CN111393125B - 一种石膏基自流平修补砂浆及其制备方法 - Google Patents

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Abstract

本发明提供一种石膏基自流平修补砂浆及其制备方法,以重量份数计,修补砂浆包括下述组份:建筑石膏40~60份、石英砂40~60份、石粉0~10份、石膏缓凝剂0.1~0.2份、保水剂0.01~0.02份、胶粉0.01~0.02份、消泡剂0.05~0.15份、减水剂0.1~0.15份。按配比将建筑石膏、石英砂和石粉混合均匀,然后依次加入石膏缓凝剂、保水剂、胶粉、消泡剂和减水剂,混合均匀后加入水搅拌混合均匀,制得修补砂浆。本发明中的修补砂浆的拉伸粘结强度高,能够实现对石膏基自流平地面的快速修补,修补便捷、效率高,且后期地面无收缩、无开裂,很好的解决了石膏基自流平地面开裂无法完整修补的问题。

Description

一种石膏基自流平修补砂浆及其制备方法
技术领域
本发明属于石膏建筑材料技术领域,具体涉及一种石膏基自流平修补砂浆及其制备方法。
背景技术
石膏基自流平砂浆,是由高强石膏、骨料及各种建筑化学添加剂在工厂精心配置、混合均匀而制得的一种专门用于室内地面找平的干粉材料。我国已制定的相应产品标准为JC/T 1023-2007《石膏基自流平砂浆》。根据石膏种类的不同,石膏基自流平的胶凝材料主要采用α半水高强石膏、建筑石膏以及硬石膏。
采用石膏基自流平施工的地面,尺寸准确,水平度极高,作业时轻松方便,效率高,并且可以采用泵送施工,日铺地面可达800~1000m2,比传统的地面材料施工速度要快5~10倍;石膏基自流平硬化后的地板有一定弹性,脚感温暖舒适,并且具有一定的隔音效果。随着我国石膏基自流平技术和产品的不断发展,社会对石膏基自流平地面的需求量越来越大,施工方式的多样化和流程化,一些急于出工导致的石膏基自流平地面后期出现不正常的开裂现象,从而面临返工时巨大工程量和资金的消耗,延误后面的工期,需要有一种快速有效的解决办法。
因此,需要提供一种针对上述现有技术中石膏基自流平地面后期出现不正常开裂需要修补的改进技术方案。
发明内容
本发明的目的提供一种石膏基自流平修补砂浆及其制备方法,用以解决石膏基自流平地面开裂后无法完整修补的问题。
为了实现上述目的,本发明提供如下技术方案:
一种石膏基自流平修补砂浆,以重量份数计,所述石膏基自流平修补砂浆包括下述组份:建筑石膏40~60份、石英砂40~60份、石粉0~10份、石膏缓凝剂0.1~0.2份、保水剂0.01~0.02份、胶粉0.01~0.02份、消泡剂0.05~0.15份、减水剂0.1~0.15份。
如上所述的石膏基自流平修补砂浆,作为优选方案,以重量份数计,所述石膏基自流平修补砂浆包括下述组份:建筑石膏45份、石英砂45份、石粉10份、石膏缓凝剂0.1份、保水剂0.01份、胶粉0.01份、消泡剂0.1份、减水剂0.1份。
如上所述的石膏基自流平修补砂浆,作为优选方案,所述石英砂的细度为50~100目;所述石英砂的矿物成分中二氧化硅的含量≥94wt%。
如上所述的石膏基自流平修补砂浆,作为优选方案,所述石粉为重质碳酸钙粉,所述重质碳酸钙中碳酸钙的含量大于90wt%;
优选地,所述重质碳酸钙粉的细度为200~250目。
