RU2563502C1 - Method to produce high-strength concrete mortars - Google Patents

Method to produce high-strength concrete mortars Download PDF

Info

Publication number
RU2563502C1
RU2563502C1 RU2014134502/03A RU2014134502A RU2563502C1 RU 2563502 C1 RU2563502 C1 RU 2563502C1 RU 2014134502/03 A RU2014134502/03 A RU 2014134502/03A RU 2014134502 A RU2014134502 A RU 2014134502A RU 2563502 C1 RU2563502 C1 RU 2563502C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
keratin
protein polymer
keratin protein
sand
concrete
Prior art date
Application number
RU2014134502/03A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Чингисхан Юсупович Шамханов
Абдулмалик Абдулхамидович Батукаев
Али Алхазурович Зармаев
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Чеченский государственный университет (ФГБОУ ВПО ЧГУ)
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Чеченский государственный университет (ФГБОУ ВПО ЧГУ) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Чеченский государственный университет (ФГБОУ ВПО ЧГУ)
Priority to RU2014134502/03A priority Critical patent/RU2563502C1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2563502C1 publication Critical patent/RU2563502C1/en

Links

Landscapes

  • Curing Cements, Concrete, And Artificial Stone (AREA)

Abstract

FIELD: construction.
SUBSTANCE: into a concrete mix containing, wt %: portland cement 25-30, crushed stone 20-25, sand 15-20 and water - balance, they additionally add a cooled down keratin protein polymer in an amount of 5 wt % by mass. The keratin protein polymer is produced by the following method: they take 100 kg of hair, wool and bristle, pour with a 2.0% alkaline solution of KOH at the ratio of 1:15 and heat in a reservoir at a temperature of 100°C for 5 hours to produce the keratin protein polymer made of 84% protein, 15% polypeptides and less than 1% of amino acids on a dry basis.
EFFECT: increased strength of concrete and production of environmentally safe products.
1 tbl

Description

Изобретение относится к способу производства строительных материалов, в частности к технологии приготовления бетонных смесей, и может найти применение при выполнении монолитных бетонных работ для изготовления стеновых блоков, которые могут быть использованы при возведении складских помещений, гаражей и ограждений. The invention relates to a method for the production of building materials, in particular to a technology for the preparation of concrete mixtures, and may find application in the performance of monolithic concrete work for the manufacture of wall blocks that can be used in the construction of storage facilities, garages and fences.

Цель изобретения - получение бетонных растворов повышенной прочности с применением кератиновых добавок для использования в зданиях с повышенными требованиями (сейсмостойкие, реконструкция старинных архитектурных башен, неблагоприятные природно-климатические условия).The purpose of the invention is the production of concrete solutions of increased strength with the use of keratin additives for use in buildings with increased requirements (earthquake-resistant, reconstruction of ancient architectural towers, adverse climatic conditions).

Наиболее близким техническим решением является способ, в котором готовят смесь, состоящую из портландцемента, золошлакового наполнителя, крошки пенополистирола и мономера стирола (патент №2474546, автора Щепочкиной Юлии Алексеевны от 10.02.2013 г. ). В известном техническом решении высокое содержание золошлакового наполнителя (42.5-51.8%) не обеспечивает прочности бетона, а крошка пенополистирола и мономер стирола недостаточно устойчивы в экологическом отношении. Это снижает эффективность способа.The closest technical solution is a method in which a mixture is prepared consisting of Portland cement, ash and slag filler, polystyrene foam chips and styrene monomer (patent No. 2474546, author Shchepochkina Julia Alekseevna from 02.10.2013). In the known technical solution, the high content of ash and slag filler (42.5-51.8%) does not provide concrete strength, and the polystyrene foam and styrene monomer are not environmentally stable enough. This reduces the effectiveness of the method.

Технический результат предлагаемого способа заключается в повышении прочности бетона и получении экологически безопасной продукции.The technical result of the proposed method is to increase the strength of concrete and obtain environmentally friendly products.

Предполагается гранитный или гравийный щебень мелких фракций (3/8 и 5/20), используемый для изготовления бетона, и природный песок, и песок из отсевов дробления горных пород с истинной плотностью зерен от 2,0 до 2,8 г/см3, предназначенные для применения в качестве заполнителя тяжелых, легких, мелкозернистых, ячеистых и силикатных бетонов, строительных растворов.It is assumed that granite or gravel crushed stone of small fractions (3/8 and 5/20) used for concrete production, and natural sand, and sand from screenings of crushing rocks with a true grain density of from 2.0 to 2.8 g / cm 3 , intended for use as aggregate of heavy, light, fine-grained, cellular and silicate concrete, mortar.

Песок в зависимости от значений нормируемых показателей качества (зернового состава, содержания пылевидных и глинистых частиц) подразделяют на два класса.Sand, depending on the values of standardized quality indicators (grain composition, content of dust and clay particles) is divided into two classes.

Предлагается для получения бетона использовать строительный песок I класса (крупный, средний).It is proposed to use construction sand of class I (large, medium) for concrete.

