RU2504527C1 - Способ изготовления строительных плит универсального назначения (варианты) - Google Patents

Способ изготовления строительных плит универсального назначения (варианты) Download PDF

Info

Publication number
RU2504527C1
RU2504527C1 RU2012132003/03A RU2012132003A RU2504527C1 RU 2504527 C1 RU2504527 C1 RU 2504527C1 RU 2012132003/03 A RU2012132003/03 A RU 2012132003/03A RU 2012132003 A RU2012132003 A RU 2012132003A RU 2504527 C1 RU2504527 C1 RU 2504527C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
building boards
production
binder
mixture
solid waste
Prior art date
Application number
RU2012132003/03A
Other languages
English (en)
Inventor
Елена Петровна Гордон
Людмила Васильевна Демченко
Нодирхон Темурович Касымов
Алла Витальевна Коротченко
Надежда Илларионовна Левченко
Татьяна Сергеевна Угновенок
Original Assignee
Открытое Акционерное Общество "Каустик"
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 Открытое Акционерное Общество "Каустик" filed Critical Открытое Акционерное Общество "Каустик"
Priority to RU2012132003/03A priority Critical patent/RU2504527C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2504527C1 publication Critical patent/RU2504527C1/ru

Links

Landscapes

  • Processing Of Solid Wastes (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области строительства, а именно к способам изготовления строительных плит. Изобретение позволит повысить экологическую безопасность строительных плит. Способ изготовления строительных плит универсального назначения включает перемешивание магнезиального вяжущего, органического наполнителя, минерального наполнителя и водного раствора хлорида магния, формование изделий, их отверждение и сушку. Минеральный наполнитель состоит из двух или более компонентов, одним из которых являются твердые отходы производства строительных плит на основе магнезиального вяжущего, а вторым - перлит. Перед добавлением в смесь все сухие компоненты предварительно смешивают до однородного состояния, при этом соотношение компонентов в общей смеси составляет, мас.%: магнезиальное вяжущее 10-40, водный раствор хлористого магния плотностью 1,1-1,3 г/см3 40-70, органический наполнитель 4-15, минеральный наполнитель 2-20. 10 з.п. ф-лы.