如上所述的石膏基自流平修补砂浆,作为优选方案,所述石膏缓凝剂为酒石酸、或丙烯酸钠,或者酒石酸与丙烯酸钠混合而成的复合缓凝剂;
优选地,所述复合缓凝剂为所述酒石酸与所述丙烯酸钠按照质量比1:(2.5~4)混合而成;
更优选地,所述复合缓凝剂为所述酒石酸与所述丙烯酸钠按照质量比1:3混合而成。
如上所述的石膏基自流平修补砂浆,作为优选方案,所述保水剂为羟丙基甲基纤维素醚。
如上所述的石膏基自流平修补砂浆,作为优选方案,所述胶粉为可再分散乳胶粉;
优选地,可再分散乳胶粉为乙烯/醋酸乙烯酯共聚胶粉、醋酸乙烯/叔碳酸乙烯共聚胶粉和丙烯酸共聚胶粉中的一种。
如上所述的石膏基自流平修补砂浆,作为优选方案,所述消泡剂为有机硅消泡剂;
优选地,减水剂为聚羧酸减水剂。
一种如上任一项所述的石膏基自流平修补砂浆的制备方法,所述制备方法包括如下步骤:
步骤一,按照配比称取建筑石膏、石英砂和石粉于容器中,搅拌混合均匀后,依次加入石膏缓凝剂、保水剂、胶粉、消泡剂和减水剂,搅拌混合均匀,得到干粉料;
步骤二,将水加入步骤一得到的所述干粉料中,搅拌混合均匀后,得到石膏基自流平修补砂浆。
如上所述的石膏基自流平修补砂浆的制备方法,作为优选方案,步骤一中所述建筑石膏的制备方法为:将脱硫石膏在160~165℃煅烧1~2h,冷却至室温,然后在球磨机中磨细后,陈化5~7d,得到所述建筑石膏;
优选地,步骤二中所述水与所述干粉料的质量比为(0.25~0.3):1。
与最接近的现有技术相比,本发明提供的技术方案具有如下优异效果:
本发明中的石膏基自流平修补砂浆对石膏基自流平地面的修补便捷、效率高,且后期地面无再次开裂;很好的解决了石膏基自流平地面开裂无法完整修补的问题,可以专用于石膏基自流平的修补。
本发明中的石膏基自流平修补砂浆的拉伸粘结强度高,用于修补自流平地面后,后期地面无收缩、无开裂,能够实现对石膏基自流平地面的快速修补,不用全部破除地面进行返工,在解决环保问题的同时又节省了地面修补成本。
具体实施方式
下面将对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
本发明中的石膏基自流平修补砂浆采用建筑石膏、石英砂作为主料,主料与辅料混合均匀后加水搅拌制成砂浆,制备方法简单、成本较低,所制备的石膏基自流平地面修补砂浆的拉伸粘结强度高,用于修补自流平地面后,后期地面无收缩、无开裂,能够实现对石膏基自流平地面的快速修复。
本发明提供一种石膏基自流平修补砂浆,以重量份数计,石膏基自流平修补砂浆包括下述组份:建筑石膏40~60份(比如40份、42份、44份、46份、48份、50份、52份、54份、56份、58份、60份)、石英砂40~60份(比如40份、42份、44份、46份、48份、50份、52份、54份、56份、58份、60份)、石粉0~10份(比如0份、1份、2份、3份、4份、5份、6份、7份、8份、9份、10份)、石膏缓凝剂0.1~0.2份(比如0.1份、0.11份、0.12份、0.13份、0.14份、0.15份、0.16份、0.17份、0.18份、0.19份、0.2份)、保水剂0.01~0.02份(比如0.01份、0.011份、0.012份、0.013份、0.014份、0.015份、0.016份、0.017份、0.018份、0.019份、0.02份)、胶粉0.01~0.02份(比如0.01份、0.011份、0.012份、0.013份、0.014份、0.015份、0.016份、0.017份、0.018份、0.019份、0.02份)、消泡剂0.05~0.15份(比如0.05份、0.06份、0.07份、0.08份、0.09份、0.10份、0.11份、0.12份、0.13份、0.14份、0.15份)、减水剂0.1~0.15份(比如0.1份、0.11份、0.12份、0.13份、0.14份、0.15份)。
