BE525192A - - Google Patents

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BE525192A
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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
    • 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
    • C04B14/20Mica; Vermiculite

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Ceramic Engineering (AREA)
  • Civil Engineering (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Compositions Of Oxide Ceramics (AREA)

Description


   <Desc/Clms Page number 1> 
 



   COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH, résidant à NEW DELHI (Inde) . 



  PERFECTIONNEMENTS RELATIFS A L'UTILISATION DE DECHETS DE MICA POUR LA FABRICATION DE BRIQUES, DALLES, TUILES OU OBJETS SIMILAIRES ISOLANTS. 



   L'invention, due à Messieurs ATMA RAM et SATYA   BHUSAN   ROY, est relative à des perfectionnements dans l'utilisation de déchets de mica et particulièrement dans la fabrication debriques, dalles,tuiles ou objets similaires à partir de déchets de mica. 



   L'Inde est un des plus gros producteurs de mica, fournissant près de 80% de la demande totale en mica en feuille du monde. Mais la ré- cupération totale de mica en feuille représente à peine 10 à 15% de la quantité totale d'extraction, le reste est tout déchets. L'utilisation com- merciale de cette vaste réserve de déchets de mica sera d'une grande va- leur économique. Des essais ont, par conséquent, été entrepris pour uti- liser ces déchets de mica pour la fabricationd e briques isolantes. 



   Il est connu de fabriquer des tuiles de toiture, des dalles ou objets similaires en mélangeant du mica moulu avec de l'eau et du ci- ment avec ou sans addition de silicate de sodium et en retirant l'excédent d'eau. Le produit ainsi obtenu est dense et est impropre à l'isolement ther- mique. De plus, les produits réfractaires du type semi-silice propres à garnir intérieurement les convertisseurs Bessemer ou les fours à coke peu- vent être fabriqués à partir de schiste micacé (une roche contenant un peu de mica) en moulant du schiste micacé, écrasé,moulu et lié et en cuivre le produit moulé à haute température ( Cône Orton 13) de   1.3500C.   Les produits résultants sont évidemment d'un type dense contenant au moins 60% de silice ayant une porosité d'environ 25 à 30% et un équivalent en cône pyrométrique (en anglais   "P.C.E.")

     correspondant environ aux cônes 20-26. 



  Ils sont cuits à une température (Cône 13,   c'est-à-dire   1.3500C) beaucoup 

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 plus forte qu'il ne serait nécessaire pour les produits revendiqués dans la présente, et ils ont une beaucoup plus forte conductivité thermique et par suite ne peuvent pas être utilisés comme matières isolantes. Des recherches prolongées ont été effectuées sur la préparation de matières calorifuges à partir de déchets de mica et le produit tel que décrit dans la présente est entièrement différent en ce qui concerne sa méthode de fabrication, ses propriétés finales et ses usages. 



   La présente invention consiste à mélanger du mica pulvérisé ou des minéraux micacés où le mica prédomine avec un liant tel que l'argile, le verre, la gomme ou matière similaire, avec ou sans addition de matières organiques telles que sciure de bois, écorces de riz ou matières similai- res, mouler le produit, le sécher et le chauffer à une température d'envi- ron   800 C   sans dépasser   1.200 G,   dépendant de la température de prise du liant utilisé. La température de cuisson préférée varie entre 900 et   1.150 C.   



  Les briques décrites dans la présente peuvent pas être chauffées à une tem- pérature de Cône 13 étant donné qu'à cette température elles passe- raient en fusion et deviendraient pratiquement inutilisables dans un but d'isolement. Les briques isolantes obtenues-suivant la présente invention sont comparables, pour la plupart de leurs caractéristiques,aux briques en vermiculite, largement employées comme matière isolante dans des fours ou autres constructions. En ce qui concerne la conductibilité thermique, qui est la caractéristique principale pour déterminer l'utilisation comme matière isolante, elles sont quelque peu meilleures que les briques cor- respondantes en vermiculite. Elles sont légères, poreuses et de relati- vement forte valeur isolante. Elles peuvent aisément être sciées comme du bois et ajustées face à face avec des joints très serrés. 