Description

Изобретение относится к области производства строительных материалов и изделий и может быть использовано при изготовлении плит и панелей, предназначенных для внутренней и внешней облицовки промышленных и гражданских зданий, подоконных плит, лестничных ступеней и малых архитектурных форм.
Основой многих строительных материалов (половых покрытий, стенных перегородок, панелей и др.) являются магнезиальные цементы.
Магнезиальным цементом называют материал, содержащий активный оксид магния (каустический магнезит, каустический доломит или синтетический оксид магния), затворенный раствором соли магния. В качестве раствора соли магния чаще всего используют растворы хлорида или сульфата магния. Магнезиальное вяжущее, затворенное раствором хлорида магния, называют цементом Сореля. Цемент Сореля состоит из оксихлоридов магния, состав которых зависит от условий приготовления и хранения [Наназашвили И.Х. Строительные материалы из древесно-цементной композиции. Л.: Стройиздат, 1990, 415 с.]. При твердении магнезиального цемента наряду с оксихлоридами магния образуется гидроксид магния [Волженский А.В. Минеральные вяжущие вещества. М.: Стройиздат, 1986, 464 с.].
Гидроксид магния обладает огнестойкими свойствами, что обуславливает его применение как наполнителя - антипирена в производстве полимерных композиций (ПВХ, ПА, ПЭ, ПП, АБС и др. термопластов, реактопластов, эластомеров), в резиновых смесях и ЛКМ, в бумажной промышленности (Позин М.Е. Технология минеральных солей, ч.1, изд. 4. Л.: Химия, 1974; Поливинилхлорид / Салмерс Дж., Уилки Ч., Даниэле Ч. СПб: профессия, 2007). Кроме того, гидроксид магния обладает очень низкой растворимостью и слабо выраженными основными свойствами.
Заполнителями для магнезиальных цементов, служат древесные опилки, стружки, костра и т.д. [Позин М.Е. Технология минеральных солей (удобрений, пестицидов, промышленных солей, окислов и кислот), ч.1. Л.: Химия, 1974, 792 с., Волженский А.В. Минеральные вяжущие вещества. М.: Стройиздат, 1986, 464 с., Наназашвили И.Х. Строительные материалы из древесно-цементной композиции. Л.: Стройиздат, 1990, 415 с.].
Раствор хлорида магния является отличной огнестойкой пропиткой для органических наполнителей, а также препятствует развитию в органических наполнителях микроорганизмов и мицелия [Наназашвили И.Х. Строительные материалы из древесно-цементной композиции. Л.: Стройиздат, 1990, 415 с.].
Все это делает строительные материалы на основе магнезиальных цементов антибактериальными, огнестойкими и экологически безопасными.
Известен способ [RU 2276117] получения сырьевой смеси, включающий перемешивание каустического магнезита с древесными опилками с последующим увлажнением массы водным раствором бишофита, который предварительно смешан с 0,3-0,6 об.ч. йодинола. Добавка йодинола в бишофит позволяет достичь бальнеологического эффекта сырьевой смеси. Однако полученный данным методом материал не обладает высокой прочностью и может использоваться только как отделочный: в виде облицовочной плитки, настенных панно и элементов решетчатых перегородок.
Известен также способ изготовления строительных материалов на магнезиальном вяжущем [RU 2121987], включающий смешение порошка каустического магнезитового, минерального наполнителя и водного раствора хлорида магния, формование изделий и их отверждение, в котором минеральный наполнитель предварительно активируют совместным помолом с химической и/или минеральной добавками. Минеральная добавка представляет собой электротермофосфорный шлак или пиритные огарки или их смесь, а химическая добавка представляет собой суперпластификатор или кремнийорганическую жидкость или их смесь. Введение суперпластификатора (предпочтительно марки С-3) обеспечивает повышение подвижности магнезиальной смеси, что позволяет применять литьевую технологию изготовления изделий. Данный способ позволяет утилизировать отходы производства, такие как электротермофосфорный шлак и пиритные огарки, однако прочностные характеристики полученного строительного материала являются недостаточно высокими: предел прочности при изгибе в возрасте 28 суток для разных составов составляет от 4,4 до 11,8 МПа и экологическая безопасность такого материала вызывает определенные опасения.
В способе приготовления сырьевой смеси [RU 2098381], включающем смешение магнезиального вяжущего с заполнителем с последующим затворением раствором бишофита, раствор бишофита предварительно обрабатывают в магнитном поле напряженностью 160-340 кА/м при скорости течения раствора в магнитном поле 0,6-1,5 м/с. Для усиления эффекта магнитной обработки раствор бишофита пропускают через указанное магнитное поле несколько раз. Предварительная обработка водного раствора бишофита в магнитном поле, по мнению авторов, приводит к его положительным структурным изменениям, что способствует получению более плотной и мелкозернистой структуры материала. Благодаря замене в рецептуре опилок на смесь песка с тальком, авторам удается снизить водопоглощение до 3,5% и повысить предел прочности на изгиб до 15 МПа. Однако исключение из рецептуры опилок, приводит к снижению звукоизоляционных свойств получаемых плит и повышению их теплопроводности, что является приемлемым при изготовлении отделочных плиток, но нежелательным при использовании сырьевой смеси для изготовления строительных плит различного назначения. Кроме того, многократная обработка раствора бишофита магнитным полем является аппаратурным усложнением процесса и повышает себестоимость строительного материала.
