JPH10265257A - 湿式吹付耐火被覆組成物 - Google Patents
湿式吹付耐火被覆組成物Info
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Abstract
高く、圧送効率に優れたものでありながら、吹付け直後
には流動性がなくなって厚吹きが可能となり、しかも、
収縮による鉄骨面からの浮き上がりや亀裂発生の危険性
がない耐火性能の優れた無機質繊維不含の湿式吹付耐火
被覆組成物を提供することにある。 【解決手段】 本発明の湿式吹付耐火被覆組成物は、ス
ラリー部と、硫酸アルミニウム水溶液部とを吹付用ノズ
ルにて合流混合した後、吹付け施工するための湿式吹付
耐火被覆組成物において、スラリー部が、必須の構成成
分として、全固形分を基準として、(A)20重量%以
上の石膏、(B)5〜40重量%の消石灰及び/または
生石灰、(C)有機質繊維及び/または軽量骨材、及び
水を含有してなり、乾燥後の耐火性能向上要素含有率が
20重量%以上であることを特徴とする。
Description
プラントに用いられる湿式吹付耐火被覆組成物におい
て、耐火性能及び施工効率の優れる、湿式吹付耐火被覆
組成物に関する。
る、原料を水で混練しスラリーとして吹付ける従来の湿
式吹付耐火被覆材は、所定の耐火性能を得るためには2
0〜65mmの厚さが必要であり、この厚さを1〜2回
で吹付けるには、スラリーをかなり高粘性とする必要が
あり、この高粘性スラリーを搬送するためには高圧ポン
プと、それに耐える高圧用配管が必要であるため、機械
設備が高額となり、結果として施工コストが上昇する。
クウールを使用したものが主なっているが、このロック
ウールを初めとする無機質繊維については人体への有害
性が指摘されており、これらの使用に関して今後規制が
厳しくなることが予想される。このようなことから高圧
ポンプや高圧配管が不要で、低圧で圧送でき、しかも施
工効率がよく、より低コストで、しかもロックウール等
の無機質繊維を含まない湿式吹付耐火被覆材が望まれて
いる。
めに、本発明者らは特開平6−92708号公報におい
て、アルカリ土類金属の酸化物及び/または水酸化物、
及びセメント質材料に水を加えて混練したスラリー部及
びアルカリ土類金属の酸化物及び/または水酸化物と常
温で反応する水溶性塩類の水溶液部をそれぞれ別々のポ
ンプと輸送管でこれらスラリーと水溶液を合流混合し、
圧縮空気で吹付ける方法を提案している。この方法は、
高圧ボンプや配管が不要で、流動性の高い低粘性スラリ
ーを吹付け後、直ちに疑似硬化(高粘性化)せしめ、流
動性をなくし厚吹きを可能とするものであり、これによ
り施工効率が大幅に向上し、施工コストの低減を可能と
するものである。
収縮率が従来のものよりやや大きいという欠点があり、
特に無機質繊維を無添加とした場合には、乾燥時に鉄骨
面からの浮き上がりや亀裂を生ずる危険性が大きくな
る。また、主たる結合材としてポルトランドセメントを
使用した場合には、強度が過大となって乾燥時の収縮応
力が増大し、鉄骨面からの浮き上がりや亀裂発生の危険
性が更に増大する。
とが多いが、この防錆塗膜上に耐火被覆材を吹付けると
塗膜がアルカリ劣化し、チョーキング現象を起こすた
め、耐火被覆材の密着強度が著しく低下する。従って、
上記のような収縮率が大きく、強度が過大で材質の硬い
ものの場合にはエチレン−酢酸ビニル、スチレン−アク
リル等の共重合樹脂あるいはスチレン−ブタジエンゴム
等の比較的耐アルカリ性の優れた保護膜を防錆塗装上に