   Un procédé préféré pour la fabrication de briques isolantes en mica suivant la présente invention consiste à chauffer au préalable le mica avantson utilisation effective pour fabriquer des briques. Ce chauffage préalable du mica peut être effectué avant la pulvérisation des paillettes ou même après. Le but du chauffage préalable du mica dans le présent procédé est différent de celui décrit dans le brevet indien nO. 31.511, qui traite du chauffage préalable du mica pour la rendre plus facile à mou- dre. Dans le cas présent, le but du chauffage préalable n'est pas de ren- dre la mouture plus facile, mais de gonfler le mica de sorte qu'il devient plus   léger, peut'.être   mis sous différentes formes plus aisément et n'a plus tendance à se craqueler lors de la cuisson ultérieure.

   Le chauffage du mi- ca pour faciliter la mouture est assez bien connu. 



   La température et la durée de chauffage préalable du mica varient avec la nature du mica. La température peut varier de 600 à 850 C. Il existe une température optimum pour chaque sorte de mica et le mica en étant chauffé à cette température optimum, qui est généralement voisine de 800 C, gonfle considérablement et le degré de gonflement peut être aussi élevé que   200%   ou plus. 



   Des briques peuvent également être fabriquées à partir de mica brut sans chauffage préalable, mais elles montrent occasionnellement une tendance à présenter des fentes pendant la cuisson et nécessitent plus de soins pendant la fabrication. Les briques fabriquées à partir de mica chauffé au préalable d'un autre côté ont un meilleur fini, un meilleur ren- dement thermique, une plus faible densité de masse et une plus forte   résis-*'   tance. Le chauffage préalable du mica est donc une partie importante bien que non essentielle du procédé. La période totale de chauffage est déterminée par le type de mica, le produit à obtenir et également par la mé- thode employée pour le chauffage préalable.

   Elle doit être juste   suffisan-   te pour que chaque paillette ou particule de mica soit chauffée uniformément à la température optimum. Le mica étant un mauvais conducteur de la chaleur, il est préférable de prévoir des chicanes, des lames et des systèmes de ra- tissage, d'agitation ou de rotation dans le four de chauffage préalable afin d'amener la masse dé mica à une température uniforme. C'est le rendement 

 <Desc/Clms Page number 3> 

 de ces dispositifs pour un chauffage uniforme qui limite la période de chauf- fage préalable et une période jusqu'à 6 heures est considérée comme suffisan- te. Il a, toutefois, été trouvé que même un chauffage préalable d'une demi- heure avec l'agitation voulue est bien suffisante.

   Dans la production à l'é- chelle commerciale, en employant un four de type continu muni de chicanes, de lames et/ou de systèmes de ratissage et de rotation, la période de chauf- fage préalable peut être réduite encore plus. 



   Une qualité plus fine de mica est souhaitable pour les briques contenant la quantité minimum de liant et; une dimension légèrement plus gran- de de particule:', est trouvée satisfaisante pour les briques et les tuiles où la proportion de liant est plus grande. 



  Liant : 
Le liant peut être du type organique ou inorganique et doit avoir des caractéristiques procurant la solidité voulue à l'état séché et cuit quand il est utilisé seul ou en combinaison. Il peut comprendre une des substances suivantes ou une combinaison de celles-ci : 
Liants inorganiques : 
Bentonite, verre, argile rouge, argile à porcelaine, argile plas- tique, argile réfractaire, argile de pipe, limon, silicate de sodium, chaux, gypse calciné ou produits similaires. 



   Liants organiques : 
Dextrine, gomme, amidon,   mélasses,gomme-laque   ou produits   simi-   laires. La proportion de liant est calculée en gardant en vue les conditions de densité, porosité et conductibilité thermique de la brique finie. Elle peut varier de 20 à 80 % du poids de poudre de mica. 



     Matière   organique : 
Une matière organique autre que les liants peut aussi être ajou- tée au mélange. Des exemples de pareilles matières organiques comprennent la   slcure   de bois, les écorces de riz, la poudre de bois, le charbon, le co- ke, le charbon de bois, le papier déchiqueté, la tourbe, les chiffons, l'her- be, le jute ou matière similaire. 