Наиболее близким по существу, принятым за прототип, является способ получения сырьевой смеси для изготовления строительных изделий [RU 2090535], включающий перемешивание каустического магнезита с целлюлозосодержащим заполнителем растительного происхождения, например опилками, с последующим увлажнением массы раствором хлорида магния и окончательное перемешивание. Вводимый в состав вспученный перлит предварительно опыляют каустическим магнезитом. Вспученный перлит повышает характеристики тепло- и звукоизоляции и пожаробезопасности строительных изделий. Однако, строительные изделия, полученные данным способом, имеют очень низкий предел прочности на изгиб, который составляет 7-8 МПа.
Целью настоящего изобретения является создание способа изготовления строительных плит универсального назначения, обладающих экологической безопасностью и достаточными эксплуатационными характеристиками, такими как прочность, тепло- и звукоизоляция при снижении их себестоимости за счет использования твердых отходов производства строительных плит.
Поставленная цель достигается тем, что способ изготовления строительных плит универсального назначения включает перемешивание магнезиального вяжущего, органического наполнителя, минерального наполнителя и водного раствора хлорида магния с последующим формованием, отверждением и сушкой, причем минеральный наполнитель состоит из двух или более компонентов, одним из которых являются твердые отходы производства строительных плит на основе магнезиального вяжущего, вторым - перлит, а перед добавлением в смесь все сухие компоненты перемешивают до однородного состояния, при этом соотношение компонентов в общей смеси составляет, мас.%:
Магнезиальное вяжущее 10-40
Раствор хлористого магния плотностью 1,1-1,3 г/см3 40-70
Органический наполнитель 4-15
Минеральный наполнитель 2-20
В качестве магнезиального вяжущего может быть использован каустический магнезит, каустический доломит, обоженный брусит и синтетический оксид магния.
Для приготовления водного раствора хлористого магния с плотностью 1,1-1,3 г/см3 может быть использован шестиводный хлорид магния или раствор хлорида магния природного происхождения (бишофит).
В качестве органического наполнителя могут быть использованы древесные опилки, древесная мука, шелуха рисовых семян, шелуха хлопковых семян, лузга подсолнечных семян и др. или их смесь.
Уникальные свойства строительного материала обеспечиваются, в частности, тем, что минеральный наполнитель состоит из двух и более компонентов, одним из которых являются твердые отходы производства строительных плит, а вторым - перлит.
При производстве строительных плит образуется ряд твердых отходов: отходы, получаемые при обрезке строительных плит под линейные размеры, некондиционные строительные плиты (брак), а также твердая фаза, выделенная из сточных вод указанного производства и др. Все эти отходы после сушки, измельчения и рассева могут использоваться в качестве минерального наполнителя для строительных плит.
Сточные воды производства строительных плит образуются при промывке смесителей, используемых для приготовления формовочной массы, линии для формования, а также при смыве с пола формовочной массы. Для выделения твердой фазы сточные воды отстаивают и декантируют. Выделенную твердую фазу сушат.
Твердые отходы производства строительных плит на основе магнезиального вяжущего получены по той же рецептуре или без применения твердых отходов производства строительных плит, или по любой технологии получения строительных плит универсального назначения на основе магнезиального вяжущего.
Твердые отходы строительных плит на основе магнезиального вяжущего имеют тот же состав, что и выпускаемые строительные плиты, поэтому при использовании в качестве наполнителя обладают теми же свойствами, а именно: экологической безопасностью, тепло- и звукоизолирующими свойствами, а также пожаробезопасностью.
Для утилизации твердых отходов необходимо, чтобы их содержание в минеральном наполнителе находилось в пределах 1-98% мас.
Размер частиц измельченных твердых отходов производства строительных плит не должен превышать 2 мм для равномерного распределения и сохранения однородности формуемых плит.
Вспученный перлит повышает характеристики тепло- и звукоизоляции и пожаро-безопасности строительных изделий.
Минеральный наполнитель, кроме указанных компонентов, может дополнительно содержать компонент, выбранный из группы природных или синтетических соединений кремния, включающей песок, белую сажу, полевой шпат, серпентинит, бентонит, каолин, волластонит, вермикулит и др. или их смесь. Силикаты и кремнеземы различного происхождения используются в магнезиальных цементах как минеральные наполнители и модифицирующие добавки, повышающие прочность, водостойкость и морозостойкость изделий на основе магнезиальных вяжущих.
