L международная выставка-презентация
научных, технических, учебно-методических и литературно-художественных изданий

КЕРАМИЧЕСКАЯ МАССА ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЛИТОК ДЛЯ ПОЛОВ


НазваниеКЕРАМИЧЕСКАЯ МАССА ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЛИТОК ДЛЯ ПОЛОВ
Разработчик (Авторы)Кара-сал Борис Комбуй-оолович, Саая Буян Оюн-оолович, Куулар Лодой-Дамба Эртинеевич, Монгуш Долаана Сергеевна
Вид объекта патентного праваИзобретение
Регистрационный номер 2430900
Дата регистрации08.02.2010
ПравообладательГосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Тывинский государственный университет (ТывГУ)
Область применения (класс МПК)C04B 33/13 (2006.01)
Медаль имени А.Нобеля

Описание изобретения

Керамическая масса относится к промышленности строительной керамики, преимущественно к составам для получения плиток для полов. Техническим результатом изобретения является уменьшение водопоглощения и повышение прочности изделий. Керамическая масса для изготовления плиток для полов включает легкоплавкую глину и цеолитсодержащий песчаник, характеризующийся объемной массой 1680 кг/м3, плотностью 2700 кг/м3, огнеупорностью 1160°С, минералогическим составом, включающим клиноптилолит, ортоклаз, кварц, гидрослюду и железистые соединения, химическим составом, включающим, мас.%: SiO2 - 57,94; Al2O3 - 12,07; Fe2O3 - 6,05; CaO - 4,13; MgO - 2,04; K2O - 2,18; N2O - 3,72; SO3 - 0,23; п.п.п. - 11,64; при следующем соотношении компонентов массы, мас.%: легкоплавкая глина - 50-70; цеолитсодержащий песчаник - 30-50. 3 табл.

 

Изобретение относится к промышленности строительных материалов, преимущественно к составам масс для получения плиток для полов.

Известна керамическая масса для изготовления керамических изделий, включающая глинистую мергель (в мас.%) - 75-85, цеолитсодержащую глину - 5-15 и стеклобой - 3-10 (патент РФ №2210554). Недостатком данной массы является то, что изделия на ее основе имеют высокое водопоглощение и обладают незначительной прочностью на изгиб. Несмотря на присутствие плавня (стеклобоя) до 10%, изделия отличаются повышенным водопоглощением и высокой температурой обжига (1070°С).

Другая керамическая масса (патент РФ №2176223), содержащая 25-60% легкоплавкой глины и 40-75% цеолитсодержащей глины смешанного минерального состава с размером частиц менее 1 мм, после обжига при температуре 1050°С не позволяет получить керамические плитки для полов с водопоглощением менее 4%, удовлетворяющие требованиям ГОСТа.

Наиболее близким аналогом к предлагаемой является масса для изготовления строительных изделий, включающая легкоплавкую глину - 90-95, цеолит природный - 5-10% (а.с. 485993). Недостатком данной массы является то, что изделия на ее основе после обжига при высокой температуре (1100°С) имеют высокое водопоглощение (до 6%).

Задачей, на решение которой направлено изобретение, является уменьшение водопоглощения и повышение прочности.

Сущность предлагаемого изобретения заключается в том, что керамическая масса для изготовления плиток для полов, включающая легкоплавкую глину и наполнители, отличается тем, что в качестве наполнителя она содержит измельченный цеолитсодержащий песчаник при следующем соотношении компонентов массы, мас.%: глина легкоплавкая - 50-70, цеолитсодержащий песчаник - 30-50.

Цеолитсодержащий песчаник представляет собой породу красно-коричневого цвета, объемная масса - 1680 кг/м3, плотность - 2700 кг/м3, огнеупорность - 1160°С. В минералогический состав входят клиноптилолит, ортоклаз, альбит, кварц, гидрослюда и железистые соединения. Химический состав цеолитсодержащего песчаника приведен в таблице 1.

Таблица 1
SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO K2O Na2O SO2 п.п.п.
57,94 12,07 6,05 4,13 2,04 2,18 3,72 0,23 11,64

В качестве глинистой породы принята Бай-Талская гидрослюдистая легкоплавкая глина с химическим составом, включающим, мас.%: SiO2 - 59,56; Al2O3 - 14,86; Fe2O3 - 7,98; TiO2 - 0,41; CaO - 3,75; MgO - 2,27; K2O - 2,74; Na2O - 1,96; п.п.п. - 6,47. Температура огнеупорности глины 1180°С.