Figure 00000001
Figure 00000001

Марка бетона м 300, класса 22,5; при которой средняя прочность данного класса составляет- 294 кгс/кв.см.Concrete brand m 300, class 22.5; at which the average strength of this class is 294 kgf / sq.cm.

С целью повышения прочности в бетонный раствор вносят кератиновый белковый полимер. Он представляет собой гидролизат из различного кератинового сырья - рога, копыта, волос, шерсть, щетина, перо, панцири животных.In order to increase the strength, a keratin protein polymer is added to the concrete solution. It is a hydrolyzate from various keratin raw materials - horns, hooves, hair, wool, bristles, feathers, animal shells.

Для получения кератинового белкового полимера берут различное кератинсодержащее сырье, которое имеет в своем составе до 90% белка-кератина. В природном состоянии он представляет собой одиннадцатижильный кабель из полимерных белковых цепочек, скрепленных дисульфидными связями(-S-S-). Эти связи обеспечивают механическую прочность этого белка, нерастворимого в воде и слабых растворах химических веществ при температуре до 65°C.To obtain a keratin protein polymer, various keratin-containing raw materials are taken, which include up to 90% keratin protein. In its natural state, it is an eleven-core cable of polymer protein chains bonded with disulfide bonds (-S-S-). These bonds provide the mechanical strength of this protein, insoluble in water and weak solutions of chemicals at temperatures up to 65 ° C.

Кератиновый белковый полимер получают следующим образом: берут 100 кг волоса, шерсти и щетины, заливают 2,0% щелочным раствором КОН в соотношении 1:15 и нагревают в емкости при температуре 100°C в течение 5 часов до получения кератинового белкового полимера, состоящего из 84% белка, 15% полипептидов и менее 1% аминокислот на сухое вещество (СВ).A keratin protein polymer is prepared as follows: 100 kg of hair, hair and bristles are taken, filled with a 2.0% KOH alkaline solution in a ratio of 1:15 and heated in a container at a temperature of 100 ° C for 5 hours to obtain a keratin protein polymer consisting of 84% protein, 15% polypeptides, and less than 1% amino acids per dry matter (CB).

Происходит ограниченный гидролиз белка и его набухание. Внесение таких полимерных белковых цепочек (1:20) в цементные растворы вызывает ускоренную сушку и склеивание компонентов раствора в заданном объеме. Кератиновый белковый полимер хранят в холодном месте и применяют только в жидком виде, так как при испарении влаги происходит моментальная его ренатурация и плотное склеивание частиц белка-кератина между собой.Limited hydrolysis of the protein and its swelling occurs. The introduction of such polymer protein chains (1:20) in cement mortars causes accelerated drying and gluing of the solution components in a given volume. The keratin protein polymer is stored in a cold place and is used only in liquid form, since moisture evaporates instantly and causes denatured gluing of keratin protein particles together.

Способ приготовления заключается в том, что к портландцементу в количестве 25-30%, щебню 20-25% и песку 15-20% дополнительно вводят охлажденный кератиновый белковый полимер в количестве 5% от массы, остальное вода.The preparation method consists in the fact that portland cement in an amount of 25-30%, gravel 20-25% and sand 15-20% is additionally introduced chilled keratin protein polymer in an amount of 5% by weight, the rest is water.

Уменьшаются сроки сушки раствора на 15% и повышается прочность растворов и изделий на 14%, то есть прочность становится в пределах 335 кгс/кв.см.The drying time of the solution is reduced by 15% and the strength of solutions and products is increased by 14%, that is, the strength becomes in the range of 335 kgf / sq. Cm.

Claims (1)

Способ приготовления бетонной смеси, включающий смешивание портландцемента со щебнем, песком и водой, отличающийся тем, что дополнительно вводят охлажденный кератиновый белковый полимер, полученный путем заливания 2% раствором едкого калия 100 кг кератинсодержащего сырья, имеющего в составе до 90% белка-волоса, шерсти и щетины, при соотношении 15:1 с последующим нагревом в емкости при температуре 100 градусов Цельсия в течение 5 часов до получения кератинового белкового полимера, состоящего из 84% белка, 15% полипептидов и менее 1% аминокислот (на сухое вещество) при следующем соотношении компонентов, мас.%:
портландцемент 25-30 щебень 20-25 песок 15-20 кератиновый белковый полимер 5 вода остальное
A method of preparing a concrete mixture, including mixing Portland cement with crushed stone, sand and water, characterized in that the cooled keratin protein polymer obtained by pouring 100% keratin-containing raw material containing up to 90% hair protein, wool into a 2% potassium hydroxide solution is additionally added and bristles, at a ratio of 15: 1, followed by heating in a container at a temperature of 100 degrees Celsius for 5 hours to obtain a keratin protein polymer consisting of 84% protein, 15% polypeptides and less than 1% amino acids (c ear substance) in the following ratio of components, wt.%:
Portland cement 25-30 crushed stone 20-25 sand 15-20 keratin protein polymer 5 water rest
RU2014134502/03A 2014-08-22 2014-08-22 Method to produce high-strength concrete mortars RU2563502C1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014134502/03A RU2563502C1 (en) 2014-08-22 2014-08-22 Method to produce high-strength concrete mortars