施してから吹付施工する必要がある。
合を減ずることにより、材質を軟弱化させ、乾燥時に生
ずる収縮応力や収縮歪を低減させる方策が考えられる。
しかし、このような方策では結合材が不足するるため、
かえって鉄骨面に対する付着力が低下するという弊害の
方が大きくなり、しかもロックウール等の無機質繊維を
不含とした場合、火災等で耐火被覆材が高温に曝される
と、結合材の不足と補強力の欠如により大幅な強度低下
を来たし、鉄骨面の耐火被覆層を維持できなくなり、脱
落するという問題を生ずる。
は流動性が高く、圧送効率に優れたものでありながら、
吹付け直後には流動性がなくなって厚吹きが可能とな
り、しかも、収縮による鉄骨面からの浮き上がりや亀裂
発生の危険性がない耐火性能の優れた無機質繊維不含の
湿式吹付耐火被覆組成物を提供することにある。
を解決するために、鋭意研究した結果、スラリー部と硫
酸アルミニウム水溶液部とを吹付け用ノズルにて合流混
合したのち、吹付け施工するための湿式吹付け耐火被覆
組成物において、スラリー部が必須の構成成分として、
全固形分を基準として、(A)20重量%以上の石膏、
(B)5〜40重量%の消石灰及び/または生石灰、
(C)有機質繊維及び/または軽量骨材、及び水を含有
してなり、乾燥後の耐火性能向上要素含有率を20重量
%以上とすることにより、上記課題を解決でき、しか
も、優れた耐火性能が得られることを見いだし、本発明
を完成するに至った。
は、スラリー部と、硫酸アルミニウム水溶液部とを吹付
用ノズルにて合流混合した後、吹付け施工するための湿
式吹付耐火被覆組成物において、スラリー部が、必須の
構成成分として、全固形分を基準として、(A)20重
量%以上の石膏、(B)5〜40重量%の消石灰及び/
または生石灰、(C)有機質繊維及び/または軽量骨
材、及び水を含有してなり、乾燥後の耐火性能向上要素
含有率が20重量%以上であることを特徴とする。
素含有率とは以下の式で示される。すなわち、W
3(%)=W1(%)−W2(%)で示される。 W1(%):乾燥硬化体(23℃相対湿度50%の雰囲
気下で恒量となるまで乾燥させたもの)の1000℃−
3時間加熱後の重量減少率。 W2(%):水で混練する前の全乾燥原料に対する可燃
性原料の重量%で示される添加割合であり、可燃性原料
としては、有機質繊維、発泡ポリスチレン等の有機質軽
量骨材、石膏硬化遅延剤、増粘材、界面活性剤等を含
む。また、全乾燥原料にはノズルで合流混合される硫酸
アルミニウムが含まれる。 W3(%):乾燥後の耐火性能向上要素含有率
前後で脱水反応を起こし、吸熱作用を示す水硬性材料の
水和物中に含まれる結晶水、及び水酸化カルシウム(消
石灰)及び/または酸化カルシウム(生石灰)と硫酸ア
ルミニウムとの化学反応で生ずるエトリンガイト(3C
aO・Al2O3・3CaSO4・32H2O)に含まれる
結晶水、200〜500℃前後で同様に脱水反応を起こ
し、吸熱作用を示す水酸化アルミニウム、水酸化マグネ
シウム等の金属水酸化物中の結晶水、炭酸カルシウム、
炭酸マグネシウム等の金属炭酸化物等が500〜800
℃で吸熱反応しながら分解する際に発生する炭酸ガスに
由来するものである。
リー中の成分である消石灰及び/または生石灰のうち硫
酸アルミニウムとの反応で過剰分として残ったものが炭
酸化して炭酸カルシウムとなったものを含む。
形分に対し、(A)20重量%以上の石膏、(B)5〜
40重量%の消石灰及び生石灰からなる群から選ばれた
1種または2種、(C)20重量%以下の有機質繊維及
び/または30重量%以下の軽量骨材に、水を加えて混