Из научной и технической литературы, а также из известного перечня информации заявителем не обнаружены технические решения с применением цеолитсодержащего песчаника (содержание цеолита 32-36%) при значительном присутствии полевых шпатов (43-47%) или с аналогичными наполнителями подобного химического состава.

Химическое взаимодействие основных элементов (клиноптилолита и ортоклаза) цеолитсодержащего песчаника при указанной совокупности оксидов с продуктами разложения глинистых минералов обуславливает более раннее протекание реакций в твердой фазе с образованием соединений типа железистые шпинели, анортита, кристобалита, морденита и муллитоподобной фазы, а также формированием большого количества жидкой железосодержащей фазы за счет взаимодействия оксидов щелочных и щелочно-земельных элементов с оксидами железа, кремнезема и алюминия. Поскольку жидкая фаза практически является цементирующим веществом, заполняющим межзерновые пустоты, снижая пористость материала, то образование ее в большом количестве, чем в известных составах при пониженных температурах обжига, обуславливает получение керамического черепка более плотной структуры, что снижает водопоглощение и повышает прочность изделий.

Таким образом, совокупность предлагаемых признаков, по мнению заявителя, отвечает критерию «существенных отличий», приобретает новые свойства, заключающиеся в получении керамического материала более плотной структуры, обуславливающей высокую прочность и низкое водопоглощение изделий.

Пример конкретного выполнения.

Приготовление массы осуществляют шликерным способом при одновременном помоле всех материалов в шаровых мельницах до конечного остатка на сите №0063 2-3%. Обезвоживание шликера производят в башенной распылительной сушилке и получают пресс-порошок с влажностью 6-8%. Прессование плиток 100×100×10 производится при удельном давлении прессовании 25 МПа. Отпрессованные и высушенные плитки обжигают однократным способом при температуре 1020°С.

Шихтовый способ масс и свойства обожженных плиток приведены в таблицах 2 и 3.

Таблица 2
Компоненты Составы
I II III IV V
Глина легкоплавкая 80 70 60 50 40
Цеолитсодержащий песчаник 20 30 40 50 60
Таблица 3
Номера составов Водопоглощение, % Предел прочности при сжатии, МПа
I 4,6 37,4
II 3,7 49,7
III 2,8 58,5
IV 1,4 62,3
V 0,7 Деформация изделий
Прототип 6 -

Результаты испытаний показали эффективность введения тонкоизмельченного песчаника в количестве 30-50%. При добавке 20% предлагаемого цеолитсодержащего песчаника в состав №I водопоглощение изделий не удовлетворяет требованиям ГОСТа. При увеличении содержания цеолитсодержащей породы более 50% (состав V) наблюдается деформация плиток с расплавлением острых углов и граней. По сравнению с прототипом водопоглощение полученных образцов - плиток из предлагаемой массы - менее чем в 2-3 раза.

В результате интенсивного спекания указанной массы образованная жидкая фаза заполняет все межзерновые пустоты черепка и способствует значительному уплотнению материала с уменьшением водопоглощения, а кристаллические новообразования, такие как железистые шпинели, анортит, кристобалит, морденит и муллитоподобная фаза, обеспечивают высокую механическую прочность изделий.

Применение предлагаемой керамической массы позволяет получить керамические изделия для полов с малым водопоглощением и высокой прочностью с расширением сырьевой базы.

Формула изобретения

Керамическая масса для изготовления плиток для полов, включающая легкоплавкую глину и наполнитель, отличающаяся тем, что в качестве наполнителя она содержит цеолитсодержащий песчаник, характеризующийся объемной массой 1680 кг/м3, плотностью 2700 кг/м3, огнеупорностью 1160°С, минералогическим составом, включающим клиноптилолит, ортоклаз, кварц, гидрослюду и железистые соединения, химическим составом, включающим, мас.%: SiO2 57,94; Al2O3 12,07; Fe2O3 6,05; CaO 4,13; MgO 2,04; K2O 2,18; Na2O 3,72; SO3 0,23; п.п.п. 11,64; при следующем соотношении компонентов, мас.%:

легкоплавкая глина 50-70
цеолитсодержащий песчаник 30-50
Изобретение "КЕРАМИЧЕСКАЯ МАССА ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЛИТОК ДЛЯ ПОЛОВ" (Кара-сал Борис Комбуй-оолович, Саая Буян Оюн-оолович, Куулар Лодой-Дамба Эртинеевич, Монгуш Долаана Сергеевна) отмечено юбилейной наградой (25 лет Российской Академии Естествознания)
Медаль Альфреда Нобеля