PL205476B1 - Sposób otrzymywania wysokowytrzymałościowego glino-siarczanowo-wapniowego dodatku do cementu - Google Patents

Sposób otrzymywania wysokowytrzymałościowego glino-siarczanowo-wapniowego dodatku do cementu

Info

Publication number
PL205476B1
PL205476B1 PL388601A PL38860105A PL205476B1 PL 205476 B1 PL205476 B1 PL 205476B1 PL 388601 A PL388601 A PL 388601A PL 38860105 A PL38860105 A PL 38860105A PL 205476 B1 PL205476 B1 PL 205476B1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
phase
amount
cement additive
obtaining high
calcium sulphate
Prior art date
Application number
PL388601A
Other languages
English (en)
Inventor
Andrzej Stok
Zofia Konik
Jan Małolepszy
Wojciech Roszczynialski
Original Assignee
Akad Gorniczo Hutnicza
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Akad Gorniczo Hutnicza filed Critical Akad Gorniczo Hutnicza
Priority to PL388601A priority Critical patent/PL205476B1/pl
Publication of PL205476B1 publication Critical patent/PL205476B1/pl

Links

Landscapes

  • Compounds Of Alkaline-Earth Elements, Aluminum Or Rare-Earth Metals (AREA)
  • Curing Cements, Concrete, And Artificial Stone (AREA)

Description

Opis wynalazku
Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania wysokowytrzymałościowego glino-siarczanowo-wapniowego dodatku do cementu, który znajdują zastosowanie do wytwarzania cementów o wł asnoś ciach wysokowytrzymał o ś ciowych, a takż e specjalnych spoiw wiążących o w/w wł a ś ciwościach.
Znany sposób otrzymywania dodatków szybkotwardniejącego, wysokowytrzymałościowego i ekspansywnego polega na wymieszaniu w odpowiedniej proporcji spieku zawierają cego zwią zek Kleina lub faz glinianowych z gipsem i/lub anhydrytem oraz wodorotlenkiem i/lub tlenkiem wapniowym.
Z polskiego opisu patentowego 187378 znany jest sposób otrzymywania mieszanki ekspansywnej, znajdującej zastosowanie jako dodatek do cementów ekspansywnych i bezskurczowych, polegający na tym, że mieszaninę złożoną z gipsu i/lub anhydrytu oraz surowca wapiennego lub z surowca odpadowego, korzystnie z oczyszczania gazów, ewentualnie uzupeł nionego gipsem i/lub anhydrytem oraz surowca wapiennego w takiej proporcji, aby stosunek wagowy CaSO4/CaO w przeliczeniu na stan wypraż ony wynosił od 1,8 do 5,0, wypala się w temperaturze nie niż szej niż 1100°C, po czym otrzymany spiek chłodzi się nie wolniej niż 25°C na minutę. Taki sposób chłodzenia pozwala na zachowanie zdefektowanej, drobnokrystalicznej struktury kryształów CaO i CaSO4, które tworzą również polimineralne ziarna zbudowane z CaO i CaSO4, dzię ki czemu spiek charakteryzuje się wysoką reaktywnością z glinianem wapniowym i wodą w procesie hydratacji. Następnie spiek, powstały w trakcie wypalania, miele się i miesza z materiałami zawierającymi związki takie jak gliniany wapniowe, glinosiarczany wapniowe i/lub z siarczanem glinowym w takiej proporcji, aby stosunek wagowy tych zwią zków do sumy CaSO4 i CaO w mieszance ekspansywnej wynosił 0,15 - 0,50.
Istota sposobu według wynalazku polega na tym, że wysuszone i zmielone komponenty takie jak boksyt i/lub wodorotlenek glinu lub odpady z przemysłu aluminiowego, gips naturalny lub reagips, surowiec wapienny pochodzenia naturalnego lub odpadowy wypala się w temperaturze 1000 - 1190°C, następnie chłodzi i miele do uziarnienia 10% pozostałości na sicie 4900 oczek/cm2, przy czym komponenty zestawia się w takich proporcjach, wyrażonych w % wagowych, aby w dodatku wysokowytrzymałościowym ilość fazy C4A3S (3CaOOAI2O3OaSO4) wynosiła od 6,4 do 20,6%, a ilość fazy CaSO4 wynosiła 75,4 - 90,7%, a ilość fazy CaO wynosiła 2,9 do 15,0%
Wypalony dodatek stanowi matryce C4A3S z wbudowanym tlenkiem wapniowym lub tlenkiem wapniowym i siarczanem wapniowym oraz matryce anhydrytowe z wbudowanym tlenkiem wapniowym i dzięki temu w procesie hydratacji powstaje ettryngit o różnych własnościach i różnej morfologii, pozwala to na uzyskanie cementów i specjalnych spoiw wiążących o własnościach, wysokowytrzymałościowych.
Zakresy proporcji, w procentach wagowych dla wysokowytrzymałościowego dodatku glinosiarczanowo-wapniowego przedstawiono na trójskładnikowym diagramie
C4A3S- CaSO4- CaO (rys).
P r z y k ł a d
W celu otrzymania dodatku wysokowytrzymałościowego zmieszano wysuszone i zmielone składniki boksyt o zawartości 71% AI2O3 w ilości 5,5% wagowych reagips o zawartości 43,3% SO3 w ilości 79,7% „ kamień wapienny o zawartości 55% CaO „ 14,8% „
Po ich zmieszaniu i homogenizacji wypalono je w temperaturze 1180°C w czasie 1 godziny, a następnie schłodzono i zmielono do uziarnienia 10% pozostałości na sicie 4900 oczek/cm2.
Uzyskany dodatek wysokowytrzymałościowy jak wykazały badania zawiera 92,7% sumy podstawowych składników mineralnych tj. C4A3S , CaSO4 i CaO. Ilości tych składników w przeliczeniu na 100% są następujące: C4A3 S - 10,0%, CaSO4 - 82,8% i CaO - 7,2%.
Badania wykazały, że w procesie hydratacji dodatku wysokowytrzymałościowego ettryngit tworzy się w późniejszym okresie hydratacji i ma strukturą włóknistą. Dodatek charakteryzuje się wytrzymałością na ściskanie po siedmiu dniach wynoszącą 64 MPA.
Otrzymany dodatek poddano testowemu procesowi hydratacji, a następnie wykonano badania dyfraktometryczne hydratyzowanych zaczynów oraz badania metodą elektronowej mikroskopii skaningowej SEMEDS. Na rentgenogramach zaczynów obserwuje się maksima dyfrakcyjne odpowiadaPL 205 476 B1 jące fazie ettryngitu (3CaOAl2Oy3CaSO<31H2O), które charakteryzują się różną intensywnością. Ponadto obserwuje się maksima dyfrakcyjne odpowiadające fazie gipsu dwuwodnego (CaSO<2H2O) i związku Kleina (3CaOGAI2OyCaSO4).

