JPH03174343A - ウィスカー強化モルタル - Google Patents

ウィスカー強化モルタル

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JPH03174343A
JPH03174343A JP30906589A JP30906589A JPH03174343A JP H03174343 A JPH03174343 A JP H03174343A JP 30906589 A JP30906589 A JP 30906589A JP 30906589 A JP30906589 A JP 30906589A JP H03174343 A JPH03174343 A JP H03174343A
Authority
JP
Japan
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whiskers
whisker
mortar
particle size
aggregates
Prior art date
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Pending
Application number
JP30906589A
Other languages
English (en)
Inventor
Munehiro Ishioka
宗浩 石岡
Toshihiko Okada
敏彦 岡田
Kenji Matsubara
健次 松原
Nobuyuki Nakamura
信行 中村
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
JFE Engineering Corp
Original Assignee
NKK Corp
Nippon Kokan Ltd
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Publication date
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Pending legal-status Critical Current

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Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B28/00Compositions of mortars, concrete or artificial stone, containing inorganic binders or the reaction product of an inorganic and an organic binder, e.g. polycarboxylate cements
    • C04B28/02Compositions of mortars, concrete or artificial stone, containing inorganic binders or the reaction product of an inorganic and an organic binder, e.g. polycarboxylate cements containing hydraulic cements other than calcium sulfates

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  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Ceramic Engineering (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Curing Cements, Concrete, And Artificial Stone (AREA)

Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 〔産業上の利用分野〕 本発明は建材等として利用されている繊維強化モルタル
の改良に関するものである。
〔従来の技術〕
モルタル補強用の繊維としてはピッチ系、PAN系等の
炭素繊維、ビニロン繊維、ガラス繊維等が利用されてい
る。そのほか、チタン酸カリウム繊維lO〜40重景%
と石綿繊維90〜60重量%よりなる複合繊維を1〜4
0重量%含有することを特徴とする無機繊維強化セメン
ト複合材料が最近開発された(特開昭63−10784
8号公報)。
〔発明が解決しようとする課題〕
モルタルの寸法安定性の点でオートクレーブ養生を行な
うことが望ましいが、炭素繊維は高価であり、他のもの
はこの養生法には不向きである。
チタン酸カリウム繊維の場合はオートクレーブ養生する
ことができるが強度の向上が不充分である。
〔課題を解決するための手段〕
本発明はこれらの問題点を解決するべくなされたもので
あり、補強繊維としてウィスカーを使用しかつ平均粒子
径がウィスカー直径と同じかそれ以下であるような骨材
を少なくとも一種類以上用いることによってかかる目的
を達成したものである。
ウィスカーはカーボンウィスカー、炭化ケイ素ウィスカ
ー、窒化ケイ素ウィスカー、アルミナウィスカー、チタ
ン酸カリウムウィスカー等である。
好ましいウィスカーは気相法で得られたカーボンウィス
カーであり、直径が1〜5 pm程度、そして長さが1
〜5m111程度のものが特に好ましい。
このカーボンウィスカーを気相法で形成する際の炭素源
はメタン、アセチレン、ベンゼン、トルエン等のばかコ
ークス炉からの副産物である粗軽油類、カルボン油、ナ
フタリン、中油、アントラセン油、重油、ピッチ、コー
ルタール、これらの水素化物、これらの混合物等であっ
てもよい。さらに、ヘテロ原子を有するものも使用可能
であり、例えばチオフェン類、チオール類及びチオフェ
ノール類を用いることができる。触媒源どしてはフェロ
セン、鉄アセチルアセテート塩、ジ(インデニル)鉄(
n)等の有機鉄化合物のほか、その他の遷移金属、例え
ばチタン、バナジウム、クロム、マンガン、コバルト、
ニッケル、ルビジウム、ロジウム、タングステン、パラ
ジウム等の有機化合物が用いられる。上記の炭素源ガス
と触媒源ガスをキャリヤーガスで搬送して600〜13
00℃で加熱することによってカーボンウィスカーが形
成される。キャリヤーガスは上記の原料ガスを搬送する
ほか系内を還元性雰囲気に保つ機能も要求されそのため
に水素ガス等が使用されるが、製鋼工場から排出される
転炉ガスは還元性ガスであり、これを用いることによっ
て良質のカーボンウィスカーを安価に製造することがで
きる。(特開平1−92422号公報)。
骨材はシラスバルーン、高炉スラグ、ケイ砂等が用いら
れウィスカーの直径の2倍以下のもの、好ましくはウィ
スカーの直径の2倍からその20分の1程度のものを少
なくとも1種類用いる。
本発明のモルタルはウィスカー1〜30重量%程度、好
ましくは2〜20重量%程度、セメントに対して平均粒
径がウィスカーの直径以下の骨材5〜100重量%程度
、好ましくはlO〜50重量%程度、その他の成分およ
び水分は従来使用されている量である。
ウィスカーの含有量が1重量%未満では補強効果が不充
分であり、一方、30重景%を越えるとセメント量が不
足して強度低下をまねく。
その他の成分は平均粒子径がウィスカーの直径を越える
骨材、硬化促進剤、硬化遅延剤、増粘剤等であり、モル
タルの使用目的に応じて適宜選択される。
本発明のモルタルの製法は従来の繊維強化無機硬化体と
同様でよく、プレミックス法、抄造法、押出成型法等い
ずれの方法によってもよい。硬化後の養生にはオートク
レーブ養生を行なうことができ、その場合120〜22
0°Cで10〜48時間程度養生させればよい。
〔作用〕
セメント粒子の水和反応の進行とともに生成するセメン
トゲルの増大により、硬化体の空隙は少しずつ埋られて
いくが完全に空隙をなくすることは難しい。この空隙を
埋め、かつウィスカーと硬化体との密着性を良くし補強
効果を増すために本発明においては同程度あるいはそれ
よりも小さな粒子径の骨材を一種類以上使用することに
よってモルタル組織を緻密し、ウィスカーを利用しても
モルタルの補強効果を得ることができるようにしている
〔実施例] 実施例1〜3・比較例1〜3 下記の材料を使用した。
セ メ ン ト:ボルトランドセメント(第一セメント
■製、平均粒径20pm) 骨    材:シリカフニーム(平均粒径0.2μff
1)高炉スラグフィネスト120” (NKK製、平均粒径2n) 高炉スラグフィネスト40″゛ (NKK製、平均粒径20jrrB) シラスバルーン“サンキライトYO4”(三機工業■製
、平均粒径50n) 1=3rrm、  φ=2−1p =2.h/cJ)増
 粘 剤: ハイメトローズ90−5ll−15000
’”(信越化学■製) これらを下記の表1の組成で混合し、さらに水を加えて
混練した。成型後20℃60%RHの湿気箱で24時間
放置して硬化させ、20’Cの水中で6日間養生した。
こうして得られた各モルタルの曲げ強度を測定した結果
を併せて表1に示す。
表1 配 比 〔発明の効果〕 本発明のモルタルは強度が高く、しかもオートクレーブ
養生が可能であるので高い寸法安定性を得ることができ
る。

Claims (3)

    【特許請求の範囲】
  1. (1)ウィスカーと、平均粒径がウィスカーの直径2倍
    以下の骨材を含有するモルタル
  2. (2)ウィスカーが気相法で得られたカーボンウィスカ
    ーである請求項(1)に記載のモルタル
  3. (3)ウィスカーの含有量が1〜30重量%である請求
    項(2)に記載のモルタル
JP30906589A 1989-11-30 1989-11-30 ウィスカー強化モルタル Pending JPH03174343A (ja)

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Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH04219354A (ja) * 1990-11-13 1992-08-10 Kazuji Fukunaga モルタル、コンクリート硬化法
US5424124A (en) * 1991-07-09 1995-06-13 Showa Denko K.K. Civil engineering and construction grade fibrous reinforcing material, method for production thereof, and civil engineering and construction material containing the reinforcing material
CN107500674A (zh) * 2017-09-28 2017-12-22 嘉华特种水泥股份有限公司 一种环保型装饰水泥
CN107651893A (zh) * 2017-09-28 2018-02-02 嘉华特种水泥股份有限公司 一种防辐射装饰水泥
CN111620623A (zh) * 2020-05-20 2020-09-04 大连理工大学 一种具有高耐磨性的水泥混凝土面层材料及其制备方法

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