練してなるスラリー部をポンプ及び輸送管で吹付用ノズ
ルに供給し、圧縮空気と共に吹付ける際に、上記スラリ
ー部とは別のポンプ及び輸送管を用いて硫酸アルミニウ
ム水溶液を該吹付用ノズルに供給し、これらスラリー部
及び硫酸アルミニウム水溶液を合流混合させながら吹付
けるものであり、本発明によれば、輸送管内をポンプ搬
送する際には流動性が非常に高く、圧送効率が非常に優
れたスラリー部が、吹付用ノズルにおいて硫酸アルミニ
ウム水溶液と合流混合されながら鉄骨面に吹付けられた
直後数秒以内にスラリー部中に含まれる消石灰及び/ま
たは生石灰との反応でエトリンガイトが生成し、その際
の余剰水吸収効果により、スラリー部の粘性が急激に高
まり、厚吹きが可能となる。しかも、前記耐火性能向上
要素が20重量%以上となることでより良好な耐火性能
を得ることができる。
も、乾燥収縮がやや大きくなるが、見掛けの収縮歪が生
じにくい柔軟性に富んだ耐火被覆層を得ることができ
る。しかも、このように常温では柔軟性を有し、更に、
ロックウール等の無機質繊維を全く含まないにも拘わら
ず、火災等で高温に曝された場合でも、鉄骨面の耐火被
覆層を充分に自己保持し得る強度を発現する。このよう
な現象についての明確な理由は不明であるが、恐らく、
石膏、消石灰及び/または生石灰、及び硫酸アルミニウ
ムの三成分の常温下での反応で生成する結晶の形態、あ
るいは結晶相互の絡み合いにより柔軟性が付与されると
考えられ、また、これらの加熱により、結晶の分解及び
再結晶化がなされる過程で何らかの硬化現象を生じてい
るものと推定される。
成分につき、更に詳細に説明する。 (石膏)スラリー部を構成する石膏については特別なも
のを使用する必要はなく、普通の硫酸カルシウム半水和
物(CaSO4・1/2H2O)を使用することができ
る。石膏については、石膏ボード等の廃材を粉砕し、再
焼成したものでも使用可能である。使用可能な石膏を以
下に例示する: ・石膏プラスター:JIS A6904で規定されるボ
ード用プラスター(焼き石膏に凝結遅延剤、増粘剤等を
混ぜたもの) ・焼き石膏:β−CaSO4・1/2H2O[二水石膏
(CaSO4・2H2O)を乾式焼成したもの] ・α−半水石膏:α−CaSO4・1/2H2O[二水石
膏(CaSO4・2H2O)を水中で湿式加熱したもの]
るが、本発明においても消石灰あるいは生石灰(これら
は石膏の硬化促進剤となる)の共存下で通常2〜12時
間程度の硬化時間となるような添加量の蛋白質系や有機
酸系の硬化遅延剤が使用される。なお、硬化時間の設定
は、配管中でスラリー部が硬化するのを防ぐのが主な目
的であるため、配管内でのスラリー部の滞留時間に応じ
て設定すれば良く、必ずしも上記時間に限定されるもの
ではない。
し、耐火被覆層の強度を維持するために作用するもので
あり、その配合量は、スラリー部中の全固形分を基準と
して20重量%以上、好ましくは20〜90重量%とす
る。石膏の配合量が20重量%未満の場合、ポルトラン
ドセメント等の他の結合材を添加して常温時の強度が保
持できたとしても、本発明の特徴である、優れた加熱後
強度が得られない。
形分を基準として、20重量%以上である場合には、ポ
ルトランドセメント、アルミナセメント、高炉水砕スラ
グよりなる群から選ばれた1種または2種以上の混合物
の添加により、常温時の強度が適度に向上し、しかも加
熱後の強度も確保される。しかし過度の添加は硬化体の
柔軟性を損なうため好ましくなく、その上限はスラリー
部中の全固形分を基準として50重量%である。