Однородность формовочной массы, содержащей твердые отходы производства строительных плит на основе магнезиального вяжущего достигается предварительным смешением всех сухих компонентов в любом перемешивающем устройстве, обеспечивающем равномерное перемешивание. Во время перемешивания частицы минерального и органического наполнителя опыляются частицами магнезиального вяжущего, что обеспечивает их равномерное распределение в образующемся после затворения магнезиальном цементе и более прочное сцепление с ним. Затем полученная смесь сухих компонентов может быть затворена раствором хлористого магния, или, наоборот, добавлена в него.
Дополнительно для повышения подвижности и жизнеспособности в формовочную массу возможно добавление пластификатора. В качестве пластификатора может быть использован пластификатор на основе полиметиленсульфоната натрия или на сульфированной нафталинформальдегидной основе, или на сульфированной меламинформальдегидной основе, или на полиэтиленгликолевой основе, или на основе поликарбоксилатов.
Формование строительных плит, получаемых по предлагаемому способу, можно осуществлять литьем, литьем с виброуплотнением, литьем с прикатыванием и т.д. При формовании возможно расположение верхним и нижним слоем стеклосетки и/или нетканого полотна. Формование и отверждение строительных плит проводится при температуре 20-40°С, причем на отверждение в зависимости от температуры требуется 16-24 ч.
Предлагаемый способ изготовления строительных плит универсального назначения иллюстрируется следующими примерами.
Пример 1
57,9 мас.ч. брусита обожженного, 17,5 мас.ч. опилок, 2,7 мас.ч. перлита, 6,0 мас.ч. твердых отходов производства строительных плит на основе магнезиального вяжущего перемешивают 10-15 мин. Полученную сухую смесь затворяют 123,5 мас.ч раствора хлористого магния с плотностью 1,20 г/см3. Перемешивают до получения однородной массы. Полученную формовочную массу подают на слой стеклосетки, размещенный на подложке, накрывают вторым слоем стеклосетки и прикатывают для уплотнения и удаления пустот. После отверждения образцы снимают с подложки и сушат при температуре 20°С 28 суток. Полученные образцы имеют следующие характеристики: предел прочности на изгиб (в возрасте 28 суток) - 14 МПа; морозостойкость - более 50 циклов; плотность - 900 кг/м3; водопоглощение - 19%.
Пример 2
70,0 мас.ч. обожженного брусита, 16,6 мас.ч. шелухи рисовых семян, 2,8 мас.ч. перлита, 3,5 мас.ч. серпентинита, 10,0 мас.ч. твердых отходов производства строительных плит на основе магнезиального вяжущего перемешивают 10-15 мин. Полученную сухую смесь дозируют при перемешивании в 100,0 мас.ч. раствора хлористого магния с плотностью 1,24 г/см3. Формование проводят по примеру 1. Полученные образцы имеют следующие характеристики: предел прочности на изгиб (в возрасте 28 суток) - 15 МПа; морозостойкость - более 50 циклов; плотность -1200 кг/м3; водопоглощение - 12%.
Пример 3
75 мас.ч. каустического магнезита, 14,9 мас.ч. опилок, 2,5 мас.ч. перлита, 3,8 мас.ч. серпентинита и 7 мас.ч. твердых отходов производства строительных плит на основе магнезиального вяжущего перемешивают 10-15 мин. Полученную сухую смесь затворяют 94,6 мас.ч. бишофита с плотностью 1,24 г/см3, предварительно смешанного с 1,17 мас.ч. суперпластификатора С-3 в жидкой форме. Формование проводят по примеру 1. Полученные образцы имеют следующие характеристики: предел прочности на изгиб (через 28 суток) -13 МПа; морозостойкость - более 50 циклов; плотность - 1215 г/см3; водопоглощение - 13%.
Пример 4
35,0 мас.ч. синтетического оксида магния, 16,6 мас.ч. лузги рисовых семян, 2,8 мас.ч. перлита, 30,0 мас.ч. бентонита и 10,0 мас.ч. твердых отходов производства строительных плит на основе магнезиального вяжущего перемешивают 10-15 мин. Полученную сухую смесь затворяют 100,0 мас.ч. бишофита с плотностью 1,24 г/см3. Формование проводят по примеру 1, за исключением того, что формовочную массу накрывают не стекло-сеткой, а нетканым полотном. Полученные образцы имеют следующие характеристики: предел прочности на изгиб (через 28 суток)- 17 МПа; морозостойкость - более 50 циклов; плотность - 1540 г/см3; водопоглощение - 11%.
Представленные примеры показывают, что использование предлагаемого способа изготовления строительных плит позволяет получать строительные плиты с достаточно высокими прочностными характеристиками.
Приводимые примеры являются иллюстрацией и не ограничивают область заявляемого изобретения.
Изобретение позволяет существенно удешевить производство строительных плит на основе магнезиального вяжущего и улучшить экологическую ситуацию за счет утилизации твердых отходов собственного производства при сохранении показателей качества.
Строительные плиты универсального назначения, изготовленные предлагаемым способом, являются экологически чистым и биологически стойким материалом, не подвержены гниению и горению благодаря антисептическим и антипиреновым свойствам входящих в их состав компонентов. Они легко поддаются обработке (пилению, сверлению, забиванию гвоздей); могут быть использованы для жилищного и промышленного строительства.

