CZ2020580A3 - Plnivo do stavebních směsí a výrobků a způsob jeho výroby - Google Patents
Plnivo do stavebních směsí a výrobků a způsob jeho výroby Download PDFInfo
- Publication number
- CZ2020580A3 CZ2020580A3 CZ2020580A CZ2020580A CZ2020580A3 CZ 2020580 A3 CZ2020580 A3 CZ 2020580A3 CZ 2020580 A CZ2020580 A CZ 2020580A CZ 2020580 A CZ2020580 A CZ 2020580A CZ 2020580 A3 CZ2020580 A3 CZ 2020580A3
- Authority
- CZ
- Czechia
- Prior art keywords
- filler
- fractals
- weight
- grains
- mixtures
- Prior art date
Links
- 239000000945 filler Substances 0.000 title claims abstract description 103
- 239000000203 mixture Substances 0.000 title claims abstract description 74
- 229920001169 thermoplastic Polymers 0.000 claims abstract description 47
- 239000004416 thermosoftening plastic Substances 0.000 claims abstract description 47
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 claims abstract description 22
- 238000000034 method Methods 0.000 claims abstract description 12
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 claims abstract description 7
- 238000002844 melting Methods 0.000 claims abstract description 3
- 230000008018 melting Effects 0.000 claims abstract description 3
- 239000000126 substance Substances 0.000 claims description 53
- 239000004567 concrete Substances 0.000 claims description 16
- XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N aluminium Chemical compound [Al] XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 10
- 230000008569 process Effects 0.000 claims description 9
- 239000007787 solid Substances 0.000 claims description 9
- 239000002699 waste material Substances 0.000 claims description 9
- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 claims description 8
- 239000002245 particle Substances 0.000 claims description 8
- 229910019142 PO4 Inorganic materials 0.000 claims description 5
- 229910000323 aluminium silicate Inorganic materials 0.000 claims description 5
- 150000004649 carbonic acid derivatives Chemical class 0.000 claims description 5
- 235000021317 phosphate Nutrition 0.000 claims description 5
- 150000003013 phosphoric acid derivatives Chemical class 0.000 claims description 5
- 150000004760 silicates Chemical class 0.000 claims description 5
- 239000012978 lignocellulosic material Substances 0.000 claims description 4
- 150000003467 sulfuric acid derivatives Chemical class 0.000 claims description 4
- 150000004679 hydroxides Chemical class 0.000 claims description 3
- 239000000654 additive Substances 0.000 claims description 2
- 230000008859 change Effects 0.000 claims description 2
- 150000004645 aluminates Chemical class 0.000 claims 1
- 239000000975 dye Substances 0.000 claims 1
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims 1
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 claims 1
- 239000004449 solid propellant Substances 0.000 claims 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 abstract description 4
- 238000002156 mixing Methods 0.000 abstract description 2
- -1 polyethylene Polymers 0.000 description 35
- 239000004698 Polyethylene Substances 0.000 description 28
- 239000000047 product Substances 0.000 description 27
- 239000004810 polytetrafluoroethylene Substances 0.000 description 18
- 229920001343 polytetrafluoroethylene Polymers 0.000 description 18
- 229920000573 polyethylene Polymers 0.000 description 17
- 235000019738 Limestone Nutrition 0.000 description 15
- 239000004743 Polypropylene Substances 0.000 description 15
- 239000006028 limestone Substances 0.000 description 15
- 239000000463 material Substances 0.000 description 14
- 229920003023 plastic Polymers 0.000 description 10
- 239000004033 plastic Substances 0.000 description 10
- 239000002994 raw material Substances 0.000 description 9
- XECAHXYUAAWDEL-UHFFFAOYSA-N acrylonitrile butadiene styrene Chemical compound C=CC=C.C=CC#N.C=CC1=CC=CC=C1 XECAHXYUAAWDEL-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 8
- 239000004676 acrylonitrile butadiene styrene Substances 0.000 description 8
- 229920000122 acrylonitrile butadiene styrene Polymers 0.000 description 8
- 239000011230 binding agent Substances 0.000 description 8
- 229920001903 high density polyethylene Polymers 0.000 description 8
- 239000004700 high-density polyethylene Substances 0.000 description 8
- 229920001155 polypropylene Polymers 0.000 description 7
- 239000008187 granular material Substances 0.000 description 6
- 229920001684 low density polyethylene Polymers 0.000 description 6
- 239000004702 low-density polyethylene Substances 0.000 description 6
- VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N Silicium dioxide Chemical compound O=[Si]=O VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 5
- 239000004568 cement Substances 0.000 description 5
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 5
- 239000000123 paper Substances 0.000 description 5
- 239000011087 paperboard Substances 0.000 description 5
- 239000004793 Polystyrene Substances 0.000 description 4
- 238000005054 agglomeration Methods 0.000 description 4
- 230000002776 aggregation Effects 0.000 description 4
- 239000001913 cellulose Substances 0.000 description 4
- 229920002678 cellulose Polymers 0.000 description 4
- 239000000428 dust Substances 0.000 description 4
- 235000012438 extruded product Nutrition 0.000 description 4
- 239000000446 fuel Substances 0.000 description 4
- 239000012815 thermoplastic material Substances 0.000 description 4
- 239000011384 asphalt concrete Substances 0.000 description 3
- 230000008901 benefit Effects 0.000 description 3
- 230000006835 compression Effects 0.000 description 3
- 238000007906 compression Methods 0.000 description 3
- 229920000876 geopolymer Polymers 0.000 description 3
- 230000036571 hydration Effects 0.000 description 3
- 238000006703 hydration reaction Methods 0.000 description 3
- 239000004570 mortar (masonry) Substances 0.000 description 3
- 239000000454 talc Substances 0.000 description 3
- 229910052623 talc Inorganic materials 0.000 description 3
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 238000010146 3D printing Methods 0.000 description 2
- WNROFYMDJYEPJX-UHFFFAOYSA-K aluminium hydroxide Chemical compound [OH-].[OH-].[OH-].[Al+3] WNROFYMDJYEPJX-UHFFFAOYSA-K 0.000 description 2
- 239000011575 calcium Substances 0.000 description 2
- 239000000919 ceramic Substances 0.000 description 2
- 239000000835 fiber Substances 0.000 description 2
- 239000011888 foil Substances 0.000 description 2
- 239000011521 glass Substances 0.000 description 2
- 229920002223 polystyrene Polymers 0.000 description 2
- 230000002787 reinforcement Effects 0.000 description 2
- 239000004576 sand Substances 0.000 description 2
- 244000025254 Cannabis sativa Species 0.000 description 1
- 235000012766 Cannabis sativa ssp. sativa var. sativa Nutrition 0.000 description 1
- 235000012765 Cannabis sativa ssp. sativa var. spontanea Nutrition 0.000 description 1
- 244000060011 Cocos nucifera Species 0.000 description 1
- 235000013162 Cocos nucifera Nutrition 0.000 description 1
- 235000004431 Linum usitatissimum Nutrition 0.000 description 1
- 240000006240 Linum usitatissimum Species 0.000 description 1
- 239000011398 Portland cement Substances 0.000 description 1
- 229910052833 almandine Inorganic materials 0.000 description 1
- INJRKJPEYSAMPD-UHFFFAOYSA-N aluminum;silicic acid;hydrate Chemical compound O.[Al].[Al].O[Si](O)(O)O INJRKJPEYSAMPD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000010426 asphalt Substances 0.000 description 1
- 238000005452 bending Methods 0.000 description 1
- 229910052626 biotite Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000004566 building material Substances 0.000 description 1
- XFWJKVMFIVXPKK-UHFFFAOYSA-N calcium;oxido(oxo)alumane Chemical compound [Ca+2].[O-][Al]=O.[O-][Al]=O XFWJKVMFIVXPKK-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 235000009120 camo Nutrition 0.000 description 1
- 239000011111 cardboard Substances 0.000 description 1
- 235000005607 chanvre indien Nutrition 0.000 description 1
- 238000005352 clarification Methods 0.000 description 1
- 238000002485 combustion reaction Methods 0.000 description 1
- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 238000009826 distribution Methods 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 239000010433 feldspar Substances 0.000 description 1
- 239000002657 fibrous material Substances 0.000 description 1
- 239000012467 final product Substances 0.000 description 1
- 239000011381 foam concrete Substances 0.000 description 1
- 239000002223 garnet Substances 0.000 description 1
- 239000003365 glass fiber Substances 0.000 description 1
- 238000000227 grinding Methods 0.000 description 1
- 239000011487 hemp Substances 0.000 description 1
- 229910052739 hydrogen Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000001257 hydrogen Substances 0.000 description 1
- 125000004435 hydrogen atom Chemical class [H]* 0.000 description 1
- 230000002209 hydrophobic effect Effects 0.000 description 1
- 230000010354 integration Effects 0.000 description 1
- 230000001788 irregular Effects 0.000 description 1
- 238000005304 joining Methods 0.000 description 1
- 239000010443 kyanite Substances 0.000 description 1
- 229910052850 kyanite Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000003077 lignite Substances 0.000 description 1
- 230000014759 maintenance of location Effects 0.000 description 1
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 1
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 1
- 230000000877 morphologic effect Effects 0.000 description 1
- 239000002985 plastic film Substances 0.000 description 1
- 229920006255 plastic film Polymers 0.000 description 1
- 239000000843 powder Substances 0.000 description 1
- 239000010453 quartz Substances 0.000 description 1
- 238000007788 roughening Methods 0.000 description 1
- 238000007789 sealing Methods 0.000 description 1
- 239000000377 silicon dioxide Substances 0.000 description 1
- 239000002893 slag Substances 0.000 description 1
- 239000010902 straw Substances 0.000 description 1
- 239000002023 wood Substances 0.000 description 1
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C04—CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
- C04B—LIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
- C04B16/00—Use of organic materials as fillers, e.g. pigments, for mortars, concrete or artificial stone; Treatment of organic materials specially adapted to enhance their filling properties in mortars, concrete or artificial stone
- C04B16/02—Cellulosic materials
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C04—CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
- C04B—LIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
- C04B16/00—Use of organic materials as fillers, e.g. pigments, for mortars, concrete or artificial stone; Treatment of organic materials specially adapted to enhance their filling properties in mortars, concrete or artificial stone
- C04B16/12—Use of organic materials as fillers, e.g. pigments, for mortars, concrete or artificial stone; Treatment of organic materials specially adapted to enhance their filling properties in mortars, concrete or artificial stone characterised by the shape, e.g. perforated strips
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C04—CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
- C04B—LIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
- C04B20/00—Use of materials as fillers for mortars, concrete or artificial stone according to more than one of groups C04B14/00 - C04B18/00 and characterised by shape or grain distribution; Treatment of materials according to more than one of the groups C04B14/00 - C04B18/00 specially adapted to enhance their filling properties in mortars, concrete or artificial stone; Expanding or defibrillating materials
- C04B20/02—Treatment
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Ceramic Engineering (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Structural Engineering (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Compositions Of Macromolecular Compounds (AREA)
Abstract
Plnivo do stavebních směsí a výrobků obsahuje zrna alespoň jednoho termoplastu, upravená do tvaru fraktálů větévkového a/nebo kmenového charakteru a/nebo jejich kombinací, přičemž velikost fraktálů větévkového a/nebo kmenového charakteru je v jednom rozměru nejvýše 15 mm. Způsob výroby plniva do stavebních směsí a výrobků spočívá v tom, že se zrna alespoň jednoho termoplastu o vstupní velikosti do 35 mm smísí se vzduchem v množství v rozmezí od 0,1 m3 do 1,5 m3 na 1kg upravovaných zrn a podrobí se alespoň dvěma po sobě následujícím srážkám s pracovním tělesem pohybujícím se rychlostí nejméně 80 m.s-1 pro jejich zahřátí a částečné natavení a současně se uvedou do turbulentního proudění pro jejich rozpojení a vytvoření zrn ve tvaru fraktálů větévkového a/nebo kmenového tvaru.