石灰は、吹付け時に吹付用ノズルにて合流混合される硫
酸アルミニウムと極めて短時間で反応し、その反応物に
より吹付け後直ちにスラリーを高粘度化させるために作
用する。ここで消石灰は、JIS R9001に規定さ
れる工業用消石灰、JIS A6902に規定される左
官用消石灰等が使用でき、生石灰についてはJIS R
9001に規定される工業用生石灰で、粉末度として5
90μmフルイ全通程度まで粉砕したものが好ましい
が、必ずしもこれに限定されるものではない。
ラリー部中の全固形分に対して5〜40重量%の範囲が
好ましく、該配合量が5重量%未満では硫酸アルミニウ
ムとの反応によるスラリー部の高粘性化の程度が弱くな
るために好ましくない。また、該配合量が40重量%を
超えると、強度低下や乾燥収縮率の増大を招くために好
ましくない。なお、消石灰及び/または生石灰の配合割
合の決定は、後述の硫酸アルミニウムの添加割合も考慮
する必要があり、硫酸アルミニウムの化学量論以上とし
ておくことが望ましい。これは硫酸アルミニウムが強酸
性であり、鉄骨に対して腐食性があるため、硫酸アルミ
ニウムを完全に中和しておく必要があるからである。
ム)本発明においては水酸化アルミニウム、水酸化マグ
ネシウム等の金属水酸化物の添加も耐火性能向上に効果
がある。水酸化アルミニウムは天然鉱物としても算出す
るが、ボーキサイトを原料として、バイヤー法で製造さ
れるものもあり、いずれも使用可能であるが特にギプサ
イトの様なAl(OH)3の化学式で示される結晶水含有
量の多いものが好ましい。粒度は最大径が1mm以下で
あれば可能であり、好ましくは0.3mm以下である。
然鉱物から得られたもの、工業的に合成されるもののい
ずももが使用できる。粒度は最大径が1mm以下であれ
ば可能であり、好ましくは0.3mm以下である。
シウム、炭酸カルシウム、炭酸マグネシウム等を添加す
る場合、これらの添加量は5〜50重量%適当であり、
5重量%以上で十分な効果を発揮するが、50重量%を
超えると、硬化体の特に加熱後強度が低下するため、好
ましくない。
骨材の少なくともいずれか一方の添加が必要となる。こ
れらのいずれかを添加することは、スラリー部に適度な
粘性を付与し、配管途中での固形分の沈殿、あるいは詰
まりを防止する上で有効であり、吹付け時のスラリー部
の飛散防止においても有効である。
は、吹付け硬化体の低比重化に有効であり、コストや耐
火性能の点で有利であるほか、常態時の柔軟性が向上す
ることにより、乾燥時の収縮応力が低減されるため、鉄
骨面からの浮き上がりや亀裂発生の防止に有効である。
なお、これらの有機質繊維及び軽量骨材は必ずしも一方
のみに限定されるものではなく、両者を併用することは
何ら差し支えない。
としては、レーヨン、ビニロン、アクリル、ポリエチレ
ン、ポリプロピレン、パルプ等の各種有機質繊維を用い
ることができるが、紙またはパルプを乾式粉砕し、繊維
状あるいは綿状としたものが好適である。また原料とな
る紙またはパルプは、未使用のものである必要はなく、
古新聞等の古紙、あるいはこれらを原料とした再生パル
プあるいは木綿や麻等の古着や生地の切断くずであって
も良い。むしろ古紙や再生パルプの方がコストや資源再
利用の点でメリットが大きい。ここで、有機質繊維の添
加量はスラリー部中の全固形分を基準として20重量%
以下が好適である。20重量%を超えると、保水性が低
下し、配管途中でスラリーが閉塞する危険があるため好
ましくない。
ては、パーミキュライト、パーライト、シラスバルー