Claims (11)

1. Способ изготовления строительных плит универсального назначения, включающий перемешивание магнезиального вяжущего, органического наполнителя, минерального наполнителя и водного раствора хлорида магния с последующим формованием, отверждением и сушкой, отличающийся тем, что минеральный наполнитель состоит из двух или более компонентов, одним из которых являются твердые отходы производства строительных плит на основе магнезиального вяжущего, а вторым - перлит, причем перед добавлением в смесь все сухие компоненты предварительно перемешивают до однородного состояния, при этом соотношение компонентов в общей смеси составляет, мас.%:
Магнезиальное вяжущее 10-40 Раствор хлористого магния плотностью 1,1-1,3 г/см3 40-70 Органический наполнитель 4-15 Минеральный наполнитель 2-20
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что магнезиальное вяжущее выбрано из группы, включающей каустический магнезит, каустический доломит, обожженный брусит и синтетический оксид магния.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что органический наполнитель выбран из группы, включающей древесные опилки, древесную муку, шелуху рисовых семян, шелуху хлопковых семян, лузгу подсолнечных семян и др. или их смесь.
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что минеральный наполнитель состоит из перлита, отходов производства строительных плит на основе магнезиального вяжущего и, возможно, наполнителя, выбранного из группы природных или синтетических соединений кремния, включающей песок, белую сажу, полевой шпат, серпентинит, бентонит, каолин, волластонит, вермикулит и др. или их смесь.
5. Способ по п.1, отличающийся тем, что минеральный наполнитель содержит 1-98 мас.% твердых отходов производства строительных плит.
6. Способ по п.1, отличающийся тем, что твердые отходы производства строительных плит на основе магнезиального вяжущего получены по той же рецептуре или без применения твердых отходов производства строительных плит, или по любой технологии получения строительных плит универсального назначения на основе магнезиального вяжущего.
7. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве твердых отходов производства строительных плит на основе магнезиального вяжущего используют отходы, полученные при обрезке строительных плит до заданных размеров, некондиционные строительные плиты, а также твердую фазу, выделенную из сточных вод данного производства и др.
8. Способ по п.1, отличающийся тем, что твердые отходы производства строительных плит на основе магнезиального вяжущего предварительно измельчают и используют с размером не более 2 мм.
9. Способ по п.1, отличающийся тем, что в формовочную массу дополнительно добавляется пластификатор в количестве 0,01-0,50% (в пересчете на сухое вещество) от общей массы.
10. Способ по п.1, отличающийся тем, что при формовании строительных плит нижним и верхним слоем укладываются в один и/или два слоя стеклосетка и/или нетканое полотно.
11. Способ по п.1, отличающийся тем, что отверждение смеси ведут при температуре 20-40°C в течение 16-24 ч.
RU2012132003/03A 2012-07-25 2012-07-25 Способ изготовления строительных плит универсального назначения (варианты) RU2504527C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012132003/03A RU2504527C1 (ru) 2012-07-25 2012-07-25 Способ изготовления строительных плит универсального назначения (варианты)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012132003/03A RU2504527C1 (ru) 2012-07-25 2012-07-25 Способ изготовления строительных плит универсального назначения (варианты)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2504527C1 true RU2504527C1 (ru) 2014-01-20

