Сделай стартовой

Сделай избранной

Технологии и изобретения. Новые строительные материалы и изделия.

  


н УНИКАЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ОПИСАНИЙ ПАТЕНТОВ АКТУАЛЬНЫХ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ТЕХНОЛОГИЙ о
к

УСТРОЙСТВА И СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ, ПРЕОБРАЗОВАНИЯ, ПЕРЕДАЧИ, ЭКОНОМИИ И СОХРАНЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
УСТРОЙСТВА И СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ, ПРЕОБРАЗОВАНИЯ, ПЕРЕДАЧИ, ЭКОНОМИИ И СОХРАНЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
ДВИГАТЕЛИ, РАБОТА КОТОРЫХ ОСНОВАНА НА НОВЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ИЛИ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИНЦИПАХ РАБОТЫ
АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ И ДРУГИЕ НАЗЕМНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА
УСТРОЙСТВА И СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ БЕНЗИНА, ДИЗЕЛЬНОГО И ДРУГИХ ЖИДКИХ ИЛИ ТВЕРДЫХ ТОПЛИВ
УСТРОЙСТВА И СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ, ХРАНЕНИЯ ВОДОРОДА, КИСЛОРОДА И БИОГАЗА
НАСОСЫ И КОМПРЕССОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ВОЗДУХО- И ВОДООЧИСТКА. ОПРЕСНИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
УСТРОЙСТВА И СПОСОБЫ ПЕРЕРАБОТКИ И УТИЛИЗАЦИИ
УСТРОЙСТВА И СПОСОБЫ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ЦВЕТНЫХ, РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ И БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ
ИННОВАЦИИ В МЕДИЦИНЕ
УСТРОЙСТВА, СОСТАВЫ И СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ УРОЖАЙНОСТИ И ЗАЩИТЫ РАСТИТЕЛЬНЫХ КУЛЬТУР
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИЗОБРЕТЕНИЯ В СТРОЙИНДУСТРИИ
ЭЛЕКТРОНИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ТЕХНОЛОГИЯ СВАРКИ И СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ХУДОЖЕСТВЕННО-ДЕКОРАТИВНОЕ И ЮВЕЛИРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
СТЕКЛО. СТЕКОЛЬНЫЕ СОСТАВЫ И КОМПОЗИЦИИ. ОБРАБОТКА СТЕКЛА
ПОДШИПНИКИ КАЧЕНИЯ И СКОЛЬЖЕНИЯ
ЛАЗЕРЫ. ЛАЗЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ИЗОБРЕТЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ НЕ ВОШЕДШИЕ В ВЫШЕ ИЗЛОЖЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ




- ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ СТАТЕЙ И ПУБЛИКАЦИЙ НА СЕРВЕРЕ -



Юридические услуги Бюро научно-технических переводов Основы альтернативной физики
Поиск инвестора для изобретений Каталог выставок инноваций и инвестиций Форумы Муз. открытки
Электроника Физика Технологии Изобретения Тайны космоса Тайны Земли Тайны Океана
Карта основных разделов портала

Альтернативный способ получения энергии и реактор для его реализации. Вместо газа используется песок
Альтернативный источник энергии. Электрическое поле Земли - источник энергии
Что даст пуск адронного коллайдера в ЦЕРНе
Летающая электростанция

Навигация: => 

На главную / Каталог патентов / В раздел каталога / Назад / 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ И КОМПОЗИЦИИ ОБЛАДАЮЩИЕ ГИДРОИЗОЛИРУЮЩИМИ, ТЕПЛОЗАЩИТНЫМИ, ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫМИ, АНТИКОРРОЗИОННЫМИ, ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИМИ, РАДИАЦИОННО-ЗАЩИТНЫМИ СВОЙСТВАМИ И СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ

ИЗОБРЕТЕНИЕ
Патент Российской Федерации RU2145586

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ БЕТОН

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ БЕТОН

Имя изобретателя: Сватовская Л.Б.; Соловьева В.Я.; Чернаков В.А.; Латутова М.Н.; Сычева А.М.; Овчинникова В.П. 
Имя патентообладателя: Сватовская Лариса Борисовна; Соловьева Валентина Яковлевна; Чернаков Владислав Афанасьевич; Овчинникова Вера Павловна; Латутова Марина Николаевна; Сычева Анастасия Максимовна
Адрес для переписки: 198330, Санкт-Петербург, ул.Маршала Захарова, д.50, корп.1, кв.185, Соловьевой В.Я.
Дата начала действия патента: 1999.03.02 

Изобретение относится к строительным материалам и может быть использовано в гражданском и промышленном строительстве для изготовления теплоизоляционных изделий. Бетон включает цемент, пенообразующую добавку, воду и дополнительно содержит монтмориллонитовую глину, включающую не менее 60% минерала (Al, Mg)2(OH)2{Si4O10}H2O, - и в качестве пенообразующей добавки содержит пенообразующую добавку "НИКА", выполненную на основе гидролизованной крови крупного рогатого скота, стабилизированной сульфатом алюминия Al2(SO4)3, при следующем соотношении, мас.%: цемент 44,0 - 47,0; монтмориллонитовая глина, включающая не менее 60% минерала 11,0 - 13,8; пенообразующая добавка "НИКА" 0,5 - 0,7; вода 40,0 - 42,8. Технический результат изобретения состоит в понижении объема массы до 200 г/см3 и понижении коэффициента теплопроводности l до величины 0,05 Вт/мЧoС теплоизоляционного бетона, характеризующегося прочностью 0,9 -- 1,1 МПа.