   Mise en forme : 
Les constituants sont mélangés complètement avec un liquide con- venable tel que de l'eau ou des alcools dans un mélangeur et la masse est façonnée par une quelconque des méthodes usuelles de mise en forme telles que pressage à sec, demi humide ou plastique, moulage à boue durcie,   refou-   lement, moulage à la main, moulage à boue molle et méthodes similaires. Des résultats satisfaisants sont obtenus même en pressant simplement à la main dans des moules en bois. La méthode particulière à appliquer est déterminée par le type de produit et ses propriétés finales telles que la densité, la porosité et la conductibilité thermique.

   Il a aussi été trouvé que des bri- ques légères et poreuses,de faible conductibilité thermique et de solidité suffisante pour résister aux manipulations et aux transports, peuvent être obtenues par moulage à la main ou moulage à boue durcie et de préférence par moulage à boue molle. 



   Quantité liquide: 
La quantité de liquide ajoutée dépend de la nature et de la   qtian-   tité de matière liante, ainsi que de la méthode de mise en forme et doit être suffisante pour donner une masse usinable. Avec certaines argiles   corn*-   me matières liante,la quantité optimum d'eau a été trouvée dans les procédés de façonnage des formes d'environ 30% pour le moulage à boue durcie., 40% pour le moulage à main et 50 à 75 % pour le moulage'à boue molle. 



   Il a aussi été trouvé qu'en utilisant 50 à 75% d'eau et le pro- cédé de façonnage par moulage à boue molle, de meilleurs résultats sont ob- 

 <Desc/Clms Page number 4> 

 tenus en ce qui concerne la densité, la conductibilité thermique et spécia- lement la résistance à l'état brut et cuit. 



   Cuisson. 



   Les briques ou dalles comme décrites dans la présente peuvent être cuites comme habituellement dans un four à charbon, au gaz, à l'huile ou à l'électricité sans aucun risque de fissuration. La température de cuis- son dépendd e la température de prise de la matière liante et devrait être suffisante pour donner la résistance voulue sans affecter indûment la den- sité des briques. Avec du verre comme matière liante, la température de cuisson peut même être aussi basse que 800 C tandis qu'en utilisant de l'ar- gile à porcelaine ou de l'argile réfractaire comme liant, elle peut être aussi élevée que 1150 à 1200 C.

   Avec certaines argiles comme matière lian- te,50 à 75% d'eau et le procédé de façonnage de la forme des briques par moulage à boue molle, les résultats optimum, en ce qui concerne la densité, la porosité, la conductibilité thermique et la résistance, ont été obtenus par cuisson des briques à une température de 900 à 950 C. 



   Propriétés : 
Certaines des propriétés importantes de produits types sont énu- mérées ci-dessous : 
1. Densité de masse : 35 à 40 livres/pieds cubes 
2. Porosité apparente : 65 à 70% 
3. Conductibilité thermique : 1 à 1,3 B. T.U./pied   carré/heure/ F/   pouce 
4. Retrait total : 1% ou moins 
5. Résistance à l'écrasement à froid : 100 à 150 livres/pouces carrés. 



   Usages : 
Certains des usages que l'on peut donner aux briques et dalles isolantes en mica sont mentionnés ci-dessous : (1) comme briques et blocs isolants réfractaires à température modérée, (2) comme fond isolant pour l'argile réfractaire et autres pro- duits réfractaires, (3) tuiles et dalles résistant à la chaleur et au feu, (4) blocs isolants pour conservation par le froid, (5) éléments de construction légers et absorbant les sons, (6) tuiles pour cloisons sans charge, (7) tuiles acoustiques insonores pour studios ou autres. 



   La liste ci-dessus est simplement à titre d'exemple et n'est pas limitative. 



   Exemples : 
Exemple 1 
Des briques isolantes légères et poreuses peuvent être fabriquées à partir d'un mélange de 5 à 7 livres de mica moulu, 3 à 4 livres d'argile rouge, 1 livre de sciure de bois et 3 à 4 livres d'eau. 



   Les constituants sont mélangés complètement avec le liquide pen- dant environ une demi-heure et la masse est façonnée par pressage à la main dans des moules en bois. Les échantillons séchés sont cuits finalement à   1050 C.   

