BE445938A - - Google Patents

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BE445938A
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    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B28/00Compositions of mortars, concrete or artificial stone, containing inorganic binders or the reaction product of an inorganic and an organic binder, e.g. polycarboxylate cements
    • C04B28/02Compositions of mortars, concrete or artificial stone, containing inorganic binders or the reaction product of an inorganic and an organic binder, e.g. polycarboxylate cements containing hydraulic cements other than calcium sulfates
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B14/00Use of inorganic materials as fillers, e.g. pigments, for mortars, concrete or artificial stone; Treatment of inorganic materials specially adapted to enhance their filling properties in mortars, concrete or artificial stone
    • C04B14/02Granular materials, e.g. microballoons
    • C04B14/04Silica-rich materials; Silicates
    • C04B14/08Diatomaceous earth
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
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    • Y02WCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO WASTEWATER TREATMENT OR WASTE MANAGEMENT
    • Y02W30/00Technologies for solid waste management
    • Y02W30/50Reuse, recycling or recovery technologies
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  • Inorganic Chemistry (AREA)
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  • Curing Cements, Concrete, And Artificial Stone (AREA)

Description


   <Desc/Clms Page number 1> 
 



  " Procédé de bonification du mortier et du béton " 
Pour la fabrication du mortier et du béton, on connaît une série de matières additionnelles minérales naturelles, 
 EMI1.1 
 /±telles que le trass, la bauxite, la baryte 8lfatÓe (sath lourd) et le kieselguhr ou terre de diatomées, qui, appli- quées en quantités plus ou moins grandes, peuvent améliorer les propriétés des matériaux dans des limites relativement étroites. D'autre part, on ajoute couramment au mortier et au béton des produits chimiques par lesquels   cetaines   propriétés des matériaux, telles que l'imperméabilité ou étanchéité à l'eau, la résistance , la vitesse de prise et la plasticité , peuvent être réglées dans des limites rela- tivement beaucoup plus larges. 



   Il est connu d'ajouter au mortier et au béton jusqu'à 10% de kieselguhr et même davantage. Déjà des quantités relativement petites de kieselguhr, soit environ 1%, aug- mentent la plasticité du mortier ou du béton, et en parti- oulier la forcé adhésive, ce qui est important pour maintes 

 <Desc/Clms Page number 2> 

 applications. Toutefois, on n'obtient cas, de ce chef, une augmentation de la plasticité dans le sens d'une économie d'eau; au contraire, par suite de la nature absorbante (aspirante) du kieselguhr, le besoin d'eau augmente. 



    #(of.   R.   Grün,   Erfahrungen mit Spezialzementen, Ang. Che- mie 49, paqe 94 (1936), tableau 6). 



   Ceci pourrait expliquer que le mortier et le béton travaillés avec du kieselguhr présentent des résistances un peu réduite (Cf. R. Grün, der Beton, 2. edition, page 
107). 



   Par ailleurs, il est connu d'améliorer la plasticité et la résistance du mortier et du béton par voie chimique par addition d'un dérivé soluble de la lignine, éventuelle- ment d'un acide ligninesulfonique ou de ses sels. 



   Jusqu'à présent, on n'a pas encore suivi la voie con- sistant à améliorer le mortier et le béton par la recher- che et l'application, faites en connaissance du but à atteindre, de oombinaisons déterminées d'une matière ad- ditionnelle minérale et d'une matière additionnelle exer- çant une action chimique . Si   ratant   est qu'en pratique on ait ajouté des produits chimiques , en supplément, à un mortier ou béton additionné de produits minéraux,le choix de ces derniers se faisait sans corrélation vraiment étroi- te avec la nature des ingrédients chimiques à employer. 



  Une autre manipulation n'était pas possible, d'après l'é- tat de la technique et des connaissances, car jusqu'à pré- sent on n'a eu dans aucun cas connaissance d'actions réci- proques favorables entre des catégories de matières addi- tionnelles pour le mortier et le béton si différentes et l'on ne pouvait motiver de semblables effets en partant de considérations théoriques. Dans le cas le plus favorable, on peut tout au plus attendre de l'emploi simultané de matières additionnelles minérales,d'une part, et d'agents améliorants chimiques, d'autre   part, 'des     effetsadditifs.   