Description
Plnivo do stavebních směsí a výrobků a způsob jeho výroby
Oblast techniky
Technické řešení se týká plniva do stavebních směsí, které je vytvořeno zejména na bázi termoplastů. Výhodně může obsahovat i celulózové a lignocelulózové látky.
Dosavadní stav techniky
V současnosti se jako plnivo pro stavební směsi se kromě kameniva, písku, popelů, recyklovaného betonu, odprašků a podobně využívají drátky (drátkobeton), plastová nebo skleněná vlákna vyráběná za tímto účelem, vlákna některých lignocelulózových materiálů a podobně. Pokusy s využíváním odpadních plastů jsou zatím v počátcích a jejich většímu využití brání to, že jsou zejména dostupné jako relativně velké barevné částice, které vizuálně narušují strukturu povrchů u stavebních výrobků. Zpracování těchto odpadních plastů se děje téměř výhradně na pomaloběžných drticích zařízeních (např. na zubových drtičích), a to bez přítomnosti dalších aditiv. Vznikají tak pouze nadrcené, částečně rozvlákněné struktury (partikule) plastů, v některých případech smísené se zbytky papírových etiket. Při tomto mletí obvykle nedochází k nějakému znatelnému zvýšení teploty materiálu. Také zde nedochází, nebo pouze minimálně k zdrsnění povrchu částic. U zpracovávaného materiálu tedy v důsledku stávajících úprav ani nedochází k jejich natavení a rozvláknění.
Podstata vynálezu
Výše uvedené nedostatky odstraňuje plnivo do stavebních směsí a výrobků podle tohoto vynálezu, jehož podstatou je, že sestává ze zrn alespoň jednoho termoplastu, upravených jejich zahřátím na patřičnou teplotu do tvaru fraktálů větévkového a/nebo kmenového charakteru, takováto zrna se pro účely tohoto vynálezu nazývají zrny fraktálního charakteru, přičemž velikost těchto zrn ve tvaru fraktálů větévkového a/nebo kmenového charakteru je v jednom rozměru nejvýše 15 mm.
Fraktálem je pro účely této přihlášky myšlen objekt s nepravidelným geometrickým tvarem dělitelným na jednotlivé části, z nichž každá je v ideálním případě zmenšenou kopií celku, takže to jsou v podstatě množiny, jejichž geometrický motiv se opakuje v základním tělese. Tento jev je nazýván soběpodobnost. Fraktál je tedy ideálně soběpodobný a pokud může být rozdělen na libovolně malé části, jsou tyto v podstatě malou replikou původní množiny. Plnivo podle tohoto vynálezu je tvořeno zrny fraktálního charakteru, které jsou fraktály větévkového nebo kmenového typu a jejich morfologie je tvořena zejména prostorovými strukturami a plošně - prostorovými strukturami, v tomto případě větvením výběžků jednotlivých zrn fraktálního tvaru v několika různých měřítkách, přičemž jejichž základní morfologické charakteristiky se do určité míry v každém měřítku opakují. Zrny fraktálního charakteru, dále nazývanými také již jen fraktály, jsou podle vynálezu zrna s velkými hodnotami velikosti povrchu, ve srovnání s běžnými hladkými nerozvětvenými zrny. Zrna fraktálního charakteru podle vynálezu mohou mít charakter samostatných stochastických soběpodobných „větévkových“ nebo „kmenových fraktálů, či jejich asymetrických agregátů. Zrna fraktálního charakteru podle tohoto vynálezu z termoplastických látek mívají nejčastěji charakter samostatných prostorových kmenových a větévkových asymetrických stochastických sobě podobných fraktálů s fraktální (tzv. Hausdorfovou) dimenzí v rozmezí 2,3 až 2,7. Některé, velmi bohatě větvené fraktály agregáty těchto fraktálů pak mívají dimenze většinou od 2,4 do 2,85. Mnohem méně často se mohou vyskytovat i fraktály mající charakter plošných fraktálů s dimenzí i pod 2, většinou 1,6 až 1,82. Takovéto fraktály vytváří některé měkké plasty, jako např. nízkohustotního polyethylenu (LDPE) a další podobné plasty, zejména takové, ze kterých se vyrábí plastové fólie. Vzhledem k tomu, že jsou ale velmi často různě zprohýbané a pokroucené, považuje se pro účely tohoto vynálezu jejich tvar považovat za
- 1 CZ 2020 - 580 A3 prostorový, většinou s Hausdorfovou dimenzí na úrovni hodnot 2,3 až 2,5. Takže fraktály plošného charakteru mohou být v plnivu podle vynálezu rovněž přítomny, j sou ale většinou v zanedbatelném množství. Odborník zajisté ocení, že agregáty takových zrn mají charakter prostorový a nabývají hodnot dimenze v rozmezí 2,5 až 2,7.
Za zmo fraktálního charakteru se pro účely této přihlášky tedy považují jak taková, jejichž Hausdorfova fraktální dimenze je 1,4 až 1,85, ale zejména pak taková, jejichž Hausdorfova fraktální dimenze je 2,3 až 2,85. Pro zjednodušení se pak za zma fraktálního charakteru, resp. zkráceně fraktály, pro účely této přihlášky považují i jejich shluky vzniklé spojením natavených jednotlivých fraktálů před jejich vychladnutím.
Podle prvního aspektu tohoto vynálezu je předloženo plnivo do stavebních směsí obsahující alespoň 15 % hmotnosti, vztaženo k celkové hmotnosti plniva, zrn alespoň jednoho termoplastu, upravená do tvaru fraktálů větévkového a/nebo kmenového charakteru a/nebo jejich kombinací, přičemž velikost fraktálů větévkového a/nebo kmenového charakteru je v jednom rozměru nejvýše 15 mm. Podle druhého aspektu tohoto vynálezu je předložen způsob výroby tohoto plniva do stavebních směsí, podle kterého se zma alespoň jednoho termoplastu o vstupní velikosti do 35 mm smísí se vzduchem v množství v rozmezí od 0,1 m3 do 1,5 m3 na 1 kg upravovaných zrn a podrobí se alespoň dvěma po sobě následujícím srážkám s pracovním tělesem pohybujícím se rychlostí nejméně 80 m.s1 pro jejich zahřátí a částečné natavení a současně se uvedou do turbulentního proudění pro jejich rozpojení a vytvoření zrn ve tvaru fraktálů větévkového a/nebo kmenového tvaru.
