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一种抗渗性好的高强度陶瓷砖粘结砂浆及其制备方法与流程

时间:2018-12-03 15:25:08

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一种抗渗性好的高强度陶瓷砖粘结砂浆及其制备方法与流程

本发明涉及建筑材料

技术领域:

,尤其涉及一种抗渗性好的高强度陶瓷砖粘结砂浆及其制备方法。

背景技术:

:随着我国基础设施建设的日益发展,陶瓷砖的适用范围越来越广,使用量越来越大,给人们带来了较好的视觉美感,已经成为家居装饰装潢的主要材料之一。陶瓷瓷砖的美观耐用度一大部分取决于陶瓷砖的质量,也取决于粘结陶瓷砖的砂浆的黏贴质量。而用于粘结瓷砖的砂浆其粘性和粘性的持久性也是相当重要的因素。因此,如何提高陶瓷砖粘结砂浆的综合性能,特别是粘性和粘性持久性是业内研究者们的热门课题。为了解决陶瓷在粘贴应用过程中出项的空鼓、脱落等问题的发生,陶瓷砖粘结砂浆得到了不断的推广和普及,其性能和质量受到了越来越多的重视。以陶瓷砖粘结砂浆采用现场混合的后层砂浆,这种方法施工效率低,材料用量大。而采用薄层陶瓷砖粘结砂浆技术可显著提高施工效率及质量,但这种技术需要粘结砂浆具有良好的保水能力和粘结强度。目前用于薄层瓷砖黏贴技术的陶瓷砖粘结砂浆,只是简单地采用水泥、钙粉、砂等混合,其保水性差、脆性大、耐久性差、粘结强度低。瓷砖很容易被外力翘起,或者经过长时间水的浸泡,容易出现脱落的状况。中国专利申请号10033254.9公开了一种陶瓷砖粘结砂浆,其是由水泥、黄砂、尾铁矿砂和外加剂组成,各所述组分的质量百分比为:水泥40%、黄砂14.67-46.96%、尾铁矿砂11.74-44.03%、外加剂1.3%,所述外加剂为羟丙基甲基纤维素醚,或可再分散乳胶粉,或羟丙基加剂纤维素醚与可再分散乳胶粉的混合物。该专利公开了将尾铁矿砂使用到陶瓷砖粘结砂浆中,使得尾铁矿砂得到充分的利用,减少了环境的污染。但是由于尾铁矿砂的加入使得粘结砂浆的抗拉伸强度及粘结力降低,物理性能降低,特别是随着尾铁矿砂量的增多,拉伸粘结强度越低。因此,如何提高瓷砖粘结砂浆的粘结力、粘结强度和耐久性以及减少粘结砂浆的干燥收缩是目前业内研究者们亟待解决的难题。技术实现要素:本发明旨在解决上述问题,提供一种抗渗性好的高强度陶瓷砖粘结砂浆及其制备方法,该制备方法简单易行,制备成本低廉,便于工业化连续生产,能够安全、快捷地实现工业废弃物的回收再利用,变废为宝,具有较高的经济价值、社会价值和生态价值;制备得到的一种抗渗性好的高强度陶瓷砖粘结砂浆粘结强度和耐久性高,保水性能和机械力学性能好,脆性和干燥收缩小,施工性好。为实现上述目的,本发明采用的技术方案为:一种抗渗性好的高强度陶瓷砖粘结砂浆,是由按重量份数计的如下原料制成:松香酸改性氨基修饰葡聚糖15-20份、离子化氨基倍他环糊精氟硅酸盐6-10份、水渣10-20份、工业固体废弃物12-16份、纳米陶瓷粒10-15份、玻璃砂10-20份、硼砂1-3份、河砂20-30份、添加剂2-5份、硅酸盐水泥40-50份、水30-40份。进一步地,所述松香酸改性氨基修饰葡聚糖的制备方法,包括如下步骤:将松香酸、氨基修饰葡聚糖、2-乙氧基-1-乙氧碳酰基-1,2-二氢喹啉加入到高沸点溶剂中,在30-50℃下搅拌反应3-5小时,后旋蒸除去2-乙氧基-1-乙氧碳酰基-1,2-二氢喹啉和溶剂,得到松香酸改性氨基修饰葡聚糖。优选地,所述松香酸、氨基修饰葡聚糖、2-乙氧基-1-乙氧碳酰基-1,2-二氢喹啉、高沸点溶剂的摩尔比为1:1:(0.3-0.5):(6-10)。优选地,所述高沸点溶剂为n,n-二甲基甲酰胺、n,n-二甲基乙酰胺、n-甲基吡咯烷酮中的至少一种。