Family

ID=49947973

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012132003/03A RU2504527C1 (ru) 2012-07-25 2012-07-25 Способ изготовления строительных плит универсального назначения (варианты)

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2504527C1 (ru)

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2016126977A1 (en) * 2015-02-04 2016-08-11 Chu & Sons Composite board
RU2603112C1 (ru) * 2015-10-19 2016-11-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых" (ВлГУ) Магнезиальное вяжущее на основе отходов доломитового и пеностекольного производства
US9725901B2 (en) 2014-12-09 2017-08-08 Chu & Son Inc. Composite board
WO2018136022A1 (ru) * 2017-01-23 2018-07-26 Игорь Владимирович ВИТОВСКИЙ Способ изготовления строительных изделий на магнезиальном вяжущем
RU2757868C1 (ru) * 2021-05-18 2021-10-22 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кубанский государственный технологический университет» (ФГБОУ ВО «КубГТУ») Способ изготовления строительных блоков
RU2757869C1 (ru) * 2021-05-18 2021-10-22 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кубанский государственный технологический университет» (ФГБОУ ВО «КубГТУ») Способ изготовления строительных блоков
RU2757968C1 (ru) * 2021-05-18 2021-10-26 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кубанский государственный технологический университет» (ФГБОУ ВО «КубГТУ») Способ изготовления строительных блоков

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU730648A1 (ru) * 1978-03-14 1980-04-30 Предприятие П/Я Г-4617 Композици дл покрыти пола
SU749809A1 (ru) * 1978-09-11 1980-07-23 Предприятие П/Я Г-4617 Сырьева смесь дл производства изделий дл покрыти полов
RU2098381C1 (ru) * 1995-05-04 1997-12-10 Бондарев Юрий Иванович Способ приготовления сырьевой смеси для изготовления строительных изделий
RU2121987C1 (ru) * 1997-09-01 1998-11-20 Михаил Витальевич Усов Способ изготовления строительных изделий на магнезиальном вяжущем
RU2276117C2 (ru) * 2004-06-16 2006-05-10 Геннадий Васильевич Спирин Способ получения сырьевой смеси для изготовления отделочных и декоративных строительных изделий (варианты)

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU730648A1 (ru) * 1978-03-14 1980-04-30 Предприятие П/Я Г-4617 Композици дл покрыти пола
SU749809A1 (ru) * 1978-09-11 1980-07-23 Предприятие П/Я Г-4617 Сырьева смесь дл производства изделий дл покрыти полов
RU2098381C1 (ru) * 1995-05-04 1997-12-10 Бондарев Юрий Иванович Способ приготовления сырьевой смеси для изготовления строительных изделий
RU2121987C1 (ru) * 1997-09-01 1998-11-20 Михаил Витальевич Усов Способ изготовления строительных изделий на магнезиальном вяжущем
RU2276117C2 (ru) * 2004-06-16 2006-05-10 Геннадий Васильевич Спирин Способ получения сырьевой смеси для изготовления отделочных и декоративных строительных изделий (варианты)