Plnivo podle vynálezu obsahuje od 15 % své hmotnosti do 100 % své hmotnosti zma fraktálního charakteru alespoň jednoho termoplastu, přičemž případný zbytek jeho hmotnosti do 100 % je tvořen zrny celulózových látek a/nebo lignocelulózových látek a případnými dalšími látkami, jakými jsou krystalické či amorfní anorganické látky ze skupiny uhličitanů, křemičitanů, hlinitokřemičitanů, oxidů, fosforečnanů, síranů a jejich směsí a případně i další látky, které jsou uvedeny dále. Protože samotné lignocelulózové materiály nejsou, až na určité výjimky, jako jsou lněná, konopná či kokosová vlákna, schopné poskytnout stavebním prvkům dostatečně vysokou pevnost v tahu a za ohybu, jsou podle vynálezu fraktály těchto materiálů v tomto výhodnému uskutečnění plniva podle vynálezu přidávána k fraktálám z alespoň jednoho termoplastu, čímž se dosáhne výhod popsaných dále.
Podle jednoho výhodného uskutečnění je plnivo tvořena ze 100 % hmotnostních z termoplastu. Podle j eště výhodněj šího uskutečnění j e plnivo tvořeno směsí fraktálů z různých termoplastů, např polyethylenu, polyethylenu s nízkou hustotou, polyethylenu s vysokou hustotou, polytetrafulorethylenu, polystyrenu, akrylonitril butadien styrenu, nazývaného dále jen ABS, a dalších, jak bude dále uvedeno. Podle dalšího výhodného uskutečnění je plnivo tvořeno směsí fraktálů alespoň jednoho termoplastu a fraktálů z celulózy a/nebo lignocelulózy, přičemž zvláště výhodně může ještě obsahovat některé z dále uvedených látek. Plnivo podle vynálezu však musí obsahovat minimálně 15 % hmotnosti fraktálů z termoplastických materiálu, čímž je zaručena fúnkčnost plniva z hlediska zvýšení pevnosti v tahu výsledného materiálu, do kterého se toto plnivo přidává. Jak již bylo uvedeno, plnivo podle některých výhodných uskutečnění vynálezu může kromě uvedených fraktálů alespoň jednoho termoplastu obsahovat i fraktály celulózových a lignocelulólozových látek. Podle dalšího zvláště výhodného uskutečnění potom plnivo podle vynálezu dále obsahuje alespoň 15 % hmotnosti celulózových a/nebo lignocelulózových fraktálních zrn, kdy tento obsah má významný vliv na kvalitu hydratace pojivá při vytváření stavebních prvků.
Podle zvláště výhodného uskutečnění plniva podle vynálezu plnivo obsahuje alespoň jednu z dále uvedených anorganických látek, která nebo které je/jsou vpravena/-y do povrchu fraktálů. Termín povrch, ve kterém je vpravena uvedená alespoň jedna anorganická látka, pro účely této přihlášky zahrnuje rovněž škvíry v povrchu, ve kterých jsou zma takové anorganické látky ulpělá či povrch větvení fraktálů, ve kterých jsou taková zma ulpělá. Díky přítomnosti pevně navázaných zm
-2 CZ 2020 - 580 A3 příslušných výše uvedených anorganických látek v povrchu fraktálních zm termoplastů (a případně i lignocelulózových látek), tedy včetně zm těchto látek ulpělých ve štěrbinách povrchu fraktálů nebo v povrchu větvení fraktálů, se jednak do značné míry eliminuje elektrostatické shlukování zm fraktálního charakteru plniva a dále se do značné míry eliminuje hydrofobnost většiny zm fraktálního charakteru z termoplastu. Zvláště výhodně se pak při provádění způsobu výroby podle vynálezu, který bude popsán dále, přidá při mechanické úpravě termoplastů, celulózových či lignocelulózových látek ještě anorganická látka o velikosti zm do 15 mm ze skupiny zahrnující hydraulické látky, latentně hydraulické látky, oxidy hydroxidy a sírany Ca a Fe a ve vodě nerozpustné křemičitany, hlinitokřemičitany, fosforečnany, uhličitany a/nebo jejich směsi. Tím dojde při prováděném způsobu výroby plniva podle vynálezu k jejich rozpojování a zahřátí, přičemž vznikají jemná zrna s poměrně členitým povrchem, ale většinou několikrát až řádově drobnější a rovněž izometričtější, než v případě termoplastických, látek, případně, pokud jsou přítomny, i celulózových a/nebo lignocelulózových látek. Pokud se přidá anorganická látka v práškové formě, ato i v zrnitostech pod 0,1 mm, dochází k rozpojování jejích zm při mechanických impulzech pouze v menší míře. Dojde ale k zahuštění prostředí, ve kterém k mechanické úpravě dochází a ke změně bilance povrchových nábojů zm upravovaného materiálu. Tím dochází k intenzivnějšímu zahřátí těchto zm. Pokud dojde při dynamickém stlačení směsi takto zahřátých zm upravovaných v zahřátém vzdušném prostředí rovněž k jejímu turbulentnímu proudění, dojde k nalepování, zatavování a zasekávání jednotlivých zm do sebe, zejménajemných zm anorganických látek do povrch fraktálů organických látek, a to včetně již zmíněných štěrbin v povrchu těchto fraktálů či v povrchu větvení fraktálů. Díky látkám pevně navázaným do povrchu fraktálů, které ve vlhkém prostředí chemicky reagují a stanou se součástí pojivá, je pak vazba mezi výslednými fraktály plniva pevnější. Navíc platí to, co u předchozího bodu, eliminuje se aglomerace zm fraktálního charakteru a eliminuje se, v případě použití anorganických látek se záporným povrchovým nábojem, hydrofobnost zm fraktálního charakteru z termoplastu. Naopak v případě použití anorganických látek s kladným povrchovým nábojem, jako jsou například vápenec nebo mastek, může dojít i částečné hydrofobizaci zm celulózových a lignocelulózových látek. Podle dalšího zvláště výhodného uskutečnění plnivo obsahuje zrna, resp. částečky hliníku. Při styku s vodou v prostředí s vysokým pH, jaké je například v betonech, totiž hliník, pokud jev plnivu přítomen, reaguje s vodou za vzniku hydroxidu hlinitého a vodíku, který v betonu vytváří bublinky. Hydroxid hlinitý pak může s Ca reagovat na hlinitan vápenatý a stát se součástí pojivá. Pěnobetony mívají obvykle velmi nízkou pevnost v tahu, což použití plniva podle tohoto uskutečnění nemalou měrou zlepšuje.
Výhodou plniva podle vynálezu je, že po jeho smíchání s pojivém a případně dalšími složkami plniva, například kamenivem, je schopno vytvořit prostorovou stmktum, která je díky členitosti povrchu zm fraktálního charakteru mechanicky propojena a je schopná zajistit stavebním prvkům zvýšené hodnoty pevnosti v tahu za ohybu bez zvýšení jejich hustoty či elektrické vodivosti. Plnivo podle vynálezu působí jako velmi lehká a efektivní výztuž. Další výhodou plniva podle vynálezu, zejména pokud obsahuje výhodně zrna lignocelulózových a celulózových látek, je, že významně zlepšuje kvalitu hydratace hydraulických pojiv ve stavebních hmotách, protože přispívá k rovnoměrné distribuci a zádrži vody v těchto hmotách. Plnivo podle vynálezu tedy zlepšuje kvalitu hydratace hydraulických pojiv, což do značné míry eliminuje vznik prasklin ve stavebním výrobku. Díky těmto svým vlastnostem je plnivo podle vynálezu vhodné například pro různé tenkostěnné stavební prvky nebo jako plnivo do směsí pro 3D tisk budov.
Podle dmhého aspektu tohoto vynálezu je představen způsob výroby plniva podle vynálezu, při kterém se pomocí mechanické úpravy mechanickými impulzy, popsané v příkladech uskutečnění, rozpojí zrna termoplastů a případně dalších přítomných látek, přičemž u termoplastů dojde k jejich zahřátí, natavení a rozvláknění, v případě celulózových a/nebo lignocelulózových látek, pokud jsou v plnivu přítomny, přítomných, dojde k jejich mechanickému rozvláknění. Jak v případě termoplastů, tak celulózových a lignocelulózových látek mají jejich zma fraktální charakter. Díky turbulentnímu proudění při provádění způsobu podle vynálezu dojde ke stlačení vzdušného prostředí, ve kterém k úpravě dochází, čímž dojde ke zvýšení účinnosti vzniku fraktálů. Vzhledem k natavení zm termoplastů dochází ke spojení - integraci fraktálů termoplastiků s fraktály
-3 CZ 2020 - 580 A3 z celulózových a/nebo lignocelulózových složek upravovaného materiálu, pokud jsou rovněž přítomny. Pokud jsou dále přítomny další vhodné látky, jak bude dále uvedeno, které mají dostatečně malý průměr částic, dojde k jejich zatavení do povrchu fraktálů. Například při provádění výhodného uskutečnění způsobu výroby plniva podle vynálezu se přidáním anorganických látek, jako je cement, slinek, lomové odprašky, vápenec, křemičitý písek, vápenec atd., umožňuje měnit podle typu anorganické látky nebo jejich kombinací povrchové náboje fraktálního plniva a efektivně tak omezovat aglomeraci jednotlivých zrn fraktálního pojivá a významně zlepšit skladovatelnost a transportovatelnost plniva podle vynálezu. Zvláště výhodně se potom při provádění výhodného uskutečnění způsobu výroby plniva podle vynálezu přidává tzv. aktivní plnivo, jako je např. již zmíněný hliník, který umožňuje měnit charakter konečného produktu, který je z plniva vyráběn.
