硅酸钙板的制法

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1408671A (zh) * 2002-10-11 2003-04-09 莱州祥云防火隔热材料有限公司 耐高温高强高密硅酸钙板的制法

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
《房材与应用》 19990630 朱芝兰 从化学工艺角度论如何提高硅酸钙板强度 45-48 1-19 , 第3期 *
《新型建筑材料》 20030630 王玉平; 童光庆; 冯启明 纤维水镁石增强硅酸钙板的研究 8-10 1-19 , 第6期 *

Cited By (21)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102877619A (zh) * 2011-07-15 2013-01-16 江苏康辉硅酸钙板有限公司 一种硅酸钙板
CN102877608A (zh) * 2011-07-15 2013-01-16 江苏康辉硅酸钙板有限公司 一种硅酸钙板
CN102503269A (zh) * 2011-10-26 2012-06-20 重庆航辉建材有限责任公司 一种高防火硅酸钙板及其生产工艺
CN102717421A (zh) * 2012-06-01 2012-10-10 宁波奥尔迪装饰材料有限公司 一种外墙轻质不燃绝热保温板及其制备方法
CN102717421B (zh) * 2012-06-01 2014-10-08 宁波奥尔迪装饰材料有限公司 一种外墙轻质不燃绝热保温板
CN103848614A (zh) * 2012-12-06 2014-06-11 蒋元海 一种掺玻璃粉末生产加气混凝土的方法
CN103193436A (zh) * 2013-03-21 2013-07-10 罗海军 有屏蔽性能的饰面板
CN103524094A (zh) * 2013-09-17 2014-01-22 广东联塑科技实业有限公司 一种草木纤维储能硅酸钙板及其制备方法
CN105599122A (zh) * 2014-11-20 2016-05-25 北新绿色住宅有限公司 一种水泥制品蒸汽养护方法
CN104553131A (zh) * 2014-12-17 2015-04-29 桐城市慧琦工贸有限公司 一种硅藻土防火板
CN104591631A (zh) * 2015-01-13 2015-05-06 南安市国高建材科技有限公司 一种利用工业废渣生产的硅酸钙板
CN105777038A (zh) * 2016-03-21 2016-07-20 台荣建材(湖州)有限公司 一种轻质节能板制备方法
CN105777038B (zh) * 2016-03-21 2017-12-22 台荣建材(湖州)有限公司 一种轻质节能板制备方法
CN107188191A (zh) * 2017-06-30 2017-09-22 常州瑞坦商贸有限公司 一种雪硅钙石的制备方法
CN107285688A (zh) * 2017-08-08 2017-10-24 江苏康程新材料科技有限公司 一种无石棉碱渣硅酸钙板及其生产方法
CN107285688B (zh) * 2017-08-08 2018-08-14 江苏康程新材料科技有限公司 一种无石棉碱渣硅酸钙板及其生产方法
CN107382222A (zh) * 2017-09-12 2017-11-24 陈银林 一种免蒸压硅酸钙板及其生产工艺
CN107473681A (zh) * 2017-09-12 2017-12-15 中晶蓝实业有限公司 硅酸钙板材及其制备方法
CN108069694A (zh) * 2017-12-13 2018-05-25 中南大学 一种硅酸钙板及其制备方法
CN108069694B (zh) * 2017-12-13 2019-10-08 中南大学 一种硅酸钙板及其制备方法
CN117585966A (zh) * 2023-11-23 2024-02-23 浙江阿斯克建材科技股份有限公司 一种高强度纳米孔硅酸钙保温材料的制备方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101838131A (zh) 动态热水反应硬质微孔纤维硅酸钙板及其制造方法
CN100540493C (zh) 一种新型多重结晶组合微晶玻璃陶瓷复合板的生产工艺
CN105418162A (zh) 一种具有立体石纹纹理的通体抛釉瓷质砖及其制造方法
CN101624297B (zh) 一种茶叶末天目釉的制备方法
CN101186441A (zh) 一种幻彩微晶超大颗粒抛光砖的制备方法
CN100360462C (zh) 一种釉中彩装饰日用瓷及其生产方法
CN107226637A (zh) 一种新型人造石英石板材及其制作方法
CN108996909B (zh) 一种仿花岗岩斑纹的陶瓷外墙砖及其制备方法
CN102329135A (zh) 一种一次烧成抛晶砖的生产方法
CN103288397A (zh) 一种人造石材无机粘接剂及其制备方法
CN103396050B (zh) 一种无机生态木及其制备方法和应用
CN101509314A (zh) 一种墙体饰面砖模具及使用该模具现制墙体饰面砖的方法
CN104311105A (zh) 一种绿色环保型泡沫陶瓷制品及其制造工艺
CN101307633A (zh) 保温装饰一体砖及其制造方法
CN106927743A (zh) 一种多层结构软瓷柔性饰面材料的一次成型方法
CN110804333B (zh) 一种易打磨水泥基内墙面腻子
CN105060838A (zh) 一种轻质防霉复合玻镁板及其制备方法
CN101955346A (zh) 一种花岗岩保温外墙涂料
CN114014542B (zh) 一种凹凸纹理发泡陶瓷保温板材及其制备方法
CN105732067A (zh) 一种保温瓷砖及其制备方法
MXPA03002225A (es) Material base para la preparacion de piezas de naturaleza vitrea o vitrocristalina, procedimiento para preparar el material base, y metodo de fabricacion de las piezas.
CN103243880A (zh) 不燃隔热隔音轻质保温装饰一体化建筑板材的制作方法
CN104926265A (zh) 一种填充表面改性电气石粉的健康型玻镁板及其制备方法
CN101181804A (zh) 一种人造复合木纹石砂岩板材的制作方法
CN103979999B (zh) 一种全透洞石瓷质砖

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C02 Deemed withdrawal of patent application after publication (patent law 2001)
WD01 Invention patent application deemed withdrawn after publication

Application publication date: 20100922