 <Desc/Clms Page number 5> 

 



   Exemple 2. 



   5 à 7 livres de mica moulu, 3 à 4 livres d'argile rouge et 1 livre de sciure de bois mélangées avec environ 6 à 7 livres d'eau pendant environ 10 minutes dans un mélangeur et la masse est ensuite façonnée par la méthode de moulage à boue molle. Les échantillons séchés sont cuits à une température d'environ 950 C. 



   Exemple 3. 



   Des briques ayant des propriétés assez satisfaisantes peuvent être fabriquées à partir de la composition suivante : Composition 
 EMI5.1 
 i.ca ............................. 5 a. 6 livres 
 EMI5.2 
 
<tb> Argile <SEP> ........................... <SEP> 3 <SEP> à <SEP> 4 <SEP> livres
<tb> 
<tb> Sciure <SEP> de <SEP> bois <SEP> ................... <SEP> 1 <SEP> livre
<tb> Eau <SEP> .............................. <SEP> 3 <SEP> livres
<tb> 
 
Une masse usinable est préparée comme dans l'exemple 1 et fagon- née dans une presse en utilisant le procédé de moulage à boue durcie et fina- lement cuite à 1050 C. Les briques ont été trouvées de très bonne résistan- ce, mais elles sont relativement lourdes (densité en masse 55 à 60 livres/ pied cube) et d'une plus forte conductibilité thermique. 



   Exemple 4. 



   Utilisation d'argile à poterie ou d'argile réfractaire plastique comme matière liante. 



   La composition et le procédé de fabrication de ces briques sont les mêmes que précédemment mais les briques doivent être cuites à plus forte température, à savoir 1100 à 1200 C. Ces produits sont relativement lourds, mais ils sont fort résistants et conviennent pour l'utilisation à une tempé- rature   d'environ     1150 G.   



   Exemple 5. 



   Une charge de la composition suivante est préparée et les produits sont formés par la même méthode que celle décrite en détail dans l'exemple 1. 



   Composition : 
 EMI5.3 
 Mica ......e............ ........... 5 à 6 livres 
 EMI5.4 
 
<tb> Bentonite <SEP> .......................... <SEP> 3 <SEP> à <SEP> 4 <SEP> livres.
<tb> 
<tb> 



  Sciure <SEP> de <SEP> bois <SEP> ..................... <SEP> 1 <SEP> livre.
<tb> 
 



   Exemple 6. 



   Des briques et dalles isolantes, etc, peuvent aussi être fabri- quées à partir de la composition donnée ci-dessous et en suivant la même méthode que celle donnée dans   l'exemple   1. 



   Composition : 
 EMI5.5 
 
<tb> Mica <SEP> ................................ <SEP> 5 <SEP> à <SEP> 6 <SEP> livres.
<tb> 
<tb> Argile <SEP> o............................. <SEP> 3 <SEP> 1/2 <SEP> livres.
<tb> 
<tb> 



  Bentonite........................... <SEP> 1/2 <SEP> livre.
<tb> 
<tb> 



  Sciure <SEP> de <SEP> bois...................... <SEP> 1 <SEP> livre.
<tb> 
 



   Exemple 7. 



   L'utilisation d'un peu de gomme-laque a été trouvée améliorer de fagon appréciable la résistance à   l'état   brut et cuit des briques,et des 

 <Desc/Clms Page number 6> 

 résultats satisfaisants peuvent être obtenus en utilisant la composition sui- vante. Les détails du procédé de fabrication sont les mêmes que ceux donnés dans l'exemple 1. 



   Composition. : 
 EMI6.1 
 
<tb> Mica <SEP> .......................... <SEP> 5 <SEP> livres.
<tb> 
<tb> 



  Argile........................ <SEP> 4 <SEP> livres.
<tb> 
<tb> 



  Sciure <SEP> de <SEP> bois <SEP> 1 <SEP> livre.
<tb> 
<tb> Gomme-laque <SEP> ................... <SEP> 35 <SEP> grammes.
<tb> 
<tb> 



  Eau <SEP> ........................... <SEP> 3 <SEP> livres.
<tb> 
 



  Exemple 8. 



