JP3295122B2 - セメント組成物 - Google Patents
セメント組成物Info
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Description
し、殊に、陰極防食された補強コンクリート構造体にお
ける陽極(アノード)のためのオーバーレイ材料として
使用されうる変性セメント組成物に関する。
を含む多くの構造体において広く使用されており、かか
るタイプの構造体におけるセメント組成物は、網または
棒状の金属によって補強されうる。金属補強材は典型的
には鋼製である。多くの補強された構造体は屋外曝露さ
れ、海岸またはその近くの構造体は海水または海水飛沫
に曝されることがある。 さらには、橋構造体は、冬期
に路面が凍結しないようにするために使用される塩に接
触することもある。セメント系物質は多孔質であるの
で、水及び/または塩がコンクリート内を金属補強材ま
で侵入して、それを腐食させうる。 かかる腐食は補強
材の劣化をもたらすことがあり、そして構造体破損を防
止するために大きな補修作業を必要とする結果となる補
強材と周囲コンクリートとの間の(弱い)結合をもたら
すことがある。
補強材を陰極とした系に対して電流を印加することによ
り、その補強材を防御することが提案されてきている。
そのような系における陽極は、導電性高分子で被覆され
た銅線のような金属製のメッシュ、あるいは金属酸化物
被覆付きチタンメッシュでありうる。そのようなメッシ
ュ製品は市販されており、例えば米国オハイオ州440
24−1095、チャードンのエルガード社から「El
gard Anode Mesh」なる商標で販売され
ている。メッシュは、防御されるべき構造体に対して固
着され、次いで適当なセメント組成物のオーバーレイ材
で被覆される。金属補強材の陰極防食は補強材の腐食を
抑制する。陽極であるメッシュは、典型的にはモルタル
層中に埋め込まれ、そのモルタル層は、多くの場合に表
面層あるいはコーティングであり、このものはメッシュ
を保護し、そしてメッシュと補強材との間に適切な電流
を確保する。陽極メッシュを取り囲むかかるモルタル
は、陽極での水素イオンの生成のために劣化することが
判明している。もしもこの劣化をかなり進行させてしま
うと、モルタルの構造崩壊が生じることがあり、この崩
壊が離層をもたらして電流の通過に悪影響を与え、そし
て終局的には、電流が流れずそして補強材の陰極防食が
なされなくなることもある。陽極を取り囲むモルタルの
かかる劣化は、生成される水素イオンの中和により抑制
されうる。
された補強コンクリート構造体の陽極領域として用いる
セメント組成物であって、水酸化カルシウムの水溶解度
よりも大きな水溶解度を有し、陽極領域に生成する水素
イオンを中和する水溶性塩基が添加されているセメント
組成物が提供される。
ものであり、塩基は水酸化カルシウムよりも大きな水溶
性を有することが特に好ましい。
ト組成物であってもよく、特にモルタルが好ましい。セ
メント組成物は、水硬セメントを、かかる組成物におい
て用いることが公知な添加剤、例えば種々のタイプの充
填剤、可塑剤、消泡剤等(但し、これらに限定されるも
のではない)と共に含むものである。
しくは水酸化カルシウムよりも大きな溶解性を有するも
のである。塩基は、好ましくは、金属水酸化物か、又は
水の存在下でヒドロキシイオンを形成することのできる
塩基である。好ましくは、塩基は金属水酸化物であり、
特に好ましくは、周期律表IA又はIIA族の金属、例
えばリチウム、ナトリウム及びカリウムのようなアルカ
リ金属、及び、マグネシウム及びバリウムのようなアル
カリ土類金属の水酸化物である。本発明者らは、セメン
ト組成物中にリチウム、ナトリウム、カリウム又はバリ
ウムの水酸化物が存在するとアノードから組成物を通し
ての酸の拡散が抑制され、一方、同割合の水酸化カルシ
ウムの形態の添加された水酸化物イオンが存在すると、
水酸化物を添加しない同一のセメント組成物と比較して
アノードからの酸の拡散に及ぼす影響がより少なくなる
ことを見出した。塩基は、典型的には、組成物中のセメ
ントの重量に対して、0.1〜2.0重量%、特に0.