ン、アルミナバルーン等の無機質軽量骨材、あるいは発
泡ポリスチレン粒子等の有機質軽量骨材を添加すること
ができる。添加量はスラリー部中の全固形分を基準とし
て、無機質軽量骨材の場合、30重量%以下が好まし
い。30重量%を超える添加も可能であるが、過剰に添
加すると比重が過度に低下したり、加熱後強度に悪影響
を与えることがある。また、発泡ポリスチレン粒子は軽
量化の点で特に有効であり、耐火性能に悪影響を及ぼさ
ない範囲で、10重量%以下、好ましくは0.2〜10
重量%の量で配合することができる。
とは、吹付物表面の平滑性を向上させる点で有効であ
り、特に、軽量骨材としてはパーライトと発泡ポリスチ
レン粒子を組み合わせることで更に有効である。平滑性
向上の点で最も好ましい有機質繊維と軽量骨材の添加割
合は、スラリー部中の全固形分を基準として有機質繊維
5〜10重量%、パーライト2〜10重量%、発泡ポリ
スチレン粒子0.2〜1.0重量%である。
は、水溶液として吹付用ノズルあるいはその近傍におい
てスラリー部と合流混合されるものである。硫酸アルミ
ニウムは合流混合された後直ちにスラリー中の消石灰及
び/または生石灰と反応し、吹付け後数秒以内でスラリ
ー部を高粘性化させる。更に硬化遅延剤を配合すること
により硬化時間が調整されている石膏の硬化を促進し、
30分〜1時間で硬化させる作用を有する。
れば、圧送性に優れた低粘性のスラリーは、硫酸アルミ
ニウム水溶液と合流混合しながら吹付けられた後、直ち
に高粘性化するため、厚吹きを行っても流動落下しなく
なり、更に、30分〜1時間後には石膏による本来の硬
化が終了する。この特性により、やむを得ず2回以上に
分けて吹付けを行うような場合でも、2層目以降の吹付
けが同日内に完了するため効率が良く、施工管理も容易
となる。また、未硬化の状態が長時間続かないため、振
動等による吹付施工物の落下の危険性が大幅に減少する
という利点も生じる。
るものではなく、JIS A1423あるいはJIS
A1450に規定される工業用、製紙用あるいは水道用
の硫酸アルミニウムが使用できる。また、一般には、水
和物、無水物あるいは水溶液の状態で入手できるが、い
ずれの形態のものであっても使用可能である。
濃度は、18水塩[Al2(SO4)3・18H2O]として
35重量%以上が好適であり、高濃度ほど好ましい。硫
酸アルミニウム水溶液の濃度が35重量%未満では、所
定量の硫酸アルミニウムを添加するためには、合流混合
される溶液量が多くなり過ぎ、スラリー部の固形分濃度
が下がり、吹付け後のスラリーの高粘性化の程度が弱ま
ったり、吹付け時にスラリーの飛散が多くなるために好
ましくない。硫酸アルミニウム水溶液の濃度の上限は、
硫酸アルミニウムの溶解度即ち18水塩換算で50重量
%程度までとなるが、硫酸アルミニウム水溶液は、ポン
プ搬送に悪影響を及ぼさない範囲で硫酸アルミニウムの
固形分を含む過飽和の状態であっても差し支えない。
中の全固形分を基準として外割で5〜30重量%(18
水塩換算量)の範囲とすることが好ましい。該配合量が
5重量%未満では、充分なスラリーの高粘性化作用が得
られず、また、耐火性能向上要素含有率も20重量%以
上とならないため好ましくなく、また、30重量%を超
えると、得られる硬化体の乾燥収縮率や強度等の物性を
悪化させるので好ましくない。
ば、メチルセルロース、ポリエチレンオキサイド、ポリ
リン酸ソーダ、アルギン酸ソーダ等の増粘剤、保水剤、
ドデシルベンゼンスルホン酸、アルキル硫酸エステル
塩、アルファオレフィンスルホン酸塩等の界面活性剤の