Objasnění výkresů
Vynález bude objasněn s použitím obrázků, na kterých:
obr. 1 představuje snímek typického fraktálu kmenového charakteru;
obr. 2 představuje zjednodušený nákres fraktálu kmenového charakteru;
obr. 3 představuje snímek fraktálu větévkového charakteru;
obr. 4 představuje zjednodušený nákres možného příkladu fraktálu větévkového charakteru;
obr. 5 představuje zjednodušený nákres dalšího možného příkladu fraktálu větévkového charakteru;
obr. 6 představuje snímek fraktálu polypropylenu kmenového charakteru;
obr. 7 představuje fraktály polytetrafluorethylenu větévkového charakteru; a obr. 8 fraktály polyethylenu s do povrchu integrovanými zrny dolomitického vápence.
Příklady uskutečnění vynálezu
Vynález bude popsán na příkladech uskutečnění Odborník zajisté ocení, že při popisu příkladných uskutečnění vynálezu jsou různé znaky vynálezu někdy za účelem efektivnějšího popsání přítomny v jen v určitém příkladu uskutečnění, pokud to z však není z podstaty jejich fúnkce vyloučeno, je možné je použít i v jiných uskutečněních, přičemž jsou kombinace znaků z různých uskutečnění zamýšleny tak, že spadají do rozsahu vynálezu a tvoří jiné uskutečnění, což bude plně pochopitelné pro osoby znalé oboru. Nároky, které následují za podrobným popisem, jsou tímto výslovně zahrnuty do tohoto detailního popisu, přičemž každý nárok zůstává samostatně jako zvláštní uskutečnění tohoto vynálezu. Plnivo podle vynálezu má tvar fraktálů kmenového nebo větévkového charakteru. Pro pochopení, co je myšleno takovými fraktály je na obr. 1 příklad typického fraktálu kmenového charakteru, na obr. 2 je zjednodušený nákres fraktálu kmenového charakteru, na obr. 3 je příklad fraktálu větévkového charakteru, zatímco na obr. 4 je zjednodušený nákres možného příkladu fraktálu větévkového charakteru, na obr. 5 je zjednodušený nákres dalšího možného příkladu fraktálu větévkového charakteru. Obr. 6 představuje snímek zrn fraktálního charakteru plniva podle vynálezu z polypropylenu, které jsou kmenového charakteru, obr. 7 představuje zrna fraktálního charakteru z polytetrafluorethylenu, které jsou větévkového charakteru, a obr. 8 představuje zrna fraktálního charakteru z polyethylenu s do povrchu integrovanými zrny dolomitického vápence.
-4 CZ 2020 - 580 A3
Příklad 1
Plnivo do stavebních směsí a výrobků podle vynálezu je vytvořeno pouze ze zm termoplastu, kterým je polyethylen s vysokou hustotou HDPE, upravených do tvaru prostorových větévkových a kmenových, asymetrických fraktálů s hodnotami Hausdorfovy dimenze v rozmezí cca 2,4 až 2,75 a nejdelším rozměru v jednom směru nejvýše 15 mm.
Příklad 2
Plnivo do stavebních směsí a výrobků, sestávající ze směsi termoplastů, vytvořené z 25 % hmotnosti zmy polyethylenu PE, 35 % hmotnosti zmy polytetrafluorethylenu PTFE, 15 % hmotnosti zmy polypropylenu PP, 15 % hmotnosti zmy polyethylenu s vysokou hustotou HDPE a 10 % hmotnosti zmy polystyrenu PS, upravenými do tvam prostorových větévkových a kmenových fraktálů s hodnotami Hausdorfovy dimenze v rozmezí 2,4 až 2,75 a nej delším rozměm v jednom směm nejvýše 15 mm, přičemž zma HDPE tvoří převážně větévkové fraktály s hodnotami Hausdorfovy dimenze v rozmezí 2,5 až 2,7, zma LDPE tvoří prostorové kmenové fraktály s hodnotami s hodnotami Hausdorfovy dimenze většinou v rozmezí 2,4 až 2,5, zma PS tvoří především prostorové kmenové fraktály s hodnotami Hausdorfovy dimenze 2,4 až 2,55 a zma PTFE především prostorové větévkové fraktály s hodnotami Hausdorfovy dimenze v rozmezí 2,5 až 2,75.
Příklad 3
Plnivo do stavebních směsí a výrobků, sestávající z 80 % hmotnosti zm a agregátů zm recyklovaného papíru a papírového kartonu upravených do tvaru prostorových větévkových fraktálů o nej delším rozměm v jednom směru 12 mm a hodnotami Hausdorfovy dimenze v rozmezí 2,6 až 2,8, a ze 20 % hmotnosti termoplastu, kterým jsou zma polytetrafluorethylenu upravená do tvaru prostorových větévkových a kmenových, asymetrických, sobě podobných fraktálů s hodnotami Hausdorfovy dimenze v rozmezí 2,4 až 2,75 a nejdelším rozměru v jednom směru nejvýše 15 mm.
Příklad 4
Plnivo do stavebních směsí a výrobků, sestávající z 80 % hmotnosti zm PTFE upravených do tvaru prostorových větévkových a kmenových, asymetrických, sobě podobných fraktálů s hodnotami Hausdorfovy dimenze v rozmezí 2,4 až 2,7 a nejdelším rozměm v jednom směm nejvýše 15 mm, a ze 20 % hmotnosti zm a agregátů dřevních pilin upravených do tvaru prostorových větévkových fraktálů o nejdelším rozměru v jednom směm 6 mm a hodnotami Hausdorfovy dimenze v rozmezí 2,5 až 2,76.
Příklad 5
Plnivo do stavebních směsí a výrobků, sestávající ze 50 % hmotnosti zm a agregátů zm recyklovaného kartonu upravených do tvam prostorových větévkových fraktálů o nej delším rozměm v jednom směm 12 mm a hodnotami Hausdorfovy dimenze v rozmezí 2,6 až 2,8, 30 % hmotnosti zm obilní slámy upravené do tvam plošných a prostorových větévkových fraktálů o nejdelším rozměru v jednom směm 15 mm a hodnotami Harusdorfovi dimenze v rozmezí 2,4 až 2,6 a 20 % hmotnosti dřevních pilin upravených do tvam prostorových větévkových fraktálů o nej delším rozměru v jednom směm 6 mm a hodnotami Hausdorfovy dimenze v rozmezí 2,5 až 2,76.
Příklad 6
Plnivo do stavebních směsí a výrobků, sestávající z 15 % hmotnosti zm PE upravených do tvaru prostorových větévkových a kmenových, asymetrických, sobě podobných fraktálů s hodnotami
- 5 CZ 2020 - 580 A3
Hausdorfovy dimenze v rozmezí 2,4 až 2,75 a nejdelším rozměru v jednom směru nejvýše 15 mm a 85 % hmotnosti zrn a agregátů zrn recyklovaného papíru a papírového kartonu upravených do tvaru prostorových větévkových fraktálů o nej delším rozměru v jednom směru 12 mm a hodnotami Hausdorfovy dimenze v rozmezí 2,6 až 2,8.
Příklad 7
Plnivo do stavebních směsí a výrobků, sestávající z 85 % hmotnosti zm PET získaného z recyklovaných plastových lahví, upravených do tvaru prostorových větévkových a kmenových, ίο asymetrických, sobě podobných fraktálů s hodnotami Hausdorfovy dimenze v rozmezí 2,4 až 2,65 a nejdelším rozměru v jednom směru nejvýše 15 mm a 15 % hmotnosti zm a agregátů zm recyklovaného papim a papírového kartonu upravených do tvam prostorových větévkových fraktálů s hodnotami Hausdorfovy dimenze v rozmezí 2,5 až 2,8 o nejdelším rozměm v jednom směm nejvýše 12 mm.
Příklad 8
Plnivo do stavebních směsí a výrobků sestávající ze 40 % hmotnosti zm PTFE upravených do tvam plošných a prostorových větévkových a kmenových, asymetrických, sobě podobných fraktálů 20 s hodnotami Hausdorfovy dimenze v rozmezí 2,4 až 2,65 a nej delším rozměm v jednom směm nejvýše 15 mm a 60 % hmotnosti zm a agregátů zm recyklovaného papim a papírového kartonu upravených do tvam prostorových větévkových fraktálů s hodnotami Hausdorfovy dimenze v rozmezí 2,5 až 2,8 o nejdelším rozměm v jednom směm nejvýše 5 mm, přičemž tato směs fraktálních zm je vhodnájako součást výztuže betonových a geopolymemích stavebních prvků, 25 včetně stavebních prvků a staveb vyráběných pomocí lineárního 3D tisku.
Příklad 9
Plnivo do stavebních směsí a výrobků sestávají ze 35 % hmotnosti zm polyproplyenu upravených 30 do tvam prostorových především kmenových a větévkových, asymetrických, sobě podobných fraktálů s hodnotami Hausdorfovy dimenze v rozmezí 2,4 až 2,65 a nej delším rozměm v jednom směm nejvýše 15 mm, 40 % hmotnosti měkkého PE získaného z recyklovaných PE fólií, upravených do tvam prostorových především větévkových, asymetrických, sobě podobných fraktálů s hodnotami Hausdorfovy dimenze v rozmezí 2,455 až 2,7 a nejdelším rozměm v jednom 35 směm nejvýše 12 mm a 25 % hmotnosti dolomitického krystalického vápence o velikosti do 150 pm, které jsou zapečeny do povrchu, škvír a větvení fraktálních zm PP a PE.