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Изобретение относится к строительным материалам и может быть использовано в гражданском и промышленном строительстве для изготовления теплоизоляционных изделий.

Известны массы для изготовления теплоизоляционных изделий, включающие глину, гидролизный лигнин, добавку (cм. авт.св. N 872522 , С 04 В 43/02, 1981 г.; авт.св. N 1276647, С 04 В 26/00).

Наиболее близким техническим решением к заявляемому, выбранным за прототип, является теплоизоляционный бетон, в состав которого входят цемент, пенообразующая добавка, "Едама" вода (cм. У.К.Махамбетова, Т.К.Солтамбеков, З.А.Естемесов "Современные пенобетоны" С-Пб, 1997 г., cтр. 74).

К недостаткам указанных аналогов и прототипа можно отнести достаточно высокую объемную массу - 300 г/см3.

Задачей изобретения является создание нового теплоизоляционного бетона, позволяющего получить технический результат, состоящий в понижении объема массы до 200 г/см3 и понижении коэффициента теплопроводности l до величины 0,05 Вт/мЧoC

Поставленная задача решается тем, что теплоизоляционный бетон включает цемент, пенообразующую добавку, воду. Новым является то, что он дополнительно содержит монтмориллонитовую глину, включающую не менее 60% минерала (Al, Mg)2(OH)2[Si4O10]<IMG SRC="http://www.fips.ru/chr/183.gif" ALIGN=ABSMIDDLE>H2O, и в качестве пенообразующей добавки содержит пенообразующую добавку "НИКА", при следующем соотношении, мас.%

  • Цемент - 44,0...47,0

  • Монтмориллонитовая глина, включающая не менее 60% минерала - 11,0...13,8

  • Пенообразующая добавка "НИКА" - 0,5...0,7

  • Вода - 40,0...42,8

Пенообразующая добавка "НИКА" выполнена на основе гидролизованной крови (крупного рогатого скота), где в качестве стабилизатора использован сульфат алюминия Al2(SO4)3, способствующий более интенсивной коагуляции раствора гидролизованной крови и увеличению вспениваемости пенообразующей добавки.

Монтмориллонитовая глина имеет удельную поверхность » 1500-2000 см2/г.

На дату подачи заявки, по мнению авторов и заявителей, заявленный теплоизоляционный бетон не известен и данное техническое решение обладает мировой новизной.

Известно свойство монтмориллонитовой глины, имеющей слоистую структуру адсорбировать вещества и увеличиваться в объеме за счет раздвижки слоев, а также глина используется как стабилизатор коллоидных растворов, так как препятствует явлению коагуляции.

Заявленная совокупность существенных признаков проявляет новое свойство, позволяющее достичь указанный технический результат.

Использование тонкомолотой монтмориллонитовой глины взамен части цемента позволит ввести в цементно-глиняный раствор большое количество пены, плотности не более 0,05 г/см3, что способствует образованию большего количества пор. Причем взаимодействие увлажненного цементно-глиняного раствора с пеной на основе пенообразующей добавки "НИКА" не разрушает пену, а приводит к образованию геля гидроалюмосиликатного состава, который препятствует усадке свежеотформованного бетона и обеспечивает создание высокопористой структуры пенобетона, что позволяет получить теплоизоляционный бетон с объемной массой 200 г/см3, коэффициентом теплопроводности l=0,05 Вт/мЧoC и прочностью при сжатии 0,9 - 1,1 МПа.

Именно другое свойство совокупности, не равное известным свойствам отличительных признаков, позволяет признать эту совокупность по сравнению с известными в науке и технике решениями новой, а заявляемое изобретение соответствующим критерию охраноспособности - "изобретательский уровень".

Заявляемое изобретение промышленно применимо и может быть использовано в гражданском и промышленном строительстве для изготовления теплоизоляционных изделий.

Ниже приводим сведения, подтверждающие возможность осуществления изобретения.

Пример конкретного выполнения.

I. Изготовление теплоизоляционного бетона:

1. дозируют цемент;

2. дозируют глину;

3. дозируют воду;

4. приготавливают пенообразующую добавку "НИКА".

