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[發明專利]一種玻化微珠節能環保砂漿及其制備工藝在審

專利信息
申請號: 201710421846.6 申請日: 2017-06-07
公開(公告)號: CN107098656A 公開(公告)日: 2017-08-29
發明(設計)人: 蔡光艷;辜德斯;張小勇 申請(專利權)人: 貴州中能高新材料有限公司
主分類號: C04B28/04 分類號: C04B28/04
代理公司: 北京科家知識產權代理事務所(普通合伙)11427 代理人: 陳娟
地址: 562400 貴州省黔西*** 國省代碼: 貴州;52
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摘要:
搜索關鍵詞: 一種 玻化微珠 節能 環保 砂漿 及其 制備 工藝
【說明書】:

技術領域

發明涉及建筑保溫材料技術領域,具體來說,涉及一種玻化微珠節能環保砂漿及其制備工藝。

背景技術

我國外墻保溫包括有機保溫體系和無機保溫體系和有機和無機復合保溫材料三類。其中,主要為有機類保溫材料,生產和施工技術已經很成熟,但是不能防火,污染環境,易老化。無機類保溫砂漿材料由于其成品低,強度高,保溫,防火,耐候性等優點受到廣泛的關注。玻化微珠保溫砂漿是以玻化微珠為輕質骨料與玻化微珠保溫膠粉料按照一定的比例攪拌均勻混合而成的用于外墻內外保溫的一種新型無機保溫砂漿材料。玻化微珠保溫砂漿具有優異的保溫隔熱性能和防火耐老化性能、不空鼓開裂、強度高、現場施工加水攪拌即可使用。玻化微珠保溫砂漿具有以下優點:1、環保無毒、無異味、不含溶劑;2、良好的施工性,易于掌控施工厚度;3、容量輕,導熱系數低,保溫性能穩定;4、良好的觸變性,干縮率小,整體性良好;5、良好的耐凍融性和耐水性能,難燃等級高。目前按照國家標準GB/T20473-2008《建筑保溫砂漿》的要求,對于保溫砂漿的抗壓強度指標要求較高,但是目前市場上銷售的玻化微珠保溫砂漿的強度偏低,達不到相關質量要求,容易出現質量事故。

發明內容

有鑒于此,本發明的目的是提供一種玻化微珠節能環保砂漿及其制備工藝,以解決玻化微珠節能環保砂漿的強度偏低而存在的技術問題。

本發明通過以下技術方案解決上述技術問題:

一種玻化微珠節能環保砂漿,以重量份計,由水泥30~45份、砂子2.0~3.6份、玻化微珠15~25份、黃磷爐渣粉6~10份、竹炭纖維1.2~1.8份、甲基纖維素0.6~1.0份、有機粘結劑1.2~1.8份、乙基纖維素0.5~0.9份以及脲醛樹脂7~12份制備而成。

優選地,以重量份計,由水泥34~42份、砂子2.4~3.2份、玻化微珠17~23份、黃磷爐渣粉7~9份、竹炭纖維1.4~1.6份、甲基纖維素0.7~0.9份、有機粘結劑1.3~1.7份、乙基纖維素0.6~0.8份以及脲醛樹脂8~11份制備而成。

更優選地,以重量份計,由水泥38份、砂子2.7份、玻化微珠20份、黃磷爐渣粉8份、竹炭纖維1.5份、有機粘結劑1.5份、甲基纖維素0.8份、乙基纖維素0.7份以及脲醛樹脂10份制備而成。

所述玻化微珠節能環保砂漿的制備工藝為:(1)預處理:將玻化微珠在100~120℃下干燥1.5~2.5h后冷卻至室溫,投入三維斜式混合機內,升溫至120~140℃,將脲醛樹脂水溶液噴灑在玻化微珠表面;(2)將竹炭纖維、甲基纖維素以及乙基纖維素分別烘干,并分別超細研磨成粉;(3)混合:將黃磷爐渣粉、砂子、水泥、有機粘結劑以及處理后的竹炭纖維、甲基纖維素以及乙基纖維素投入到三維斜式混合機內,混合0.5~1.0h,即得。

所述黃磷爐渣粉的制備方法為:①粉碎:將黃磷爐渣用球磨機球磨成細度≤0.04mm的細粉,得黃磷爐渣粉;②活化:將黃磷爐渣粉送入超聲設備中,在超聲功率為600~1000w下處理20~40min,再送入煅燒塔中用300~600℃的高溫煅燒90~120min,冷卻后將黃磷爐渣粉加入無水乙醇中,超聲分散10~18min后離心分離,重復超聲分散、離心2~3次,隨后再加入蒸餾水中,超聲分散10~15min后離心分離,重復超聲分散、離心2~3次,得改性黃磷爐渣粉。

所述有機粘結劑為苯乙烯-丙烯酸乳膠粉、丙烯酸酯乳膠粉、醋酸乙烯-乙烯乳膠粉中的一種或兩種。

所述玻化微珠:粒徑0.5~1.5mm,堆積密度不大于250kg/m3,體積吸水率≤45%,表面玻化閉孔率≥80%,導熱系數≤0.070W/m·K,筒壓強度≥200kPa,耐火溫度1280~1360℃。

所述水泥強度等級為42.5的普通硅酸鹽水泥。

本發明的有益效果在于:

1、通過超聲處理并離心分離處理黃磷爐渣的目的是除掉黃磷爐渣中的雜質,并使黃磷爐渣粉的顆粒分布均勻,比表面積得以提高。水泥用量的增加使玻化微珠節能環保砂漿的抗壓強度提高,是由于節能環保砂漿的強度主要依賴于水泥強度,而水泥強度又依賴于水泥混合礦物砂漿的界面接觸點的面積和強度。當水泥砂漿充分包裹黃磷爐渣粉顆粒,使得黃磷爐渣粉和水泥砂漿界面接觸點的面積增加時,砂漿的抗壓強度隨之提高。

2、采用特殊的三維斜式混料工藝,使原材料接近分子級水平混合均勻,提高了物料的混合均勻性,確保產品的質量。

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