ような公知の他の添加成分を添加することができる。こ
れらの配合量は、通常スラリー中の全固形分を基準とし
て外割で0.1〜2.0重量%程度である。
する。 実施例 まず、表1に示す原料を乾式混合し、次に、得られた乾
式混合物に所定水量となるように水を加え、モルタルミ
キサーで約2分間撹拌してスラリー(なお、各スラリー
には、それそれ外割で0.2重量%のメチルセルロース
並びに0.2重量%の界面活性剤を使用した)としたも
のを、ピストン型ポンプにより内径35mm、長さ10
0mの耐圧ゴムホースの配管内を圧送し、耐圧ゴムホー
ス先端に取り付けた吹付用ノズルに供給し、更に、硫酸
アルミニウム水溶液(18水塩として濃度50重量%)
をダイアフラム型ポンプで、18水塩としてスラリー部
中の固形分に対して表1の添加割合となるよう流量を調
節して、内径12mmの耐圧ゴムホース内を搬送し、吹
付用ノズルの吐出口から150mmのところに設けた注
入口より注入して合流混合させながら圧縮空気と共に8
00×300×14×20mm、長さ5mのH型鋼に吹
付け、スラリーの圧送圧力及び吹付け可能厚さを測定し
た。
K5621:一般錆止めペイント)を施した800×2
00×8×13mm、長さ2.5mのH型鋼に厚さ50
mmに吹付け施工後(一回の吹付けで50mm厚の吹付
けが不可能なものについては、二回または三回に分けて
吹付けた)、そのまま放置し、2週間養生硬化の後40
℃±5℃で3週間(含水率が2%以下となるまで)乾燥
させ、吹付け物の鉄骨面からの浮き上がりと亀裂発生の
有無を観察した。更にこれを加熱炉に入れ、JIS A
1304(建築構造部分の耐火試験方法)に準じ、耐火
性能試験を行い、耐火時間、加熱中の吹付け物の脱落の
有無及び加熱後圧縮強度の測定を行った。なお、上記測
定は表4に示す試験方法に基づいて行った。また、本発
明品及び比較品の配合において、原料は表3のものを使
用した。
ら12については、低圧圧送できる流動性の高いスラリ
ーであっても硫酸アルミニウム水溶液を合流混合させる
ことにより、厚さ50mm以上に吹付けることが可能で
あり、施工性の面で極めて優れていることが確認でき
る。また、乾燥収縮率はいずれもやや大きくなっている
ものの、硬化体は柔軟性があるため、鉄骨表面は防錆塗
装を施しており、付着性の点では最悪の状態であるにも
かかわらず、乾燥後の鉄骨面からの浮き上がりや亀裂の
発生は見られなかった。しかも、加熱後についても、耐
火被覆層を自己保持するための充分な強度は保持してお
り、加熱中及び加熱後とも耐火被覆層の脱落は見られな
かった。
通ポルトランドセメントのみを使用したものは硬化体の
柔軟性が不足しているため、本発明品と同レベルの乾燥
収縮率であるにもかかわらず、鉄骨面からの浮き上がり
と亀裂が生じている。また、比較品2のように、普通ポ
ルトランドセメントの量を低減して強度を低下させた場
合には、比較品1のような傾向は緩和させるものの、加
熱後の強度が大幅に低下するため、加熱中に耐火被覆層
の脱落が生じた。また、比較品4のように石膏及び軽量
骨材、有機繊維を単に従来法で吹付けたものは、耐火性
能向上要素含有率が20重量%未満のため、耐火時間即
ち耐火性能は本発明品に比べて劣っており、また比較品
5のように、従来法において50mm程度の厚吹きを可
能とするためには水の混練比を低下させてスラリーの流
動性を低下させなければならず、圧送圧力が大幅に上昇
した。
本発明品4のスラリー配合において、硫酸アルミニウム
の添加量を変化させて800×300×14×20mm