Příklad 10
Plnivo do stavebních směsí a výrobků sestávají ze 35 % hmotnosti zm polypropylenu upravených do tvam prostorových především kmenových a větévkových, asymetrických, sobě podobných fraktálů s hodnotami Hausdorfovy dimenze v rozmezí 2,4 až 2,65 a nejdelším rozměm v jednom směm nejvýše 15 mm, 40 % hmotnosti měkkého PE získaného z recyklovaných polyethylenových fólií, upravených do tvam prostorových především větévkových, asymetrických, sobě podobných 45 fraktálů s hodnotami Hausdorfovy dimenze v rozmezí 2,55 až 2,7 a nejdelším rozměm v jednom směm nejvýše 12 mm a 25 % hmotnosti zm dolomitického krystalického vápence o velikosti do 150 pm, které jsou zapečeny do povrchu fraktálních zm PP a PE.
Příklad 11
Plnivo do stavebních směsí a výrobků sestávají ze 20 % hmotnosti zm polypropylenu upravených do tvam prostorových především kmenových a větévkových, asymetrických fraktálů s hodnotami Hausdorfovy dimenze v rozmezí 2,4 až 2,65 a nejdelším rozměm v jednom směm nejvýše 15 mm, 45 % hmotnosti měkkého polyethylenu získaného z recyklovaných polyethylenových fólií, 55 upravených do tvam prostorových především větévkových, asymetrických, sobě podobných
-6CZ 2020 - 580 A3 fraktálů s hodnotami Hausdorfovy dimenze v rozmezí 2,55 až 2,7 a nejdelším rozměru v jednom směru nejvýše 12 mm, a 25 % hmotnosti zrn odprašků z drcení granulitového kameniva sestávajícího z živce, křemene, biotitu, almandinového granátu a kyanitu, o velikosti do 80 pm, které jsou zapečeny do povrchu fraktálních zrn polypropylenu a polyethylenu.
Příklad 12
Aktivní plnivo do stavebních směsí a výrobků sestávají ze 35 % hmotnosti zrn polytetrafluorethylenu upravených do tvaru prostorových především kmenových a větévkových, asymetrických, sobě podobných fraktálů s hodnotami Hausdorfovy dimenze v rozmezí 2,45 až 2,7 a nejdelším rozměru v jednom směru nejvýše 15 mm, 40 % hmotnosti měkkého polyethylenu získaného z recyklovaných polyethylenových fólií, upravených do tvaru prostorových především větévkových, asymetrických, sobě podobných fraktálů s hodnotami Hausdorfovy dimenze v rozmezí 2,45 až 2,7 a nejdelším rozměru v jednom směru nejvýše 12 mm, a 25 % hmotnosti zm portlandského pucolánového cementu, o velikosti do 50 pm, které jsou zapečeny do povrchu fraktálních zm polytertrafluorethylenu a polyethylenu.
Příklad 13
Aktivní plnivo do stavebních směsí a výrobků sestávají ze 20 % hmotnosti zm polytetrafluorethylenu PTFE upravených do tvam prostorových především kmenových a větévkových, asymetrických, sobě podobných fraktálů s hodnotami Hausdorfovy dimenze v rozmezí 2,45 až 2,7 a nejdelším rozměm v jednom směru nejvýše 15 mm, 30 % hmotnosti měkkého polyethylenu získaného z recyklovaných polyethylenových fólií PE, upravených do tvam prostorových především větévkových, asymetrických, sobě podobných fraktálů s hodnotami Hausdorfovy dimenze v rozmezí 2,45 až 2,7 a nejdelším rozměm v jednom směm nejvýše 12 mm, 25 % hmotnosti zm a agregátů zm recyklovaného papim a papírového kartonu upravených do tvam prostorových větévkových fraktálů o nejdelším rozměm v jednom směm 12 mm a hodnotami Hausdorfovy dimenze v rozmezí 2,6 až 2,8, 10 % hmotnosti zm portlandského pucolánového cementu, o velikosti do 50 pm, které jsou zapečeny do povrchu fraktálních zm polytetrafluorethylenu a polyethylenu a z 15 % hmotnosti zm popela fluidního spalování hnědého uhlí, o velikosti do 50 pm, které jsou rovněž zapečeny do povrchu fraktálních zm PTFE a PE.
Příklad 14
Aktivní plnivo do plynobetonových stavebních výrobků sestávají ze 35 % hmotnosti zm polytetrafluorethylenu PTFE upravených do tvam prostorových především kmenových a větévkových, asymetrických, sobě podobných fraktálů s hodnotami Hausdorfovy dimenze v rozmezí 2,45 až 2,7 a nejdelším rozměm v jednom směm nejvýše 15 mm, 40 % hmotnosti měkkého polyethylenu PE získaného z recyklovaných polyethylenových fólií, upravených do tvam prostorových především větévkových, asymetrických, sobě podobných fraktálů s hodnotami Hausdorfovy dimenze v rozmezí 2,45 až 2,7 a nejdelším rozměm v jednom směm nejvýše 12 mm a 24,75 % hmotnosti zm portlandského pucolánového cementu, o velikosti do 50 pm, které jsou zapečeny do povrchu fraktálních zm PTFE a PE, a 0,25 % hmotnosti zm hliníku, o velikosti do 50 pm ulpělými v povrchu fraktálních zm polytetrafluorethylenu.
Příklad 15
Aktivní plnivo do plynobetonových stavebních výrobků, sestávající ze zm upraveného komunálního odpadu SRF/RDF, které obsahuje 58 % hmotnosti zm různých termoplastických materiálů upravených do tvam prostorových především kmenových a větévkových, asymetrických, sobě podobných fraktálů s hodnotami Hausdorfovy dimenze v rozmezí 2,45 až 2,7 a nejdelším rozměm v jednom směm nejvýše 15 mm, 25 % hmotnosti celulózových materiálů upravených do tvam prostorových především větévkových, asymetrických, sobě podobných fraktálů s hodnotami Hausdorfovy dimenze v rozmezí 2,55 až 2,8 a nejdelším rozměm v jednom
-7 CZ 2020 - 580 A3 směru nejvýše 10mm, ze 16,7 % hmotnosti zrn skla a keramiky o velikosti do 300 pm a z 0,3 % hmotnosti zrn hliníku o velikosti do 300 pm.
Příklad 16
100 % hmotnostních termoplastu s vysokou hustotou HDPE ve formě chipsů o vstupní zrnitosti do 35 mm, se přivede spolu se vzduchem v množství 0,12 m3/lkg vstupní suroviny ke středu pracovního prostoru o tvaru plochého válce, omezeného dvěma v opačném smyslu se otáčejícími souosými kruhovými deskami v kolmé vzdálenosti 32 mm a průměru 780 mm, mezi kterými jsou zma podrobena alespoň dvěma mechanickým impulzům způsobeným srážkou upravovaných zrn s pracovními tělesy a to prvnímu mechanickému impulzu při rychlosti srážky zma s pracovním tělesem v rozmezí 50 až 70 m.s1 a dmhému mechanickému impulzu při rychlosti srážky upravovaných zm s pracovními tělesy o rychlosti v rozmezí 80 až 120 m.s1 . Touto mechanickou úpravou vznikne plnivo do stavebních směsí a výrobků, z příkladu 1, sestávající ze zm termoplastu, kterým je polyethylen HDPE, upravených do tvaru prostorových větévkových a kmenových, asymetrických, sobě podobných fraktálů s hodnotami Hausdorfbvy dimenze v rozmezí 2,4 až 2,75 a nejdelším rozměru v jednom směru nejvýše 15 mm, vhodné jako plnivo do betonu, malt, geopolymerů a dalších stavebních směsí a výrobků z nich, zvyšující jejich pevnost v tahu za ohybu.
Příklad 17 % hmotnostních termoplastu ABS ve formě izometrických granulí o vstupní velikosti 15 mm, 50 % hmotnostních drti PP o průměrné velikosti zma 10 mm, z 50 % hmotnostních plněných vápencovým plnivem se přivede spolu se vzduchem v množství 0,75 m3/lkg vstupní suroviny ke středu pracovního prostoru o tvaru plochého válce, omezeného dvěma v opačném smyslu se otáčejícími souosými kruhovými deskami v kolmé vzdálenosti 32 mm a průměru 780 mm, mezi kterými jsou zma podrobena alespoň dvěma mechanickým impulzům způsobeným srážkou upravovaných zm s pracovními tělesy a to prvnímu mechanickému impulzu při rychlosti srážky zma s pracovním tělesem v rozmezí 50 až 70 m.s1 a dmhému mechanickému impulzu při rychlosti srážky upravovaných zm s pracovními tělesy o rychlosti v rozmezí 80 až 120 m.s1 . Touto mechanickou úpravou vznikne jemně mletý, částečně rozvlákněný materiál s drsným povrchem zm, vhodný jako plnivo do stavebních směsí nebo pro výrobu extrudovaných výrobků. Touto mechanickou úpravou vznikne plnivo do stavebních směsí a výrobků, sestávající ze zm termoplastů, kterým jsou ABS a PP plněný vápencem, jejichž zma jsou upravena do tvaru prostorových větévkových a kmenových, asymetrických, sobě podobných fraktálů s hodnotami Hausdorfbvy dimenze v rozmezí 2,4 až 2,75 a nejdelším rozměru v jednom směm nejvýše 15 mm, vhodné jako plnivo do betonu, malt, geopolymerů a dalších stavebních směsí a výrobků z nich, zvyšující jejich pevnost v tahu za ohybu a rovněž, díky přítomnosti zm vápence, přítomným v zrnech PP rovněž do asfaltů a asfaltobetonů.