5〜1.5重量%の水酸化物を与える量セメント組成物
中に存在する。
カソード保護を有する金属補強構造中に埋封されている
モルタルにおいて用いるのに特に好適である。
素繊維及び金属被覆繊維のような組成物の導電性を上昇
せしめる他の添加剤をさらに含んでいてもよい。しかし
て、本出願人の共に係属中の英国特許出願GB9102
891.0号及びGB9102892.8号を参照する
ことによって、ここで開示する導電材料を、本発明のセ
メント組成物中に含ませることができることが理解され
よう。
る。ここで、「水硬セメント」とは、水に添加して施さ
れ、その後存在する水を消滅される物理的又は化学的変
化の結果として硬化又は固化する種類の構造材料を意味
する。かかる材料の具体例はポルトランドセメントであ
る。他の水硬セメントとしては以下のものが挙げられ
る。
とする速硬化性セメント。
ライトテトラカルシウムの割合が高く、ケイ酸トリカル
シウム及びアルミン酸トリカルシウムの割合が低いこと
を特徴とする低熱セメント。
ルシウムの割合が非常に高く、アルミン酸トリカルシウ
ム及びアルミノフェライトテトラカルシウムの割合が非
常に低いことを特徴とする耐硫酸塩セメント。
粒状スラグの混合物であることを特徴とするポルトラン
ド高炉セメント。
上の成分:消石灰、粒状スラグ、粉砕石灰石、コロイド
状粘土、ケイ藻土又は他の微細形態のシリカ、ステアリ
ン酸カルシウム及びパラフィン;との混合物であること
を特徴とするメーソンリーセメント。
る堆積物から得られた物質であることを特徴とする天然
セメント。
酸化物であり、多少の粘土質物質を含むか又は含まない
ことを特徴とする石灰セメント。
ことを特徴とするセレナイトセメント。
ー、軽石、テュファ、サントリン土(santorin
earth)又は粒状スラグと石灰モルタルとの混合
物であることを特徴とするポッツォランセメント。
あり、焼き石膏、キーンスセメント及びパリアンセメン
トを含むことを特徴とする硫酸カルシウムセメント。
ントである。ホワイトポルトランドセメント(Whit
e Portland cement)も使用でき、こ
れは特に原料を選択し鉄および炭素が低含量に製造され
ている。セメント組成物は、好ましくは通常のセメント
組成物に存在する原料を含有できる。このようにセメン
ト組成物は典型的には、少なくともひとつの充填剤を含
有でき、及び、採用できる充填剤として例示すれば、特
に例えば粘土含量が低い砂および砂利珪質充填剤で、好
ましくは洗浄され0.076mmおよび4cmの間の範
囲に粒径を有するものを掲げることができる。もしセメ
ント組成物がモルタルならば、2mm以下の粒径を有す
る充填剤が一般的に好ましい。
たは顔料の添加により人工的に着色されている。ガラス
の断片は、透明、半透明または不透明、無色または有色
であっても適当である。他の充填剤としては、前述した
珪質状充填剤と比較して低密度を有する物質であり、例
えばチップ、削り屑、テープまたは小粒形状の無色また
は練り込み顔料プラスチックの断片などで、通常プラス
チック廃棄物は、注入成型製品の仕上げ、または他の製
品工程から生成するものである。適当な可塑性物質は、
ナイロンポリマー、ポリ塩化ビニル、塩化ビニル/酢酸
ビニルコポリマー、尿素/ホルムアルデヒドポリマー、
フェノール/ホルムアルデヒドポリマー、メラミン/ホ
ルムアルデヒドポリマー、アセタールポリマーおよびコ
ポリマー、アクリル酸ポリマーおよびコポリマー、アク
リロニトリル/ブタジエン/スチレンターポリマー、酢
酸セルロース、酢酪酸セルロース、ポリカーボネイト、
ポリエチレンテレフタレート、ポリスチレン、ポリウレ
タン、ポリエチレンおよびポリプロピレンなどの熱可塑
性または熱硬化性のポリマーおよびコポリマーを含む。
水性分散物または乳化物としてセメント組成物に混合さ
れる可塑性物質もある。
泡体およびポリウレタン発泡体のような発泡性プラスチ
ック、ならびにのこ屑、木片、軽石、バーミキュライ
ト、ならびにガラス繊維、綿、ウール、ポリアミド繊維
およびポリアクリロニトリル繊維などの天然または合成
の繊維状物質である。低密度繊維を使用することによ
り、本発明の組成物から生成される製品全体の密度は減
少するであろう。細かい粒径を有する充填剤も利用で
き、これは75ミクロンから1ミクロンの範囲を意味す
るが、このような物質の例として発電所フライアッシ
ュ、膨張粘土、発泡スラグ、マイカ、白亜、陶器粘土、
バライト、シリカなどの粘土、および粉状天然スレート
があり、必要に応じて研磨、挽き、微細化または他の手
段によって細分を所望の程度に減じることができる。
して選択された陶器粘土の高温か焼(calainat
ion)によってつくられたアルミニウム珪酸塩耐火性
凝集物で、”Molochite”(登録商標)という
名称で販売され入手できる;多色か焼フリントおよび青
フリントから製造される粉砕鉱物凝集物でトーマスバレ
リーの岩床から得られ”Flintag”(登録商標)
という名称で販売されている、がある。好ましいセメン