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014134502/03A RU2563502C1 (en) 2014-08-22 2014-08-22 Method to produce high-strength concrete mortars

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2563502C1 true RU2563502C1 (en) 2015-09-20

Family

ID=54147849

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014134502/03A RU2563502C1 (en) 2014-08-22 2014-08-22 Method to produce high-strength concrete mortars

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2563502C1 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105367002A (en) * 2015-10-26 2016-03-02 曹斌 Method for manufacturing baking-free brick by utilizing waste plastic rubbish

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU691651A1 (en) * 1977-09-26 1979-10-15 Одесский Технологический Институт Холодильной Промышленности Method and apparatus for stabilizing the state of working fluid
SU857052A1 (en) * 1979-01-03 1981-08-23 Пензенский Инженерно-Строительный Институт Method of producing concrete and mortar mixes
EP1341734B1 (en) * 2000-10-25 2004-09-08 Halliburton Energy Services, Inc. Foamed well cement slurries
RU2008104527A (en) * 2008-02-06 2009-08-20 Общество с ограниченной ответственностью "БаЕр" (RU) ORGANOMINERAL CEMENT FOR SPECIAL WORKS
RU2474546C1 (en) * 2012-01-12 2013-02-10 Юлия Алексеевна Щепочкина Concrete mixture
RU2012135909A (en) * 2012-08-21 2014-02-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева" METHOD FOR PREPARING A PROTEIN FOAM FORMER

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU691651A1 (en) * 1977-09-26 1979-10-15 Одесский Технологический Институт Холодильной Промышленности Method and apparatus for stabilizing the state of working fluid
SU857052A1 (en) * 1979-01-03 1981-08-23 Пензенский Инженерно-Строительный Институт Method of producing concrete and mortar mixes
EP1341734B1 (en) * 2000-10-25 2004-09-08 Halliburton Energy Services, Inc. Foamed well cement slurries
RU2008104527A (en) * 2008-02-06 2009-08-20 Общество с ограниченной ответственностью "БаЕр" (RU) ORGANOMINERAL CEMENT FOR SPECIAL WORKS
RU2474546C1 (en) * 2012-01-12 2013-02-10 Юлия Алексеевна Щепочкина Concrete mixture
RU2012135909A (en) * 2012-08-21 2014-02-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева" METHOD FOR PREPARING A PROTEIN FOAM FORMER

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105367002A (en) * 2015-10-26 2016-03-02 曹斌 Method for manufacturing baking-free brick by utilizing waste plastic rubbish

Similar Documents

Publication Publication Date Title
ES2719114B2 (en) COMPOSITION OF DRY MORTAR, BINDER SPECIALLY INTENDED FOR SUCH COMPOSITION, KIT THAT COMPRISES SUCH BINDER, WET COMPOSITION OBTAINED FROM SUCH COMPOSITION, A HURDENED MORTAR MADE FROM SOURCE AND SOURCE-MADE, PROVIDED BY SUCH COMPOSITION OF AN INSULATING MORTAR
RU2402502C9 (en) Concrete mixture
CA3042311A1 (en) Multilayer insulating construction system for a building - manufacturing process thereof - dry composition of use in this manufacture
US6913644B2 (en) Hemp concrete mixtures and mortars, preparations method and uses
RU2410345C1 (en) Composite construction material
CN102584081A (en) Foam concrete additive and foam concrete
RU2007142321A (en) METHOD FOR PRODUCING CONCRETE BUILDING PRODUCTS, COMPOSITION OF CONCRETE MIXTURE FOR PRODUCING CONCRETE BUILDING PRODUCTS, GRANULATED FILLER BASED ON NATURAL SEDIMENTARY HIGH-SILICON-ROCKED CONCRETE CONCRETE
RU2381191C2 (en) Organic mineral modifying agent of gypsum binding agents, building solutions, concretes, and products on their base
RU2544353C1 (en) Heat-insulation material based on magnesite-carnallite binder
RU2563502C1 (en) Method to produce high-strength concrete mortars
RU2394795C1 (en) Autoclave foamed concrete mixture
RU2564327C1 (en) Method to produce high-strength concrete mortars
RU2564322C1 (en) Method to produce high-strength concrete mortars
RU2563898C1 (en) Method to produce high-strength concrete mortars
RU2653164C1 (en) Building mixture
RU2614339C1 (en) Composition for manufacture of expanded aggregate
RU2515631C1 (en) Heat-insulation structural masonry admixture based on light filler
RU2605245C1 (en) Heat-insulating material based on magnesite-carnallite binder
RU2480435C1 (en) Autoclaved ash-foam concrete
Öztürk Mud Brick, Bat and Natural Mud Brick in the Production Techniques in Van
RU2542011C1 (en) Raw material mixture for autoclave foam concrete
RU2519146C1 (en) Gypsum perlite
RU2496746C2 (en) Light concrete mixture
Karolina et al. The Effect of Polystyrene on Concrete Mechanical Properties
RU2652031C1 (en) Method for preparation of sodium polyacrylate for introduction into the composition of concrete mixture (variants)

Legal Events

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

Effective date: 20170823