Příklad 18 % hmotnostních termoplastu ABS ve formě izometrických granulí o vstupní velikosti 15 mm, 25 % hmotnostních izometrických granulí PP o vstupní velikosti 10 mm, 25 % hmotnostních izometrických granulí LDPE o vstupní velikosti 7 mm, spolu 20 % drti krystalického dolomitického vápence o vstupní zrnitosti v rozmezí 0 až 5 mm a 5 % drti mastku o vstupní zrnitosti 0 až 5 mm, se přivede spolu se vzduchem v množství 1,02 m3/lkg vstupní suroviny ke středu pracovního prostom o tvaru plochého válce, omezeného dvěma v opačném smyslu se otáčejícími souosými kruhovými deskami v kolmé vzdálenosti 32 mm a průměru 800 mm, mezi kterými jsou zma podrobena alespoň čtyřem mechanickým impulzům způsobeným srážkou upravovaných zm s pracovními tělesy a to prvnímu mechanickému impulzu při rychlosti srážky zma s pracovním tělesem v rozmezí 50 až 70 m.s1 a dmhému mechanickému impulzu při rychlosti srážky upravovaných zm s pracovními tělesy o rychlosti v rozmezí 70 až 90 m.s1, třetímu mechanickému impulzu při rychlosti srážky 90 až 110 m.s1 a čtvrtému impulzu při rychlosti srážky 100 až 130 m.s1. Touto mechanickou úpravou vznikne plnivo, sestávající ze zm termoplastů, kterým jsou
- 8 CZ 2020 - 580 A3
ABS a PP a LDPE, jejichž zma jsou upravena do tvaru prostorových větévkových a kmenových, asymetrických, sobě podobných fraktálů s hodnotami Hausdorfovy dimenze v rozmezí 2,3 až 2,75 a nejdelším rozměru v jednom směru nejvýše 15 mm, které má díky přítomnosti zm dolomitického vápence a mastku na povrchu, tedy i ve štěrbinách a větvení, zm fraktálního tvam sníženou tendenci k nežádoucí aglomeraci a je vhodné jako plnivo do betonu, malt, geopolymerů, asfaltů a asfaltobetonů a dalších stavebních směsí a výrobků z nich nebo pro výrobu extmdovaných výrobků. Vznikne tak plnivo podle vynálezu, která má vlastnosti hydrofobního pojivá, s jemnými zrny vápence nalepenými na povrchu zm fraktálního charakteru z termoplastických materiálů. Toto plnivo je vhodné do asfaltů a asfaltobetonů, u kterých snižuje tvorbu výtluků v zimním období. Dále je vhodné pro výrobu extmdovaných výrobků.
Příklad 19
100 % hmotnostních zm vytříděného komunálního odpadu frakce SRF/RDF ve formě chipsů o vstupní zrnitosti do 35 mm, 60 % z nich jsou plasty ze skupiny termoplastů, se přivede spolu se vzduchem v množství 0,35 m3/lkg vstupní suroviny ke středu pracovního prostoru o tvam plochého válce, omezeného dvěma v opačném smyslu se otáčejícími souosými kmhovými deskami v kolmé vzdálenosti 32 mm a průměru 800 mm, mezi kterými jsou zma podrobena alespoň třem mechanickým impulzům způsobeným srážkou upravovaných zm s pracovními tělesy a to prvnímu mechanickému impulzu při rychlosti srážky zma s pracovním tělesem v rozmezí 50 až 80 m.s1 admhému mechanickému impulzu při rychlosti srážky upravovaných zm s pracovními tělesy o rychlosti v rozmezí 85 až 100 m.s1 a třetím impulzem při rychlosti srážky upravovaných zm s pracovními tělesy o rychlosti 100 až 125 m.s1. Touto mechanickou úpravou vznikne plnivo do stavebních směsí a výrobků, zejména betonů, sestávající ze směsi zm fraktálního charakteru z termoplastů a celulózových materiálů, přičemž tato zma fraktálního charakteru jsou upravena do tvam prostorových větévkových a kmenových, asymetrických fraktálů s hodnotami Hausdorfovy dimenze v rozmezí 2,3 až 2,85 a nejdelším rozměm v jednom směru nejvýše 15 mm, přičemž v povrchu zm fraktálního tvam jsou nalepena jemná zma anorganických látek přítomných v SRF/RDS, zejména skla a keramiky.
Příklad 20
100 % hmotnostních tuhého alternativního paliva (TAP), běžně používaného k vyhřívání cementářských pecí, ve formě chipsů o vstupní zrnitosti do 35 mm, 75 % z nich jsou plasty ze skupiny termoplastů, se přivede spolu se vzduchem v množství 0,45 m3/lkg vstupní suroviny ke středu pracovního prostom o tvam plochého válce, omezeného dvěma v opačném smyslu se otáčejícími souosými kmhovými deskami v kolmé vzdálenosti 32 mm a průměru 800 mm, mezi kterými jsou zma podrobena alespoň třem mechanickým impulzům způsobeným srážkou upravovaných zm s pracovními tělesy a to prvnímu mechanickému impulzu při rychlosti srážky zma s pracovním tělesem v rozmezí 50 až 80 m.s1 a dmhému mechanickému impulzu při rychlosti srážky upravovaných zm s pracovními tělesy o rychlosti v rozmezí 85 až 100 m.s1 a třetím impulzem při rychlosti srážky upravovaných zm s pracovními tělesy o rychlosti 105 až 130 m.s1. Touto mechanickou úpravou vznikne jemně mletý materiál, sestávající ze směsi zm termoplastů a celulózových materiálů, jejichž zma jsou upravena do tvam prostorových větévkových a kmenových, asymetrických, sobě podobných fraktálů s hodnotami Hausdorfovy dimenze v rozmezí 2,3 až 2,85 a nejdelším rozměm v jednom směru nejvýše 15 mm, plnivo do stavebních směsí a výrobků, zejména betonů, sestávající ze směsi zm termoplastů, celulózových materiálů, jejichž zmajsou upravena do tvam prostorových větévkových a kmenových, asymetrických, sobě podobných fraktálů s hodnotami Hausdorfovy dimenze v rozmezí 2,3 až 2,85 a nejdelším rozměm v jednom směm nejvýše 15 mm, využitelný jako plnivo do stavebních směsí a stavebních prvků, zejména do betonů a asfaltů, ale také pro výrobu extmdovaných výrobků.
-9CZ 2020 - 580 A3
Příklad 21 % hmotnostních recyklovaného termoplastického materiálu ABS, ve formě drtě o vstupní 5 zrnitosti do 15 mm a 30 % hmotnostních krystalického kalcitického vápence o vstupní zrnitosti do 5 mm, se přivede spolu se vzduchem v množství 1,4 m3/lkg vstupní suroviny ke středu pracovního prostoru o tvaru plochého válce, omezeného dvěma v opačném smyslu se otáčejícími souosými kruhovými deskami v kolmé vzdálenosti 32 mm a průměru 780 mm, mezi kterými jsou zma podrobena alespoň třem mechanickým impulzům způsobeným srážkou upravovaných zm s ίο pracovními tělesy, a to prvnímu mechanickému impulzu při rychlosti srážky zma s pracovním tělesem v rozmezí 50 až 80 m.s1 a dmhému mechanickému impulzu při rychlosti srážky upravovaných zm s pracovními tělesy o rychlosti v rozmezí 85 až 100 m.s1 a třetí srážkou o rychlosti v rozmezí 105 až 135 m.s1. Touto úpravou vznikne plnivo fraktálního charakteru podle vynálezu se zrny vápence nalepenými na povrch zm ABS a do větvení jejich fraktálních zm.
Příklad 22 % hmotnosti zm materiálu vytříděného komunálního odpadu obsahujícího alespoň 40 % hmotnosti termoplastů o vlhkosti 20 % hmota, a velikosti zm do 35 mm, se spolu s 20 % hmotnosti 20 směsi anorganických látek - umělého pucolánu, granulačního popela, CaO a 2CaSO4.H2O v hmotnostním poměm 4:2:2:1 spolu se vzduchem v množství 1,25 m3/lkg vstupní suroviny přivedou ke středu pracovního prostoru o tvam plochého válce, omezeného dvěma v opačném smyslu se otáčejícími souosými kruhovými deskami v kolmé vzdálenosti 32 mm a průměru 780 mm, mezi kterými jsou zma podrobena alespoň třem mechanickým impulzům způsobeným 25 srážkou upravovaných zm s pracovními tělesy a to prvnímu mechanickému impulzu při rychlosti srážky zma s pracovním tělesem v rozmezí 50 až 80 m.s1 a dmhému mechanickému impulzu při rychlosti srážky upravovaných zm s pracovními tělesy o rychlosti v rozmezí 85 až 100 m.s1 a třetí srážkou o rychlosti v rozmezí 105 až 135 m.s1. Touto úpravou vznikne aktivní plnivo fraktálního charakteru podle vynálezu se zrny anorganických látek nalepených na povrchu a do větvení 30 fraktálních zm. Takto upravená směs je vhodnájako suchá stavební směs vhodná, např. pro výrobu vibrolisovaných stavebních prvků.