  Utilisation de mica brut. 
 EMI6.2 
 
<tb> 



  Mica <SEP> brut <SEP> ..................... <SEP> 7 <SEP> livres.
<tb> 
<tb> 
<tb> 



  Argile <SEP> plastique <SEP> .............. <SEP> 3 <SEP> livres.
<tb> 
<tb> 
<tb> Eau <SEP> ........................... <SEP> 1 <SEP> 1/2 <SEP> livre.
<tb> 
<tb> 
<tb> 



  Solution <SEP> de <SEP> dextrine <SEP> (5%) <SEP> 1/2 <SEP> livre.
<tb> 
 



   Les briques peuvent être façonnées à partir de la composition ci-dessus suivant la même méthode que celle de l'exemple 1. 



   Exemple 9. 



   Utilisation de verre comme matière liante. 
 EMI6.3 
 
<tb> 



  Mica <SEP> chauffé <SEP> au <SEP> préalable <SEP> ...... <SEP> 7 <SEP> livres.
<tb> 
<tb> 
<tb> 



  Poudre <SEP> de <SEP> verre <SEP> ................ <SEP> 3 <SEP> livres.
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> Solution <SEP> de <SEP> dextrine........... <SEP> 1 <SEP> 1/2 <SEP> livre.
<tb> 
 



   Une masse usinable est produite à partir des constituants ci-des- sus et les échantillons sont formés par pressage à la relativement forte pres- sion d'environ 200   livres/pouce   carré et finalement cuits à environ 800 C. 



   REVENDICATIONS. 



   1. - Procédé pour l'utilisation de mica pour la fabrication de briques, dalles, tuiles ou objets similaires isolants, consistant à mélanger du mica pulvérisé ou des minéraux micacés où le mica prédomine, avec un liant tel que l'argile, le verre,la gomme ou matière similaire avec ou sans addi- tion de matière organique telle que sciure de bois, éoorces de riz ou matiè- re similaire, et à mouler le produit, le sécher et le chauffer à une tempéra- ture d'environ   800 C   sans dépasser 1200 C, suivant la température de prise du liant utilisé.

Claims (1)

  1. 2. - Procédé suivant la revendication 1, caractérisé en ce que la température de cuisson est de 900 à 1150 C.
    3. - Procédé suivant l'une ou l'autre des revendications 1 et 2, caractérisé en ce que les paillettes de mica sont chauffées au préalable à une température variant de 600 à 850 C.
    4. - Procédé suivant la revendication 3, caractérisé en ce que la période totale de chauffage préalable dure jusqu'à 6 heures.
    5. - Procédé suivant l'une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisé en ce qu'un liant organique, tel que la dextrine, la gomme, l'amidon, les mélasses, la gomme-laque ou matière similaire, est utilisé.
    6. - Procédé suivant l'une quelconque des revendications 1 à 5, caractérisé en ce qu'un liant inorganique, tel que la bentonite, le verre, l'argile rouge, l'argile plastique, l'argile à porcelaines, l'argile réfrac- <Desc/Clms Page number 7> taire, l'argile ou terre à pipe, le limon, le silicate de sodium, la chaux le gypse calciné ou matière similaire est utilisé.
    7. - Procédé suivant l'une quelconque des revendications 1 à 6, caractérisé en ce qu'une matière organique, telle que la sciure de bois, les écorces de riz, la poudre de bois, le charbon, le coke, le charbon de bois, le papier déchiqueté, la tourbe, les chiffons, l'herbe, le jute et/ou matiè- re similaire, est également ajoutée au mélange.
    8. - Procédé suivant l'une quelconque des revendications 1 à 7, caractérisé en ce que la proportion de liant varie entre 30 et 80% du poids de poudre de mica.
    9. - Procédé suivant l'une quelconque des revendications 1 à 7, caractérisé en ce que les constituants sont mélangés avec un liquide conve- nable, tel que l'eau ou l'alcool, dans un mélangeur, avant le façonnage.
    10. - Briques, dalles, tuiles, éléments de construction et objets similaires isolants préparés suivant un procédé pratiquement tel que décrit ci-dessus.
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