 <Desc/Clms Page number 3> 

 



   A cet égard, la présente invention fournit une théorie fondamentalement nouvelle, qui ne représente à priori qu'un cas particulier évidemment très singulier, mais peut cependant ouvrir une voie de travail riche de perspectives pour le dé- veloppement ultérieur de la technique du mortier et du béton. 



   On a constata,selon l'invention,que par l'emploi combi- né de kieselghur et d'un dérivé hydrosoluble de lignine on obtient une augmentation extraordinaire de la qualité du mor- tier et du   béton,cette   augmentation dépassant de loin la me- sure à attendre des effets individuels du kieselguhr et du dé- rivé de la lignine. Cet état de choses surprenant est mis en lumière par le tableau d'essais suivant : 
 EMI3.1 
 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯#@élaBge¯emilozµ¯gimeBt±sµb)e¯siliaegz¯)j5¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
 EMI3.2 
 
<tb> Type <SEP> de <SEP> Eau <SEP> requise <SEP> Résistance <SEP> à <SEP> la <SEP> Passage <SEP> de <SEP> l'eau.
<tb> 
<tb> 



  Mortier <SEP> compression
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<tb> --------------------------------------------------------------------------------
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<tb> Additions <SEP> pour <SEP> les <SEP> mêmes <SEP> Après <SEP> 28 <SEP> jours <SEP> sous <SEP> une <SEP> pression <SEP> de
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<tb> rappor- <SEP> matières <SEP> en <SEP> % <SEP> 7 <SEP> atmosphères, <SEP> en <SEP> l'es-
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<tb> tées <SEP> au <SEP> des <SEP> matières <SEP> pace <SEP> de <SEP> 24 <SEP> heures, <SEP> en
<tb> 
<tb> 
<tb> ciment, <SEP> sèches. <SEP> grammes <SEP> par <SEP> heure.
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<tb> 



  --------------------------------------------------------------------------------
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<tb> 1) <SEP> sans <SEP> ad- <SEP> 12,6 <SEP> % <SEP> 352 <SEP> kg/om2 <SEP> 3,2
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<tb> tion
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<tb> 
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<tb> 2) <SEP> 1,5% <SEP> 12,8 <SEP> % <SEP> 342 <SEP> " <SEP> 2,6
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<tb> kiesel-
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<tb> guhr
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<tb> 3) <SEP> 0,2% <SEP> de <SEP> 12,0 <SEP> % <SEP> 374 <SEP> " <SEP> 1@3
<tb> 
<tb> 
<tb> lignine-
<tb> 
<tb> sulfonate
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<tb> de <SEP> Na <SEP> (6% <SEP> d'économie)
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> 
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<tb> 4) <SEP> 1,5% <SEP> de <SEP> Il,5% <SEP> 400 <SEP> " <SEP> 0,3
<tb> 
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<tb> kiesel-
<tb> 
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<tb> guhr
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<tb> 0,2% <SEP> de <SEP> (10% <SEP> d'économie)
<tb> 
<tb> 
<tb> lignine-
<tb> 
<tb> 
<tb> sulfonate <SEP> ,
<tb> 
<tb> de <SEP> Na
<tb> 
 
D'après ce tableau,

   le kieselguhr ne donne lieu à ce qui concorde avec les constatations connue à aucune éco- nomie   d'eau;   mais au contraire à une augmentation de la quantité d'eau nécessaire normalement, d'environ   1,5 %   rap- portés à oette quantité. Le ligninesulfonate de sodium don-   @   

 <Desc/Clms Page number 4> 

 ne lieu à une économie d'eau de 6%. Or, les mêmes quantités de kieselguhr et de ligninesulfonate de sodium, qui, d'après ce qu'on devait attendre d'après l'expérience acqui- se, devalent donner une économie d'eau de 4,5 % assurant une éoonomie d'eau de 10 %, donc plus du double, et cet effet extrêmement .surprenant est obtenu grâce à l'emploi conjoint d'un oonstituant d'ailleurs absolument favorable au mortier et au béton.