Příklad 23
76 % hmotnosti tuhého alternativního paliva TAP (RDF) ve formě chipsů, o vlhkosti 15 % hmota, a velikosti zm do 35 mm, se spolu s 24 % hmotnosti drceného portlandského slinku o vstupní zrnitosti 0 až 6 mm, spolu se vzduchem v množství 1,48 m3/lkg na hmotnost vstupních surovin, se přivedou ke středu pracovního prostom o tvam plochého válce, omezeného dvěma v opačném smyslu se otáčejícími souosými kmhovými deskami v kolmé vzdálenosti 32 mm a průměru 40 8 00 mm, mezi kterými jsou zma podrobena alespoň čtyřem mechanickým impulzům způsobeným srážkou upravovaných zm s pracovními tělesy a to prvnímu mechanickému impulzu při rychlosti srážky zma s pracovním tělesem v rozmezí 50 až 70 m.s1 a dmhému mechanickému impulzu při rychlosti srážky upravovaných zm s pracovními tělesy o rychlosti v rozmezí 70 až 90 m.s1 a třetí srážkou o rychlosti v rozmezí 90 až 100 m.s1 a čtvrtou srážkou při rychlosti 100 až 125 m.s1.
Touto úpravou vznikne aktivní plnivo podle vynálezu se zrny portlandského slinku nalepenými na povrchu fraktálů, do štěrbin a do větvení fraktálních zm termoplastických a celulózových látek přítomných v TAP (RDF). Takto upravená směs je vhodnájako aktivní plnivo např. pro výrobu vibrolisovaných stavebních prvků.
Příklad 24
99,5 % hmotnosti tuhého alternativního paliva TAP (RDF) ve formě chipsů, o vlhkosti 15 % hmota, a velikosti zm do 35 mm, se spolu s 0,5 % hmotnosti hliníkového prášku o vstupní zrnitosti 0 až 100 pm, spolu se vzduchem v množství 0,72 m3/lkg na hmotnost vstupních surovin, se 55 přivedou ke středu pracovního prostom o tvam plochého válce, omezeného dvěma v opačném
- 10CZ 2020 - 580 A3 smyslu se otáčejícími souosými kruhovými deskami v kolmé vzdálenosti 32 mm a průměru 780 mm, mezi kterými jsou zma podrobena alespoň třem mechanickým impulzům způsobeným srážkou upravovaných zm s pracovními tělesy a to prvnímu mechanickému impulzu při rychlosti srážky zma s pracovním tělesem v rozmezí 50 až 80 m.s1 a druhému mechanickému impulzu při rychlosti srážky upravovaných zm s pracovními tělesy o rychlosti v rozmezí 85 až 100 m.s1 a třetí srážkou o rychlosti v rozmezí 105 až 135 m.s1. Touto úpravou vznikne aktivní plnivo podle vynálezu se zmy hliníku ulpělými v povrchu fraktálních zm. Takto upravená směs je vhodná jako aktivní plnivo pro výrobu plynobetonových stavebních prvků.
Příklad 25 % hmotnosti tuhého alternativního paliva TAP (RDF) ve formě chipsů, o vlhkosti 15 % hmota, a velikosti zm do 35 mm, se spolu s 24,5 % hmotnosti portlandského cementu 42,5 R o vstupní zrnitosti 0 až 70 pm a 0,5 % hmotnosti hliníkového prášku o vstupní zrnitosti 0 až 100pm , spolu se vzduchem v množství 1,05 m3/lkg na hmotnost vstupních surovin, se přivedou ke středu pracovního prostoru o tvaru plochého válce, omezeného dvěma v opačném smyslu se otáčejícími souosými kruhovými deskami v kolmé vzdálenosti 32 mm a průměru 800 mm, mezi kterými jsou zma podrobena alespoň čtyřem mechanickým impulzům způsobeným srážkou upravovaných zm s pracovními tělesy a to prvnímu mechanickému impulzu při rychlosti srážky zma s pracovním tělesem v rozmezí 50 až 70 m.s1 a dmhému mechanickému impulzu při rychlosti srážky upravovaných zm s pracovními tělesy o rychlosti v rozmezí 70 až 90 m.s1 atřetí srážkou o rychlosti v rozmezí 90 až 100 m.s1 a čtvrtou srážkou při rychlosti 100 až 125 m.s1. Touto úpravou vznikne aktivní plnivo podle vynálezu se zmy portlandského slinku nalepených v povrchu fraktálních zm termoplastických a celulózových látek přítomných v TAP (RDF). Takto upravená směs je vhodná jako aktivní plnivo např. pro výrobu plynobetonových výrobků.
Příklad 26 % hmotnosti zm materiálu vytříděného komunálního odpadu obsahujícího alespoň 50 % hmotnosti termoplastů o vlhkosti 20 % hmota, a velikosti zm do 35 mm, se spolu s 24 % hmotnosti suchých lomových odprašků z drcení bazaltu spolu se vzduchem v množství 1,45 m3/lkg vstupní suroviny přivedou ke středu pracovního prostom o tvaru plochého válce, omezeného dvěma v opačném smyslu se otáčejícími souosými kmhovými deskami v kolmé vzdálenosti 32 mm a průměru 800 mm, mezi kterými jsou zma podrobena alespoň třem mechanickým impulzům způsobeným srážkou upravovaných zm s pracovními tělesy a to prvnímu mechanickému impulzu při rychlosti srážky zma s pracovním tělesem v rozmezí 50 až 80 m.s1 a druhému mechanickému impulzu při rychlosti srážky upravovaných zm s pracovními tělesy o rychlosti v rozmezí 85 až 100 m.s1 a třetí srážkou o rychlosti v rozmezí 105 až 135 m.s1, přičemž mezi druhým a třetím mechanickým impulzem dojde k dynamickému stlačení směsi upravovaných látek se vzduchem do 58 % původního objemu směsi, protože pracovní tělesa udělující zrnům upravované látky druhý impulz jsou zároveň konstruovány jako urychlovací kompresorové lopatky a tělesa udělující zrnům upravované látky třetí impulz jsou zároveň konstmo vány jako brzdicí kompresorové lopatky. Tato tělesa jsou uspořádána do kmhových řad o nestejném průměru, se středem ve středu rotace rotorů, každá na jednom z protiběžných rotorů. Mezi těmito řadami dochází k dynamickému stlačení směsi zm upravovaných látek se vzduchem. Touto úpravou vznikne aktivní plnivo podle vynálezu se zmy anorganických látek nalepených na povrchu a do větvení fraktálních zm. Takto upravená směs je vhodná jako suchá stavební směs vhodná, např. pro výrobu vibrolisovaných stavebních prvků.
Výše uvedené příklady uskutečnění jsou zamýšleny jen jako možné příklady a nijak neomezují rozsah vynálezu na takto popsaná uskutečnění. Hodnoty Hausdorfovy dimenze jsou v těchto příkladech uváděny jako přibližné.
Claims (14)
- PATENTOVÉ NÁROKY1. Plnivo do stavebních směsí a výrobků, vyznačující se tím, že obsahuje alespoň 15 % hmota., vztaženo k celkové hmotnosti plniva, zrn alespoň jednoho termoplastu, upravených do tvaru fraktálů větévkového a/nebo kmenového charakteru a/nebo jejich kombinací, pňčemž velikost fraktálů větévkového a/nebo kmenového charakteru je v jednom rozměru nejvýše 15 mm.
- 2. Plnivo do stavebních směsí a výrobků podle nároku 1, vyznačující se tím, že obsahuje 15 % hmota, až 85 % hmota., vztaženo k celkové hmotnosti plniva, zrn alespoň jednoho termoplastu, upravených do tvaru fraktálů větévkového a/nebo kmenového charakteru a přičemž zbytek, vztaženo k celkové hmotnosti plniva, tvoří zrna alespoň jedné celulózové a/nebo lignocelulózové látky upravená do tvaru fraktálů větévkového a/nebo kmenového charakteru.
- 3. Plnivo do stavebních směsí a výrobků podle nároků 1 a 2, vyznačující se tím, že zma ve tvaru fraktálů jsou uspořádána alespoň částečně do shluků.
- 4. Plnivo do stavebních směsí a výrobků podle kteréhokoliv z nároků 1 až 3, vyznačující se tím, že do povrchu zrn ve tvaru fraktálů větévkového a/nebo kmenového charakteru a/nebo jejich kombinací, jsou termicko-mechanicky integrovány částice o velikosti do 300 pm alespoň jedné látky zvolené ze skupiny zahrnující pevné anorganické látky ze skupiny ve vodě nerozpustných oxidů, křemičitanů, hlinitokřemičitanů, uhličitanů, fosforečnanů a/nebo jejich směsí.