在本发明具体实施例中,作为优选地,以重量份数计,石膏基自流平修补砂浆包括下述组份:建筑石膏45份、石英砂45份、石粉10份、石膏缓凝剂0.1份、保水剂0.01份、胶粉0.01份、消泡剂0.1份、减水剂0.1份。
在本发明具体实施例中,石英砂的细度为50~100目(比如50目、60目、70目、80目、90目、100目);石英砂的矿物成分中二氧化硅的含量≥94wt%。
石粉为重质碳酸钙粉,重质碳酸钙中碳酸钙的含量大于90wt%;
优选地,重质碳酸钙粉的细度为200~250目(比如200目、210目、220目、230目、240目、250目)。
在本发明具体实施例中,石膏缓凝剂为酒石酸、或丙烯酸钠,或者酒石酸与丙烯酸钠混合而成的复合缓凝剂;
优选地,复合缓凝剂为酒石酸与丙烯酸钠按照质量比1:(2.5~4)(比如1:2.5、1:2.8、1:3、1:3.2、1:3.4、1:3.6、1:3.8、1:4)混合而成;
更优选地,复合缓凝剂为酒石酸与丙烯酸钠按照质量比1:3混合而成。
在本发明具体实施例中,保水剂为羟丙基甲基纤维素醚。
在本发明具体实施例中,胶粉为可再分散乳胶粉;
优选地,可再分散乳胶粉为乙烯/醋酸乙烯酯共聚胶粉、醋酸乙烯/叔碳酸乙烯共聚胶粉和丙烯酸共聚胶粉中的一种。
在本发明具体实施例中,消泡剂为有机硅消泡剂;优选地,减水剂为聚羧酸减水剂。
为了进一步理解本发明的石膏基自流平修补砂浆,本发明还提供一种石膏基自流平修补砂浆的制备方法,制备方法包括如下步骤:
步骤一,按照配比称取建筑石膏、石英砂和石粉于容器中,搅拌混合均匀后,依次加入石膏缓凝剂、保水剂、胶粉、消泡剂和减水剂,搅拌混合均匀,得到干粉料;
步骤二,将一定量的水加入步骤一得到的干粉料中,搅拌混合均匀后,得到石膏基自流平修补砂浆。
在本发明具体实施例中,步骤一中建筑石膏的制备方法为:将脱硫石膏在160~165℃(比如160℃、161℃、162℃、163℃、164℃、165℃)煅烧1~2h(比如1h、1.1h、1.2h、1.3h、1.4h、1.5h、1.6h、1.7h、1.8h、1.9h、2h),冷却至室温,然后在球磨机中磨细后,陈化5~7d(比如5d、5.5d、6d、6.5d、7d),得到建筑石膏;
优选地,步骤二中水与干粉料的质量比为(0.25~0.3):1(比如0.25:1、0.255:1、0.26:1、0.265:1、0.27:1、0.275:1、0.28:1、0.285:1、0.29:1、0.295:1、0.3:1)。
若无特别说明本发明实施例中和对照例中所用原料满足下述性能要求:石英砂的细度为50~100目,石英砂的矿物成分中二氧化硅的含量≥94wt%;石粉为重质碳酸钙,重质碳酸钙中碳酸钙的含量大于90wt%,重质碳酸钙粉的细度为200~250目;酒石酸、丙烯酸钠均为分析纯。
实施例1
本实施例提供一种石膏基自流平修补砂浆,以重量份数计,石膏基自流平修补砂浆的配方为:建筑石膏40份、石英砂50份、石粉10份、石膏缓凝剂0.1份、保水剂0.01份、胶粉0.01份、消泡剂0.1份、减水剂0.1份、水25份。