のH型鋼に吹付けを行い吹付け可能厚さを測定した結
果、硫酸アルミニウムの添加量と吹付け可能厚さの関係
は図1のようになり、スラリー中の全固形分に対し外割
で5重量%以上の添加で吹付け可能厚さが顕著に増加す
ることが認められた。
ポンプ圧送時には流動性が高く、圧送効率に優れたもの
でありながら、吹付け直後には流動性がなくなって厚吹
きが可能となり、しかも、収縮による鉄骨面からの浮き
上がりや亀裂発生の危険性がない、鉱物繊維不含の湿式
吹付耐火被覆組成物を提供することができる。
合において、硫酸アルミニウムの添加量を変化させて8
00×300×14×20mmのH型鋼に吹付けを行っ
た際の硫酸アルミニウムの添加量と吹付け可能厚さの関
係を示すグラフである。
ム)本発明においては水酸化アルミニウム、水酸化マグ
ネシウム等の金属水酸化物の添加も耐火性能向上に効果
がある。水酸化アルミニウムは天然鉱物としても産出す
るが、ボーキサイトを原料として、バイヤー法で製造さ
れるものもあり、いずれも使用可能であるが特にギプサ
イトの様なAl(OH)3の化学式で示される結晶水含有
量の多いものが好ましい。粒度は最大径が1mm以下で
あれば可能であり、好ましくは0.3mm以下である。
Claims (7)
- 【請求項1】 スラリー部と、硫酸アルミニウム水溶液
部とを吹付用ノズルにて合流混合した後、吹付け施工す
るための湿式吹付耐火被覆組成物において、スラリー部
が、必須の構成成分として、全固形分を基準として、
(A)20重量%以上の石膏、(B)5〜40重量%の
消石灰及び/または生石灰、(C)有機質繊維及び/ま
たは軽量骨材、及び水を含有してなり、乾燥後の耐火性
能向上要素含有率が20重量%以上であることを特徴と
する湿式吹付耐火被覆組成物。 - 【請求項2】 有機質繊維が古紙、古着または布地の切
断くずから得られる繊維状物または綿状物からなる群か
ら選択される1種または2種である、請求項1記載の湿
式吹付耐火被覆組成物。 - 【請求項3】 スラリー部が、全固形分を基準として5
〜50重量%の水酸化アルミニウム、水酸化マグネシウ
ム及び炭酸マグネシウムからなる群から選択される1種
または2種以上の耐火性能向上添加材を含有してなる、
請求項1または2記載の湿式吹付耐火被覆組成物。 - 【請求項4】 スラリー部が、ポルトランドセメント、
アルミナセメント及び高炉水砕スラグよりなる群から選
択される1種または2種以上の結合材を含有してなる、
請求項1ないし3のいずれか1項記載の湿式吹付耐火被
覆組成物。 - 【請求項5】 硫酸アルミニウムの添加量がAl2(SO
4)3・18H2O換算でスラリー部中の全固形分に対して
外割で5〜30重量%である、請求項1ないし4のいず
れか1項記載の湿式吹付耐火被覆組成物。 - 【請求項6】 軽量骨材が、パーライト、バーミキュラ
イト及び発泡ポリスチレン粒子よりなる群から選択され
た1種または2種以上である、請求項1ないし5のいず
れか1項記載の湿式吹付耐火被覆組成物。 - 【請求項7】 スラリー部が、有機質繊維として古紙、
古着または布地の切断くずから得られる繊維状または綿
状ものからなる群から選択される1種または2種以上を
スラリー部の全固形分を基準として5〜10重量%、及
び軽量骨材としてパーライトを2〜10重量%及び発泡
ポリスチレン粒子を0.2〜1.0重量%含有してなる、
請求項1ないし6のいずれか1項記載の湿式吹付耐火被
覆組成物。
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