进一步地,所述离子化氨基倍他环糊精氟硅酸盐的制备方法,包括如下步骤:将单(6-氨基-6-去氧)倍他环糊精、氯甲基三乙氧基硅烷加入到四氢呋喃中,在40-60℃下搅拌反应6-8小时,后旋蒸除去四氢呋喃,再将其加入到质量分数为5-10%的氟硅酸钠溶液中,在50-60℃下搅拌反应3-5小时,后旋蒸除去水,得到离子化氨基倍他环糊精氟硅酸盐。优选地,所述单(6-氨基-6-去氧)倍他环糊精、氯甲基三乙氧基硅烷、四氢呋喃、氟硅酸钠溶液的质量比为2.67:1:(12-20):(10-20)。进一步地,所述工业固体废弃物为高炉矿渣、废石膏中的至少一种。进一步地,纳米陶瓷粒由以下重量份材料制成:火山灰10-20份、膨润土15-25份、氧化铝40-50份、赤泥30-50份、月桂醇硫酸钠10-15份、聚乙烯吡咯烷酮20-30份、水25-40份。进一步地,所述纳米陶瓷粒由以下方法制成:将火山灰、膨润土、氧化铝、赤泥按比例混合均匀,粉碎过400-500目筛,再加入月桂醇硫酸钠、聚乙烯吡咯烷酮、水后,喷雾干燥得到固体颗粒,将固体颗粒在900-1100℃下烧结5-7小时,冷却后,粉碎至100纳米以下得到所述纳米陶瓷粒。进一步地,所述添加剂的制备方法,包括如下步骤:将甲基乙烯基二(丁酮肟基)硅烷、(2-烯丙基磺酰基-苯并咪唑-1-基)-乙酸、聚(乙二醇)苯基醚丙烯酸酯、引发剂加入到n-甲基吡咯烷酮中,在氮气氛围70-80℃下搅拌反应3-5小时,后旋蒸除去n-甲基吡咯烷酮,得到添加剂。进一步地,所述甲基乙烯基二(丁酮肟基)硅烷、(2-烯丙基磺酰基-苯并咪唑-1-基)-乙酸、聚(乙二醇)苯基醚丙烯酸酯、引发剂、n-甲基吡咯烷酮的质量比为1:1:0.3:(0.02-0.03):(6-10)。优选地,所述引发剂为偶氮二异丁腈、偶氮二异庚腈中的至少一种。本发明的另一个目的,在于提供一种所述抗渗性好的高强度陶瓷砖粘结砂浆的制备方法,包括如下步骤:将原料按比例混合,加入到搅拌机中搅拌10-15分钟后出料,得到一种抗渗性好的高强度陶瓷砖粘结砂浆。采用上述技术方案所产生的有益效果在于:(1)本发明提供的一种抗渗性好的高强度陶瓷砖粘结砂浆,制备方法简单易行,制备成本低廉,便于工业化连续生产,能够安全、快捷地实现工业废弃物的回收再利用,变废为宝,具有较高的经济价值、社会价值和生态价值。(2)本发明提供的一种抗渗性好的高强度陶瓷砖粘结砂浆,克服了传统陶瓷砖粘结砂浆保水性差、脆性大、耐久性差、粘结强度低,很容易被外力翘起,或者经过长时间水的浸泡,容易出现脱落的状况的缺陷,具有粘结强度和耐久性高,保水性能和机械力学性能好,脆性和干燥收缩小,施工性好的优点。(3)本发明提供的一种抗渗性好的高强度陶瓷砖粘结砂浆,添加工业废弃物,增强了砂浆的强度,还具有调凝效果,有效解决了工业固体废弃物的堆积问题,实现了资源回收再利用,节能环保,降低了砂浆制备成本。添加了由火山灰、膨润土、氧化铝、赤泥、月桂醇硫酸钠、聚乙烯吡咯烷酮和水制成的纳米陶瓷粒,通过喷雾干燥法制成,更加密实,通过聚乙烯吡咯烷酮粘结,使之不易破裂;各材料协同作用,能显著提高本发明砂浆的抗拉伸强度及抗压强度。水渣、玻璃砂、硼砂、河砂协同作用使得砂浆具有水硬胶凝性能,提高砂浆抗裂、抗渗、抗冻、抗磨的性能,以及增强砂浆的韧性、抗变性能。(4)本发明提供的一种抗渗性好的高强度陶瓷砖粘结砂浆,添加的松香酸改性氨基修饰葡聚糖、离子化氨基倍他环糊精氟硅酸盐能有效改善粘结性能,又能有效保水,从而保证了砂浆的性能稳定性;它们与本发明的其他材料形成一层致密的网状结构,强度高,粘结性持久,使得陶瓷砖不容易脱落;离子化氨基倍他环糊精氟硅酸盐中的氟硅酸根的印染能起到改善砂浆的防水性能的作用,进而改善砂浆的综合性能,延长其使用寿命。(5)本发明提供的一种抗渗性好的高强度陶瓷砖粘结砂浆,添加的添加剂通过甲基乙烯基二(丁酮肟基)硅烷、(2-烯丙基磺酰基-苯并咪唑-1-基)-乙酸、聚(乙二醇)苯基醚丙烯酸酯共聚制成,不仅能起到高效减水剂的作用,还能起到粘合剂的作用,添加进去后,能有效改善砂浆的综合性能;使得瓷砖粘结砂浆粘结力强、强度高、耐久,且干燥收缩小,减小粘结面应力,受力均匀;避免陶瓷砖空鼓、脱落。具体实施方式为了使本