其中,建筑石膏的制备方法为:将脱硫石膏在160℃煅烧2h,冷却至室温,然后在球磨机中磨细后,陈化6d,得到建筑石膏。
本实施例中石膏基自流平修补砂浆的制备方法如下:
步骤一,按照配比称取建筑石膏400kg、石英砂500kg和石粉100kg于容器中,搅拌混合均匀后,依次加入复合缓凝剂1kg(酒石酸与丙烯酸钠按照质量比1:2.5混合而成)、羟丙基甲基纤维素醚保水剂0.1kg、乙烯/醋酸乙烯酯共聚胶粉0.1kg、有机硅消泡剂1.0kg和聚羧酸减水剂1.0kg,搅拌混合均匀,得到干粉料;
步骤二,将250kg的水加入步骤一得到的干粉料中,搅拌混合均匀后,得到砂浆。
性能测试:
将本发明实施例中制备的石膏基自流平修补砂浆进行初凝时间、终凝时间、拉伸粘结强度和收缩率的测试,其中初凝时间和终凝时间的测定按照JC/T 727标准进行测试;拉伸粘结强度的测定按照JC/T985-2005经测试,本发明实施例中制备的石膏基自流平修补砂浆的的初凝时间为80min,终凝时间为100min,拉伸粘结强度为1.0MPa,收缩率为-0.02%,收缩率为负值,说明修补砂浆凝结硬化后会发生微膨胀。且本实施例中的石膏基自流平修补砂浆对石膏基自流平地面进行修补后,1年之内地面未收缩、未出现开裂。
实施例2
本实施例提供一种石膏基自流平修补砂浆,以重量份数计,石膏基自流平修补砂浆的配方为:建筑石膏45份、石英砂45份、石粉10份、石膏缓凝剂0.1份、保水剂0.01份、胶粉0.01份、消泡剂0.1份、减水剂0.1份、水25份。
其中,建筑石膏的制备方法为:将脱硫石膏在160℃煅烧2h,冷却至室温,然后在球磨机中磨细后,陈化6d,得到建筑石膏。
本实施例中石膏基自流平修补砂浆的制备方法如下:
步骤一,按照配比称取建筑石膏450kg、石英砂450kg和石粉100kg于容器中,搅拌混合均匀后,依次加入复合缓凝剂1.0kg(酒石酸与丙烯酸钠按照质量比1:3混合而成)、羟丙基甲基纤维素醚保水剂0.1kg、乙烯/醋酸乙烯酯共聚胶粉0.1kg、有机硅消泡剂1.0kg和聚羧酸减水剂1.0kg,搅拌混合均匀,得到干粉料;
步骤二,将250kg的水加入步骤一得到的干粉料中,搅拌混合均匀后,得到砂浆。
对本实施例中的石膏基自流平修补砂浆进行初凝时间、终凝时间、拉伸粘结强度和收缩率的测试,测试标准和方法与实施例1相同,在此不再赘述。
经测试,本发明实施例中制备的石膏基自流平修补砂浆的的初凝时间为60min,终凝时间为75min,拉伸粘结强度为1.1MPa,收缩率为-0.02%,收缩率为负值,说明修补砂浆凝结硬化后会发生微膨胀。且本实施例中的石膏基自流平修补砂浆对石膏基自流平地面进行修补后,1年之内地面未收缩、未出现开裂。
实施例3
本实施例提供一种石膏基自流平修补砂浆,以重量份数计,石膏基自流平修补砂浆的配方为:建筑石膏50份、石英砂45份、石粉5份、石膏缓凝剂0.15份、保水剂0.015份、胶粉0.015份、消泡剂0.13份、减水剂0.12份、水28份。
其中,建筑石膏的制备方法为:将脱硫石膏在160℃煅烧2h,冷却至室温,然后在球磨机中磨细后,陈化5d,得到建筑石膏。
本实施例中石膏基自流平修补砂浆的制备方法如下:
步骤一,按照配比称取建筑石膏500kg、石英砂450kg和石粉50kg于容器中,搅拌混合均匀后,依次加入酒石酸1.5kg、羟丙基甲基纤维素醚保水剂0.15kg、乙烯/醋酸乙烯酯共聚胶粉0.15kg、有机硅消泡剂1.3kg和减水剂1.2kg,搅拌混合均匀,得到干粉料;