- 5. Plnivo do stavebních směsí a výrobků podle kteréhokoliv z nároků 1 až 3, vyznačující se tím, že do povrchu zrn ve tvaru fraktálů větévkového a/nebo kmenového charakteru a/nebo jejich kombinací, jsou termicko-mechanicky vpraveny částice o velikosti v rozmezí od 10 pm do 100 pm alespoň jedné pevné anorganické látky ze skupiny zahrnující: hydraulické látky, latentně hydraulické látky, křemičitany, hlinitokřemičitany, oxidy, hydroxidy, uhličitany, hlinitany, fosforečnany a sírany Ca, Mg, Na, K a Fe a jejich směsi, pro vytvoření aktivního plniva.
- 6. Plnivo do stavebních směsí a výrobků podle kteréhokoliv z nároků 1 až 5, vyznačující se tím, že do povrchu zrn ve tvaru fraktálů větévkového a/nebo kmenového charakteru a/nebo jejich kombinací, jsou termicko-mechanicky vpravena zma hliníku o velikosti do 150 pm v množství 0,05 % až 0,3 % hmotnostních, vztaženo k hmotnosti plniva pro vytvoření směsi pro přípravu plynobetonu vyztuženého fraktálním plnivem.
- 7. Plnivo do stavebních směsí a výrobků podle kteréhokoliv z nároků 1 až 6, vyznačující se tím, že velikost zm ve tvaru prostorových fraktálů větévkového a/nebo kmenového tvaru a/nebo jejich kombinací, je v jednom rozměru nejvýše 5 mm.
- 8. Způsob výroby plniva do stavebních směsí a výrobků definovaného alespoň jedním z nároků 1 až 7, vyznačující se tím, že zma alespoň jednoho termoplastu o vstupní velikosti do 35 mm se smísí se vzduchem v množství v rozmezí od 0,1 m3 do 1,5 m3 na Ikg upravovaných zm a podrobí se alespoň dvěma po sobě následujícím srážkám s pracovním tělesem pohybujícím se rychlostí nejméně 80 m.s1 pro jejich zahřátí a částečné natavení a současně se uvedou do turbulentního proudění pro jejich rozpojení a vytvoření zm ve tvaru fraktálů větévkového a/nebo kmenového tvaru.
- 9. Způsob výroby plniva do stavebních směsí a výrobků podle nároku 8, vyznačující se tím, že se jako zma termoplastu se použijí zma tuhého alternativního paliva z vytříděného komunálního odpadu frakce SRF/RDF obsahující alespoň 50 % hmotnosti termoplastů o velikosti zm do 35 mm.- 12CZ 2020 - 580 A3
- 10. Způsob výroby plniva do stavebních směsí a výrobků podle nároků 8 a 9, vyznačující se tím, že k zrnům alespoň jednoho termoplastu a/nebo celulózové a/nebo lignocelulózové látky a/nebo vytříděného komunálního odpadu frakce SRF/RDF se přidají zrna alespoň jedné anorganické látky zvolené ze skupiny zahrnující pevné anorganické látky ze skupiny ve vodě nerozpustných oxidů, křemičitanů, hlinitokřemičitanů, uhličitanů, fosforečnanů a/nebo jejich směsí.
- 11. Způsob výroby plniva do stavebních směsí a výrobků podle nároků 8 a 9, vyznačující se tím, že k zrnům alespoň jednoho termoplastu se přidají zrna alespoň jedné anorganické látky zvolené ze skupiny zahrnující hydraulické látky, latentně hydraulické látky, oxidy, hydroxidy a sírany Ca a Fe a jejich směsi, ve vzájemném poměru hmotností a/nebo celulózové a/nebo lignocelulózové látky a/nebo vytříděného komunálního odpadu frakce SRF/RDF ku anorganické látce od 1:6 do 6:1, a smísí se před jejich srážkou s pracovním tělesem se vzduchem v množství od 0,3 m3 do 1,2 m3 vzduchu na 1 kg směsi upravovaných zm.
- 12. Způsob výroby plniva do stavebních směsí a výrobků podle kteréhokoliv z nároků 8 až 11, vyznačující se tím, že k zrnům se před jejich srážkami s pracovním tělesem přidají aditiva a/nebo barviva v pevném nebo kapalném skupenství.
- 13. Způsob výroby plniva do stavebních směsí a výrobků podle kteréhokoliv z nároků 8 až 12, vyznačující se tím, že k zrnům se před jejich srážkami s pracovním tělesem přidá hliník o zrnitosti nejvýše 0,25 mm v množství 0,05 % až 0,25 % hmotnosti, vztaženo k hmotnosti směsi.
- 14. Způsob výroby plniva do stavebních směsí a výrobků podle nároku 9 nebo 11, vyznačující se tím, že v průběhu úpravy se směs stlačí alespoň do 60 % původního objemu pro zvýšení zahřátí zm ve směsi a zefektivnění jejích srážek s pracovními tělesy.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CZ2020580A CZ309173B6 (cs) | 2020-10-23 | 2020-10-23 | Plnivo do stavebních směsí a výrobků a způsob jeho výroby |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CZ2020580A CZ309173B6 (cs) | 2020-10-23 | 2020-10-23 | Plnivo do stavebních směsí a výrobků a způsob jeho výroby |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| CZ2020580A3 true CZ2020580A3 (cs) | 2022-04-13 |
| CZ309173B6 CZ309173B6 (cs) | 2022-04-13 |
Family
ID=81077432
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| CZ2020580A CZ309173B6 (cs) | 2020-10-23 | 2020-10-23 | Plnivo do stavebních směsí a výrobků a způsob jeho výroby |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| CZ (1) | CZ309173B6 (cs) |
Family Cites Families (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS5063064A (cs) * | 1973-10-05 | 1975-05-29 | ||
| AT394712B (de) * | 1990-08-08 | 1992-06-10 | Koehler Pavlik Johann | Baustoffgemisch zur herstellung von form- und fertigteilen sowie verfahren zur herstellung der baustoffgemische |
| RU2156752C2 (ru) * | 1997-12-11 | 2000-09-27 | ООО НПФ "Экопрогресс" | Способ изготовления теплоизоляционных и отделочных материалов |
| CZ2008240A3 (cs) * | 2008-04-21 | 2010-02-03 | Faltus@Miloš | Zpusob zefektivnení výroby stavebních pojiv |
| CZ2008318A3 (cs) * | 2008-05-23 | 2010-04-07 | Faltus@Miloš | Zpusob výroby anorganických hydraulických pojiv |
-
2020
- 2020-10-23 CZ CZ2020580A patent/CZ309173B6/cs not_active IP Right Cessation
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| CZ309173B6 (cs) | 2022-04-13 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| CA3090039C (en) | Desert sand and filamentous cellulose in concrete and mortar | |
| US20150152005A1 (en) | Lightweight synthetic particle and method of manufacturing same | |
| KR101544494B1 (ko) | 알칼리 활성화 결합재 코팅에 의해 흡수율이 개선된 순환골재의 제조방법 | |
| FI112205B (fi) | Menetelmä betonin valmistamiseksi ja sen käyttö | |
| TW202300626A (zh) | 乾研磨黏土礦物、經研磨的黏土礦物、及其在建築材料中之用途 | |
| CN101274840A (zh) | 建筑垃圾制造的免烧陶粒及其制造方法 | |
| CN104108892B (zh) | 一种以工业炉渣及建筑垃圾再生利用生产轻质隔墙条板的方法 | |
| US20250250203A1 (en) | Composition | |
| CZ309173B6 (cs) | Plnivo do stavebních směsí a výrobků a způsob jeho výroby | |
| EP4194418A1 (en) | Filler for building mixtures and products and method of a production of such filler | |
| US12269773B2 (en) | Grains which can be assembled with each other to form granules, granules obtained, manufacturing methods and use of the grains and granules in the field of building and public works | |
| CN112313184A (zh) | 用于水泥质集料生产的高表面积诱导物 | |
| CN101244929A (zh) | 城市垃圾制造的免烧陶粒以及这种陶粒的制造方法 | |
| CA2932592A1 (en) | Synthetic aggregate and method of manufacturing same | |
| US20250145538A1 (en) | Method for preparing Fly Ash for Incorporation into Concrete | |
| KR101222212B1 (ko) | 바텀애쉬를 주골재로 이용한 콘크리트 조성물 및 그 제조방법 | |
| US5725733A (en) | Process for producing foam bodies containing cellulose-containing mixtures and foam bodies produced therefrom | |
| Cheng et al. | Preparation and composite strengthening of desert sand artificial aggregates and their influence on concrete mechanical properties | |
| Patel et al. | To study on effect of high-performance concrete with Alccofine and waste glass powder | |
| RU2735004C1 (ru) | Способ производства сухих строительных смесей | |
| RU2256633C1 (ru) | Способ изготовления бетонных и железобетонных конструкций и изделий | |
| Paliwal et al. | Utilization of Plastic Waste (PET Bottles) and Fly Ash in Concrete: A Review | |
| delos Reyes et al. | Determination of the Optimal Jar Mill Setting for Crushed Eggshells Used in LDPE Tile Creation | |
| CZ39210U1 (cs) | Směs pro výrobu stavebních dílců | |
| Powale et al. | TO CHECK THE VARIATION IN PROPERTIES OF CONCRETE AFTER ADDITION OF RECYCLE PET FIBRE |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | Patent lapsed due to non-payment of fee |
Effective date: 20231023 |