ト組成物は珪質充填剤を含み、特に微細砂でありさらに
アクリルポリマーなどの可塑性物質を含む。珪質充填剤
は、このような珪質充填剤が通常のセメント組成物とし
て周知である割合で存在し、例えば重量でセメント成分
の約5倍量のように数倍量であり、一般的には3倍を越
えない。可塑性物質は、存在するならば、組成物中のセ
メント成分の重量に対して、典型的には2から最高20
%重量である。
含んでいてもよい。そのような可塑剤は、メラミン/ホ
ルムアルデヒド縮合物又はリグノスルホネートである。
可塑剤の割合は、典型的にはセメント組成物の5重量%
を越えないものであり、1重量%未満であってもよい。
可塑剤が存在する場合には、この可塑剤は典型的にはセ
メント組成物の重量に対して少なくとも0.1重量%存
在するであろう。
れば、セメント組成物に有効量のシロキサンのような消
泡剤を添加することで、その傾向を最小にすることがで
きる。そのようなシロキサンには、ポリシロキサン)、
ポリアルキルシロキサン又はポリジアルキルシロキサン
がある。本発明を、以下の実施例によって更に詳細に説
明する。しかし、かかる実施例は本発明を限定するもの
ではない。
で乾燥配合して(重量割合)、セメント組成物を得た。 ポルトランドセメント 33% ポリエチレン繊維 0.1% 石灰 0.34% 可塑剤(メラミン/ホルムアルデヒド縮合物)0.28
% ヒドロキシプロポキシメチルセルロース 0.02% 珪砂(グレードあり、63〜800μm) 6
5.96% 脱泡剤(炭化水素、脂肪物質、非イオン性 懸濁剤及びシリコンオイル) 0.3%
液と混合した。この水性アクリル系分散液は、Prim
al MC76(登録商標)としてローム・アンド・ハ
ース社より入手可能であり、固形分が18.7重量%で
ある。実施例Aの試料を得るために、この混合割合はア
クリル系ポリマーの含量がセメントの重量の8%となる
ようにする。実施例1〜5の試料は、実施例Aの試料と
金属水酸化物の1%とを混合して得た。これらの金属水
酸化物は次表に示してある。各々のセメント組成物は水
と混合してモルタルとした。
た。金属酸化物を被覆したチタンワイアーを、モルタル
が固化する前にモルタルのプリズムに部分的に埋め込ん
だ。このワイアーは、”Tectrode”鉛ワイアー
としてICIケミカルズ・アンド・ポリマーズ・リミテ
ッドより入手可能である。チタンワイアーをアノードと
して定電流装置(DC)に接続した。スチール製のロッ
ドをカソードとして接続した。プリズムとスチール製の
ロッドとを石灰及び塩化ナトリウムで飽和した水溶液中
に浸漬した。アノードとカソードとの電位差によって
3.87mAの電流が得られた。25日経過後に、モル
タルのプリズムの接続を取り外し、溶液から引き上げ
た。プリズムは被覆チタンワイアーの長さ方向に沿って
割れていた。フェノールフタレイン指示薬を含有する溶
液を、新たに露出したモルタルの表面に吹き付けたとこ
ろ、その部分はピンク色に変色し、モルタルは、水素イ
オンによっておかされていないことが分かった。得られ
た結果を次表に示す。 (a) %は、モルタルのセメント組成物に対する金属
水酸化物としれの塩基の量(重量)を表す。(b) %
は,フェノールフタレインによって変色しなかったモル
タル表面を表す。
ム及びバリウムの水酸化物によって変色しないモルタル
の体積の割合が非常に減少したことが理解されるであろ
う。この結果は、これらの塩基を含有するモルタルの量
の減少は、水素イオンによることを示している。
Claims (9)
- 【請求項1】 陰極防食を施された補強コンクリート構
造体の陽極領域として用いるセメント組成物であって、
水酸化カルシウムの水溶解度よりも大きな水溶解度を有
し、陽極領域に生成する水素イオンを中和する水溶性塩
基が添加されているセメント組成物。 - 【請求項2】 塩基が水酸化物であるか、または水の存
在下で水酸基イオンを形成しうる、請求項1の組成物。 - 【請求項3】 塩基がアルカリ金属水酸化物またはアル
カリ土類水酸化物である請求項1または2の組成物。 - 【請求項4】 塩基が、リチウム、ナトリウム、カリウ
ムまたはバリウムの水酸化物である請求項1〜3のいず
れかの組成物。 - 【請求項5】 セメントを基準にして、水酸化物換算
で、0.1〜2.0重量%の塩基を含有する請求項2の
組成物。 - 【請求項6】 セメントが水硬性セメントである請求項
1の組成物。 - 【請求項7】 組成物の導電率を増大させ、陽極での水
素イオンの生成を分散させる添加物がさらに添加されて
いる請求項1〜6のいずれかの組成物。 - 【請求項8】 添加物が粒状炭素、炭素繊維、または金
属被覆付き繊維である請求項7の組成物。 - 【請求項9】 陽極が請求項1〜8のいずれかのセメン
ト組成物中に埋め込まれている、陰極防食を施された補
強コンクリート構造体。
Applications Claiming Priority (3)
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