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9725901B2 (en) 2014-12-09 2017-08-08 Chu & Son Inc. Composite board
WO2016126977A1 (en) * 2015-02-04 2016-08-11 Chu & Sons Composite board
RU2603112C1 (ru) * 2015-10-19 2016-11-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых" (ВлГУ) Магнезиальное вяжущее на основе отходов доломитового и пеностекольного производства
WO2018136022A1 (ru) * 2017-01-23 2018-07-26 Игорь Владимирович ВИТОВСКИЙ Способ изготовления строительных изделий на магнезиальном вяжущем
RU2757868C1 (ru) * 2021-05-18 2021-10-22 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кубанский государственный технологический университет» (ФГБОУ ВО «КубГТУ») Способ изготовления строительных блоков
RU2757869C1 (ru) * 2021-05-18 2021-10-22 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кубанский государственный технологический университет» (ФГБОУ ВО «КубГТУ») Способ изготовления строительных блоков
RU2757968C1 (ru) * 2021-05-18 2021-10-26 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кубанский государственный технологический университет» (ФГБОУ ВО «КубГТУ») Способ изготовления строительных блоков

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2504527C1 (ru) Способ изготовления строительных плит универсального назначения (варианты)
RU2511245C2 (ru) Способ изготовления строительных плит универсального назначения
US8864901B2 (en) Calcium sulfoaluminate cement-containing inorganic polymer compositions and methods of making same
CN104529330B (zh) 一种环保型防火内墙干粉砂浆
US20130087076A1 (en) Calcium Aluminate Cement-Containing Inorganic Polymer Compositions and Methods of Making Same
CN105859243A (zh) 一种硫氧镁水泥发泡砖及其制备方法
CN105541386B (zh) 一种混凝土加气保温砖及其制备方法
US20130087078A1 (en) Anhydrous Calcium Sulfate-Containing Inorganic Polymer Compositions and Methods of Making Same
US20130133555A1 (en) Inorganic Polymer Compositions Containing Tricalcium Aluminate Additive and Methods of Making Same
CN105367121A (zh) 一种镁水泥基泡沫砌块及其制备方法
WO2013066561A1 (en) Inorganic polymer compositions subjected to vibrations
CN101672090A (zh) 一种轻质防火自保温隔墙板及其制备方法
CN103204655A (zh) 新型轻质混合材料墙板的制造方法
RU2585217C1 (ru) Сырьевая смесь для защитного покрытия
CN106116644B (zh) 一种用于预制隔墙板的发泡氯氧镁胶凝复合材料及制备方法
RU2504529C1 (ru) Способ получения теплоизоляционного огнестойкого материала
RU2361833C2 (ru) Комплексный модификатор бетона полифункционального действия (варианты)
KR100863139B1 (ko) 상수원 슬러지를 이용한 방음 건축조성물 및 그 제조방법
RU2358931C2 (ru) Композиционный высокопрочный гипсовый материал и способ его получения
RU2572432C1 (ru) Добавка для модификации гипсовых вяжущих, строительных растворов и бетонов на их основе
BG65746B1 (bg) Метод за производство на блокове за зидария и облицовка
CN115043640A (zh) 一种户外地板用陶木材料及其使用方法
KR101580763B1 (ko) 단열재 조성물 및 그 제조방법
US11384022B2 (en) Method of producing lightweight ceramic sand particulates from coal pond ash and use thereof
CN101255034A (zh) 一种用于生产轻烧镁建筑材料可取代氯化镁的新型调和剂

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20190726