Основные операции получения пенообразующей добавки на основе гидролизной крови крупного рогатого скота описаны (см. У.К. Махамбетова, Т.К. Солтамбеков, З.А. Естемесов "Современные пенобетоны" С-Пб, 1997 г., стр. 28)

Последняя отличительная операция получения пенообразующей добавки состоит в тщательном перемешивании охлажденного раствора гидролизованной крови с раствором сернокислого алюминия Al2(SO4)3 в соотношении 100:30 по объему, что способствует более интенсивной коагуляции раствора гидролизованной крови и увеличивает вспениваемость полученной пенообразующей добавки.

Через сутки пенообразующую добавку отделяют от образовавшегося осадка.

5. Дозируют полученную жидкую пенообразующую добавку.

6. Отдозированную пенообразующую добавку смешивают с водой в соотношении 1:40, получая рабочий раствор пенообразующей добавки.

7. Полученный рабочий раствор пенообразующей добавки при помощи пеногенератора помещают в пену с объемной массой 0.050 г/см3.

8. Отдозированные цемент, глину, воду тщательно перемешивают, получая цементно-глиняный раствор.

9. К полученному цементно-глиняному раствору добавляют полученную пену и тщательно перемешивают до получения однородной пенобетонной смеси.

10. Полученную пенобетонную смесь используют для приготовления изделий и образцов. Коэффициент теплопроводности определяли по ГОСТ 7076-87.

Результаты испытаний представлены в таблице.

Анализ полученных данных показывает, что повышенная вспениваемость пенообразующей добавки "НИКА", обеспечивающая получение пены с объемной массой 0,05 г/см3 и использование монтмориллонитовой глины взамен части цемента позволило получить теплоизоляционный бетон с объемной массой 200 кг/м3, улучшенными теплоизоляционными свойствами, характеризуемыми коэффициентом теплопроводности l=0,05 Вт/мЧoC, при прочности бетона 0,9 - 1,1 МПа.

Данный теплоизоляционный бетон может быть рекомендован в качестве теплоизоляционного материала в жилищном и гражданском строительстве.

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

1. Теплоизоляционный бетон, включающий цемент, пенообразующую добавку, воду, отличающийся тем, что он дополнительно содержит монтмориллонитовую глину, включающую не менее 60% минерала (Al, Mg)2(OH)2{Si4O10}H2O и в качестве пенообразующей добавки содержит пенообразующую добавку "НИКА" при следующем соотношении, мас.%:

  • Цемент - 44,0 - 47,0

  • Монтмориллонитовая глина, включающая не менее 60% минерала - 11,0 - 13,8

  • Пенообразующая добавка "НИКА" - 0,5 - 0,7

  • Вода - 40,0 - 42,8

2. Теплоизоляционный бетон по п.1, отличающийся тем, что пенообразующая добавка "НИКА" выполнена на основе гидролизованной крови крупного рогатого скота, стабилизированной сульфатом алюминия Al2(SO4)3.

3. Теплоизоляционный бетон по п.1, отличающийся тем, что монтмориллонитовая глина имеет удельную поверхность 1500 - 2000 см2/г.

Версия для печати
Дата публикации 08.05.2007гг


вверх






НОВЫЕ СТАТЬИ И ПУБЛИКАЦИИ 

НОВЫЕ СТАТЬИ И ПУБЛИКАЦИИ
Действующая модель планетарного движения как источник энергии
Строительные материалы «ГРАСТЕК» на бесцементной основе
Продукт, класса коагулянтов, для промышленной очистки питьевой воды
  • Динамическая сверхпроводимость-сенсационное открытие с 10 летним стажем
  • О состоянии работ по проекту «МАГФ»
  • Предложение по использованию открытия эффекта динамической сверхпроводимости - КОРТЭЖ
  • ДОКЛАД О ДИНАМИЧЕСКОЙ СВЕРХПРОВОДИМОСТИ (конфиденциально. восстановлено со стенограммы)
Технология магниторезонансной обработки бензина, дизельного топлива и газа
Ветродвигатель вертикального вращения с конструкцией из диффузоров, расположенных по всей окружности ветроколеса
  • Бесплотинные ГЭС нового поколения (имеется видео)
  • Расчет мощности бесплотинной ГЭС нового поколения
  • Свершилось. Круглая БГЭС бесконечная гравитационная энергетическая система
  • Размышления над ГЭБ Н. Ленева
Волновая электростанция, преобразующая энергию морских волн в электрическую
Парогенератор автоклавный
- ВСЕ НОВЫЕ СТАТЬИ И ПУБЛИКАЦИИ -

Реклама Карта сайта "Выставка вакуумной техники и технологий"


Rambler's Top100 Цитирование

Portal of science and technology © 2003-2008 Copyright All rights reserved
Строго запрещено скачивать информацию с помощью специальных программ. Иначе доступ к порталу Вам будет закрыт навсегда.
Запрещено копировать информацию без соответствующей ссылки. В случае обнаружения в Интернете копирайта,
будут предприняты соответствующие меры, сказывающиеся на поисковую выдачу и индексацию.

Page copy protected against web site content infringement by Copyscape



Сайт адаптирован под разрешение 1024-768 Internet Explorer