步骤二,将280kg的水加入步骤一得到的干粉料中,搅拌混合均匀后,得到砂浆。
对本实施例中的石膏基自流平修补砂浆进行初凝时间、终凝时间、拉伸粘结强度和收缩率的测试,测试标准和方法与实施例1相同,在此不再赘述。
经测试,本发明实施例中制备的石膏基自流平修补砂浆的的初凝时间为80min,终凝时间为105min,拉伸粘结强度为1.2MPa,收缩率为-0.03%,收缩率为负值,说明修补砂浆凝结硬化后会发生微膨胀。且本实施例中的石膏基自流平修补砂浆对石膏基自流平地面进行修补后,1年之内地面未收缩、未出现开裂。
实施例4
本实施例提供一种石膏基自流平修补砂浆,以重量份数计,石膏基自流平修补砂浆的配方为:建筑石膏55份、石英砂40份、石粉5份、石膏缓凝剂0.15份、保水剂0.015份、胶粉0.015份、消泡剂0.13份、减水剂0.12份、水38份。
其中,建筑石膏的制备方法为:将脱硫石膏在160℃煅烧2h,冷却至室温,然后在球磨机中磨细后,陈化7d,得到建筑石膏。
本实施例中石膏基自流平修补砂浆的制备方法如下:
步骤一,按照配比称取建筑石膏550kg、石英砂400kg和石粉50kg于容器中,搅拌混合均匀后,依次加入复合缓凝剂1.5kg(酒石酸与丙烯酸钠按照质量比1:4混合而成)、羟丙基甲基纤维素醚保水剂0.15kg、乙烯/醋酸乙烯酯共聚胶粉0.15kg、有机硅消泡剂1.3kg和减水剂1.2kg,搅拌混合均匀,得到干粉料;
步骤二,将380kg的水加入步骤一得到的干粉料中,搅拌混合均匀后,得到砂浆。
对本实施例中的石膏基自流平修补砂浆进行初凝时间、终凝时间、拉伸粘结强度和收缩率的测试,测试标准和方法与实施例1相同,在此不再赘述。
经测试,本发明实施例中制备的石膏基自流平修补砂浆的的初凝时间为70min,终凝时间为90min,拉伸粘结强度为1.3MPa,收缩率为-0.02%,收缩率为负值,说明修补砂浆凝结硬化后会发生微膨胀。且本实施例中的石膏基自流平修补砂浆对石膏基自流平地面进行修补后,1年之内地面未收缩、未出现开裂。
实施例5
本实施例提供一种石膏基自流平修补砂浆,以重量份数计,石膏基自流平修补砂浆的配方为:建筑石膏60份、石英砂40份、石粉0份、石膏缓凝剂0.2份、保水剂0.02份、胶粉0.02份、消泡剂0.15份、减水剂0.15、水30份。
其中,建筑石膏的制备方法为:将脱硫石膏在165℃煅烧2h,冷却至室温,然后在球磨机中磨细后,陈化6d,得到建筑石膏。
本实施例中石膏基自流平修补砂浆的制备方法如下:
步骤一,按照配比称取建筑石膏600kg和石英砂400kg于容器中,搅拌混合均匀后,依次加入丙烯酸钠2kg、羟丙基甲基纤维素醚保水剂0.2kg、醋酸乙烯/叔碳酸乙烯共聚胶粉0.2kg、有机硅消泡剂1.5kg、和减水剂1.5kg,搅拌混合均匀,得到干粉料;
步骤二,将300kg的水加入步骤一得到的干粉料中,搅拌混合均匀后,得到砂浆。
对本实施例中的石膏基自流平修补砂浆进行初凝时间、终凝时间、拉伸粘结强度和收缩率的测试,测试标准和方法与实施例1相同,在此不再赘述。
经测试,本发明实施例中制备的石膏基自流平修补砂浆的的初凝时间为75min,终凝时间为90min,拉伸粘结强度为1.5MPa,收缩率为-0.02%,收缩率为负值,说明修补砂浆凝结硬化后会发生微膨胀。且本实施例中的石膏基自流平修补砂浆对石膏基自流平地面进行修补后,1年之内地面未收缩、未出现开裂。