   En outre, il se produit un accroissement très considérable de la résistance, soit 30% et enfin une aug- mentation considérable de l'imperméabilité à l'eau. L'am- plitude de cette augmentation ne peut pas être estimée cor- rectement en chiffres par la comparaison avec les impesméa- bilités à l'eau obtenues avec les différentes matières mises en oeuvre dans le procédé; il faut au contraire prendre en considération que l'obtention d'une imperméabilité ou étan- chéité complète ou presque complète à la pression, relative- ment haute, de 7 atmosphères est extrêmement difficile et na devait pas être attendue en soi ni avec des additions individuelles encore si copieuses, ni avec leur combinaison. 



   Si au lieu de kieselguhr, on combine une autre matière additionnelle minérale, par exemple la bauxite ou l'oxyde d'aluminium avec le dérivé de la lignine et si l'on travail- le dans les mêmes conditions, on constate une augmentation de la quantité d'eau nécessaire, un minime accroissement de la résistance et une perméabilité à l'eau inchangée par rap-   port à l'emploi du dérivé de lignine seul ; résultats   suivent le calcul additif. 



   A l'amélioration extraordinairement surprenante des propriétés mentionnées des matériaux de oonstruction fabri- qués avec l'agent combiné, s'ajoutent encore d'autres avan- tages importants. Le mortier et le béton obtenus selon ce procédé possèdent une haute plasticité et une force adhésive élevée, la formation de boue sur les surfaces est fortement diminuée, et la force d'adhérence au fer est fort augmentée. 

 <Desc/Clms Page number 5> 

 



  Par conséquent, les possibilités d'emploi du mortier et du béton sont dans l'ensemble grandement améliorées par les matières ajoutées ensemble . 



   Les constituants de l'agent améliorant sont ajoutés aux ingrédients du mortier ou du béton avant ou pendant l'emploi ou l'élaboration de ceux-ci, éventuellement lors de la monture du olinker , èt ce séparément ou mélan- gés. Pour la pratique habituelle, il y a lieu d'envisager des quantités de kieselguhr de 0,5 à 10 % et des quantités de dérivé de lignine de 0,05 à 1%, calculées d'après le ciment. Toutefois, pour des cas d'applications spéciaux,on peut choisir des quantités encore sensiblement plus gran- des, en particulier pour le kieselguhr.

   Comme kieselguhr, qui d'ailleurs peut être à l'état brut, purifié ou   oalci-   né, on utilise avantageusement un produit aussi fin que possible, éventuellement moulu, et, oomme composants li- gneux, outre l'acide ligninesulfonique ou ses sels, l'al- oalilignine, la phénollignine ou d'autres dérivés   hydrosolu-   bles de la lignine ou des produits de substitution de cette dernière .   Evidemment,   le dérivé de lignine peut aussi être employé à l'état dissous, par exemple sous forme de lessive résiduaire purifiée de cellulose. Les substances intervenant dans le procédé, sont disponibles en   Allemagne   à bon marché et en abondance. 



   A côté du nouvel agent de bonification% , on peut em- ployer d'autres matières additionnelles et produits chimi- ques connus, en particulier des accélérateurs ou des retar- dateurs de prise, des agents de durcissement, des charges, des colorants et des substances analogues connues. 



   REVENDICATIONS. 

**ATTENTION** fin du champ DESC peut contenir debut de CLMS **.

Claims (1)

  1. 1. Procédé de bonification du mortier et du béton, caractérisé en ce que les ingrédients du mortier et du bé- ton sont additionnés de kieselguhr et de dérivés de lignine EMI5.1 o hydrosolubles , avant ou lors de lemploiro.u.,,arona. <Desc/Clms Page number 6>
    2. Mortier et béton bonifies par le procédé selon la revendication 1.
BE445938D BE445938A (fr)

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