Claims (1)

  1. Zastrzeżenie patentowe
    Sposób otrzymywania wysokowytrzymałościowego glino-siarczanowo-wapniowego dodatku do cementu zawierającego związki takie jak gliniany wapniowe, glinosiarczany wapniowe i/lub siarczan glinowy oraz tlenek lub wodorotlenek wapnia, gips lub anhydryt, otrzymany drogą wypalania, znamienny tym, że wysuszone i zmielone komponenty takie jak boksyt i/lub wodorotlenek glinu lub odpady z przemysłu aluminiowego, gips naturalny lub reagips, surowiec wapienny pochodzenia naturalnego lub odpadowy wypala się w temperaturze 1000 - 1190°C, następnie chłodzi i miele do uziarnienia 10% pozostałości na sicie 4900 oczek/cm2, po czym komponenty zestawia się w takich proporcjach, wyrażonych w % wagowych, aby ilość fazy C4A3 S (3CaOOAI2OyCaSO4) wynosiła od 6,4 do 20,6%, ilość fazy CaSO4 wynosiła 75,4 - 90,7%, a ilość fazy CaO wynosiła 2,9 do 15,0%
PL388601A 2005-04-25 2005-04-25 Sposób otrzymywania wysokowytrzymałościowego glino-siarczanowo-wapniowego dodatku do cementu PL205476B1 (pl)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL388601A PL205476B1 (pl) 2005-04-25 2005-04-25 Sposób otrzymywania wysokowytrzymałościowego glino-siarczanowo-wapniowego dodatku do cementu

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL388601A PL205476B1 (pl) 2005-04-25 2005-04-25 Sposób otrzymywania wysokowytrzymałościowego glino-siarczanowo-wapniowego dodatku do cementu

Publications (1)

Publication Number Publication Date
PL205476B1 true PL205476B1 (pl) 2010-04-30

Family

ID=42989871

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PL388601A PL205476B1 (pl) 2005-04-25 2005-04-25 Sposób otrzymywania wysokowytrzymałościowego glino-siarczanowo-wapniowego dodatku do cementu

Country Status (1)

Country Link
PL (1) PL205476B1 (pl)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Rungchet et al. Synthesis of low-temperature calcium sulfoaluminate-belite cements from industrial wastes and their hydration: Comparative studies between lignite fly ash and bottom ash
He et al. Synergistic use of electrolytic manganese residue and barium slag to prepare belite-sulphoaluminate cement study
El-Alfi et al. Preparation of calcium sulfoaluminate-belite cement from marble sludge waste
AU2010247683B2 (en) Portland limestone calcined clay cement
WO2016082936A1 (de) Klinkerersatzmaterial aus aluminiumsilikat und dolomit
US20110308431A1 (en) Sulfoaluminous clinker and method for preparing same
ES2875312T3 (es) Procedimientos para la fabricación de aglutinantes hidráulicos de silicato amorfos con bajo contenido en calcio
Velazco et al. Effect of citric acid and the hemihydrate amount on the properties of a calcium sulphoaluminate cement
EP3041808A1 (en) Binder comprising calcium sulfoaluminate cement and a magnesium compound
US3857714A (en) High calcium sulfate expansive clinker
JP7044996B2 (ja) セメント用急硬性添加材及びその製造方法
US20160031756A1 (en) Novel phosphorus-doped sulfo-belitic clinker
US20200109086A1 (en) Method for manufacturing cement
Niziurska et al. The influence of lithium carbonate on phase composition of calcium aluminate cement paste
Abdel-Latief et al. A new insight upon the use of weathered basalt as alternative raw material in Portland clinker production
DK2970010T3 (en) Sulfoaluminium-containing lime with a low belit content
Ghorab et al. High belite cement from alternative raw materials
JP7257278B2 (ja) セメント用膨張組成物、及びセメント組成物
JP2020050557A (ja) セメント用速硬性混和材、その製造方法及び速硬性セメント組成物
Velazco et al. Effect of the strontium aluminate and hemihydrate contents on the properties of a calcium sulphoaluminate based cement
PL205476B1 (pl) Sposób otrzymywania wysokowytrzymałościowego glino-siarczanowo-wapniowego dodatku do cementu
JP2007126294A (ja) 高硫酸塩スラグセメント・早強スラグセメントおよびこれらの製造方法
JP6900761B2 (ja) セメントモルタル・コンクリート組成物及びその製造方法
CA1138903A (en) Hydraulic binders based on portland cement clinkers and their process of obtention
PL204633B1 (pl) Sposób otrzymywania szybkotwardniejącego glino-siarczanowo-wapniowego dodatku do cementu