实施例6
本实施例提供一种石膏基自流平修补砂浆,以重量份数计,石膏基自流平修补砂浆的配方为:建筑石膏40份、石英砂60份、石膏缓凝剂0.2份、保水剂0.02份、胶粉0.02份、消泡剂0.15份、减水剂0.15份、水30份。
其中,建筑石膏的制备方法为:将脱硫石膏在165℃煅烧1h,冷却至室温,然后在球磨机中磨细后,陈化6d,得到建筑石膏。
本实施例中石膏基自流平修补砂浆的制备方法如下:
步骤一,按照配比称取建筑石膏400kg和石英砂600kg于容器中,搅拌混合均匀后,依次加入酒石酸2.0kg、羟丙基甲基纤维素醚保水剂0.2kg、丙烯酸共聚胶粉0.2kg、有机硅消泡剂1.5kg和减水剂1.5kg,搅拌混合均匀,得到干粉料;
步骤二,将300kg的水加入步骤一得到的干粉料中,搅拌混合均匀后,得到砂浆。
对本实施例中的石膏基自流平修补砂浆进行初凝时间、终凝时间、拉伸粘结强度和收缩率的测试,测试标准和方法与实施例1相同,在此不再赘述。
经测试,本发明实施例中制备的石膏基自流平修补砂浆的的初凝时间为120min,终凝时间为150min,拉伸粘结强度为1.3MPa,收缩率为-0.01%,收缩率为负值,说明修补砂浆凝结硬化后会发生微膨胀。且本实施例中的石膏基自流平修补砂浆对石膏基自流平地面进行修补后,1年之内地面未收缩、未出现开裂。
对照例1
本对照例提供一种石膏基自流平修补砂浆,以重量份数计,石膏基自流平修补砂浆的配方为:建筑石膏40份、石英砂40份、石粉20份、石膏缓凝剂0.1份、保水剂0.01份、胶粉0.01份、消泡剂0.1份、减水剂0.1份、水28份。
其中,建筑石膏的制备方法为:将脱硫石膏在160℃煅烧2h,冷却至室温,然后在球磨机中磨细后,陈化6d,得到建筑石膏。
本实施例中石膏基自流平修补砂浆的制备方法如下:
步骤一,按照配比称取建筑石膏400kg、石英砂400kg和石粉200kg于容器中,搅拌混合均匀后,依次加入复合缓凝剂1.0kg(酒石酸与丙烯酸钠按照质量比1:3混合而成)、羟丙基甲基纤维素醚保水剂0.1kg、乙烯/醋酸乙烯酯共聚胶粉0.1kg、有机硅消泡剂1.0kg、和减水剂1.0kg,搅拌混合均匀,得到干粉料;
步骤二,将280kg的水加入步骤一得到的干粉料中,搅拌混合均匀后,得到砂浆。
对本对照例中的石膏基自流平修补砂浆进行初凝时间、终凝时间、拉伸粘结强度和收缩率的测试,测试标准和方法与实施例1相同,在此不再赘述。
经测试,本对照例中制备的石膏基自流平修补砂浆的的初凝时间为80min,终凝时间为100min,拉伸粘结强度为1MPa,收缩率为-0.02%,收缩率为负值,说明修补砂浆凝结硬化后会发生微膨胀。但由于本对照例中的石膏基自流平修补砂浆中石粉添加过多,对石膏基自流平地面进行修补后,易出现开裂。
对照例2
本对照例提供一种石膏基自流平修补砂浆,以重量份数计,石膏基自流平修补砂浆的配方为:建筑石膏20份、石英砂65份、石粉15份、石膏缓凝剂0.1份、保水剂0.01份、胶粉0.01份、消泡剂0.1份、减水剂0.1份、水25份。
其中,建筑石膏的制备方法为:将脱硫石膏在160℃煅烧2h,冷却至室温,然后在球磨机中磨细后,陈化6d,得到建筑石膏。
本实施例中石膏基自流平修补砂浆的制备方法如下:
步骤一,按照配比称取建筑石膏200kg、石英砂650kg和石粉150kg于容器中,搅拌混合均匀后,依次加入复合缓凝剂1.0kg(酒石酸与丙烯酸钠按照质量比1:3混合而成)、羟丙基甲基纤维素醚保水剂0.1kg、乙烯/醋酸乙烯酯共聚胶粉0.1kg、有机硅消泡剂1.0kg、和减水剂1.0kg,搅拌混合均匀,得到干粉料;
步骤二,将250kg的水加入步骤一得到的干粉料中,搅拌混合均匀后,得到砂浆。
对本对照例中的石膏基自流平修补砂浆进行初凝时间、终凝时间、拉伸粘结强度和收缩率的测试,测试标准和方法与实施例1相同,在此不再赘述。
经测试,本对照例中制备的石膏基自流平修补砂浆的的初凝时间为120min,终凝时间为150min,拉伸粘结强度为0.7MPa,收缩率为0。但本对照例中所制备的石膏基自流平修补砂浆中由于石英砂的添加量过多,导致对石膏基自流平地面进行修补后砂浆出现沉降泌水的现象。
对照例3
本对照例提供一种石膏基自流平修补砂浆,以重量份数计,石膏基自流平修补砂浆的配方为:建筑石膏80份、石英砂20份、石粉0份、石膏缓凝剂0.1份、保水剂0.01份、胶粉0.01份、消泡剂0.1份、减水剂0.1份、水30份。
其中,建筑石膏的制备方法为:将脱硫石膏在160℃煅烧2h,冷却至室温,然后在球磨机中磨细后,陈化6d,得到建筑石膏。
本实施例中石膏基自流平修补砂浆的制备方法如下:
步骤一,按照配比称取建筑石膏800kg和石英砂200kg于容器中,搅拌混合均匀后,依次加入复合缓凝剂1.0kg(酒石酸与丙烯酸钠按照质量比1:3混合而成)、羟丙基甲基纤维素醚保水剂0.1kg、乙烯/醋酸乙烯酯共聚胶粉0.1kg、有机硅消泡剂1.0kg、和减水剂1.0kg,搅拌混合均匀,得到干粉料;
步骤二,将300kg的水加入步骤一得到的干粉料中,搅拌混合均匀后,得到砂浆。
对本对照例中的石膏基自流平修补砂浆进行初凝时间、终凝时间、拉伸粘结强度和收缩率的测试,测试标准和方法与实施例1相同,在此不再赘述。
经测试,本对照例中制备的石膏基自流平修补砂浆的的初凝时间为30min,终凝时间为45min,拉伸粘结强度为1.4MPa,收缩率为-0.03%,收缩率为负值,说明修补砂浆凝结硬化后会发生微膨胀。本对照例中所制备的是石膏基自流平修补砂浆中由于建筑石膏的含量过多,导致所制备的修补砂浆用于修补石膏基自流平地面时,凝结硬化太快,会导致修补砂浆还未充分渗进裂缝中,修补砂浆就硬化了,无法起到较好的修补效果。
下表1中所示为实施例1~6和对照例1~3中所制备的石膏基自流平修补砂浆的性能数据。
表1、各实施例和对照例中所制备的石膏基自流平修补砂浆的性能
Figure BDA0002425878320000121
有表中数据可知,实施例2中所制备的石膏基自流平修补砂浆的性能最优,在保证拉伸粘结强度的同时,降低成本,且凝结时间在60min是最合适的,既能保证修补砂浆能充分渗进裂缝起到好的修补效果,又能节约时间成本。建筑石膏、石英砂和石粉三者的组份配比对所制备的石膏基自流平修补砂浆的性能起着很重要的作用,石粉过多会导致开裂,石英砂的量过多易出现泌水沉降,而建筑石膏的量过多导致凝结时间太短,无法使砂浆充分渗入裂缝就凝结硬化,达不到很好的修补效果。
综上所述,本发明中所制备的石膏基自流平修补砂浆的拉伸粘结强度高,用于对石膏基自流平地面进行修补后,后期无收缩、无开裂,能够实现对石膏基自流平地面的快速修补,在解决环保问题的同时又节省了地面修补成本;该修补砂浆可以专用于石膏基自流平的修补,对石膏基自流平地面的修补便捷、效率高,且后期地面无再次开裂;很好的解决了石膏基自流平地面开裂无法完整修补的问题。
以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均在本发明待批权利要求保护范围之内。

Claims (15)

1.一种石膏基自流平修补砂浆,其特征在于,以重量份数计,所述石膏基自流平修补砂浆由下述组份和水组合成:建筑石膏40~60份、石英砂40~60份、石粉0~10份、石膏缓凝剂0.1~0.2份、保水剂0.01~0.02份、胶粉0.01~0.02份、消泡剂0.05~0.15份、减水剂0.1~0.15份;所述水与前述所有组分的质量比为(0.25~0.3):1。
2.如权利要求1所述的石膏基自流平修补砂浆,其特征在于,以重量份数计,所述石膏基自流平修补砂浆包括下述组份:建筑石膏45份、石英砂45份、石粉10份、石膏缓凝剂0.1份、保水剂0.01份、胶粉0.01份、消泡剂0.1份、减水剂0.1份。
3.如权利要求1所述的石膏基自流平修补砂浆,其特征在于,所述石英砂的细度为50~100目;所述石英砂的矿物成分中二氧化硅的含量≥94wt%。
4.如权利要求1所述的石膏基自流平修补砂浆,其特征在于,所述石粉为重质碳酸钙粉,所述重质碳酸钙中碳酸钙的含量大于90wt%。
5.如权利要求4所述的石膏基自流平修补砂浆,其特征在于,所述重质碳酸钙粉的细度为200~250目。
6.如权利要求1所述的石膏基自流平修补砂浆,其特征在于,所述石膏缓凝剂为酒石酸、或丙烯酸钠,或者酒石酸与丙烯酸钠混合而成的复合缓凝剂。
7.如权利要求6所述的石膏基自流平修补砂浆,其特征在于,所述复合缓凝剂为所述酒石酸与所述丙烯酸钠按照质量比1:(2.5~4)混合而成。
8.如权利要求6所述的石膏基自流平修补砂浆,其特征在于,所述复合缓凝剂为所述酒石酸与所述丙烯酸钠按照质量比1:3混合而成。
9.如权利要求1所述的石膏基自流平修补砂浆,其特征在于,所述保水剂为羟丙基甲基纤维素醚。
10.如权利要求1所述的石膏基自流平修补砂浆,其特征在于,所述胶粉为可再分散乳胶粉。
11.如权利要求10所述的石膏基自流平修补砂浆,其特征在于,可再分散乳胶粉为乙烯/醋酸乙烯酯共聚胶粉、醋酸乙烯/叔碳酸乙烯共聚胶粉和丙烯酸共聚胶粉中的一种。
12.如权利要求1所述的石膏基自流平修补砂浆,其特征在于,所述消泡剂为有机硅消泡剂。
13.如权利要求12所述的石膏基自流平修补砂浆,其特征在于,减水剂为聚羧酸减水剂。
14.一种如权利要求1~13中任一项所述的石膏基自流平修补砂浆的制备方法,其特征在于,所述制备方法包括如下步骤:
步骤一,按照配比称取建筑石膏、石英砂和石粉于容器中,搅拌混合均匀后,依次加入石膏缓凝剂、保水剂、胶粉、消泡剂和减水剂,搅拌混合均匀,得到干粉料;
步骤二,将水加入步骤一得到的所述干粉料中,搅拌混合均匀后,得到石膏基自流平修补砂浆。
15.如权利要求14所述的石膏基自流平修补砂浆的制备方法,其特征在于,步骤一中所述建筑石膏的制备方法为:将脱硫石膏在160~165℃煅烧1~2h,冷却至室温,然后在球磨机中磨细后,陈化5~7d,得到所述建筑石膏。
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