技术领域:

人员更好地理解本发明的技术方案,并使本发明的上述特征、目的以及优点更加清晰易懂,下面结合实施例对本发明做进一步的说明。实施例仅用于说明本发明而不用于限制本发明的范围。本发明下述实施例中涉及到的单(6-氨基-6-去氧)倍他环糊精购自山东滨州智源生物科技有限公司;所述氨基修饰葡聚糖,重均分子量为7万,购于西安瑞禧生物科技有限公司;所述聚乙烯吡咯烷酮,平均分子量24000,货号:sj00158b33048,购于上海易恩化学技术有限公司;所述聚(乙二醇)苯基醚丙烯酸酯,货号:sj01941814290,购于sigma-aldrich;其他原料均为商业购买。实施例1一种抗渗性好的高强度陶瓷砖粘结砂浆,其特征在于,是由按重量份数计的如下原料制成:松香酸改性氨基修饰葡聚糖15份、离子化氨基倍他环糊精氟硅酸盐6份、水渣10份、高炉矿渣12份、纳米陶瓷粒10份、玻璃砂10份、硼砂1份、河砂20份、添加剂2份、硅酸盐水泥40份、水30份。所述松香酸改性氨基修饰葡聚糖的制备方法,包括如下步骤:将松香酸、氨基修饰葡聚糖、2-乙氧基-1-乙氧碳酰基-1,2-二氢喹啉加入到n,n-二甲基甲酰胺中,在30℃下搅拌反应3小时,后旋蒸除去2-乙氧基-1-乙氧碳酰基-1,2-二氢喹啉和溶剂,得到松香酸改性氨基修饰葡聚糖;所述松香酸、氨基修饰葡聚糖、2-乙氧基-1-乙氧碳酰基-1,2-二氢喹啉、n,n-二甲基甲酰胺的摩尔比为1:1:0.3:6。所述离子化氨基倍他环糊精氟硅酸盐的制备方法,包括如下步骤:将单(6-氨基-6-去氧)倍他环糊精267g、氯甲基三乙氧基硅烷100g加入到四氢呋喃1200g中,在40℃下搅拌反应6小时,后旋蒸除去四氢呋喃,再将其加入到质量分数为5%的氟硅酸钠溶液1000g中,在50℃下搅拌反应3小时,后旋蒸除去水,得到离子化氨基倍他环糊精氟硅酸盐。所述纳米陶瓷粒由以下重量份材料制成:火山灰10份、膨润土15份、氧化铝40份、赤泥30份、月桂醇硫酸钠10份、聚乙烯吡咯烷酮20份、水25份。所述纳米陶瓷粒由以下方法制成:将火山灰、膨润土、氧化铝、赤泥按比例混合均匀,粉碎过400目筛,再加入月桂醇硫酸钠、聚乙烯吡咯烷酮、水后,喷雾干燥得到固体颗粒,将固体颗粒在900℃下烧结5小时,冷却后,粉碎至100纳米以下得到所述纳米陶瓷粒。所述添加剂的制备方法,包括如下步骤:将甲基乙烯基二(丁酮肟基)硅烷100g、(2-烯丙基磺酰基-苯并咪唑-1-基)-乙酸100g、聚(乙二醇)苯基醚丙烯酸酯30g、偶氮二异丁腈2g加入到n-甲基吡咯烷酮600g中,在氮气氛围70℃下搅拌反应3小时,后旋蒸除去n-甲基吡咯烷酮,得到添加剂。所述抗渗性好的高强度陶瓷砖粘结砂浆的制备方法,包括如下步骤:将原料按比例混合,加入到搅拌机中搅拌10分钟后出料,得到一种抗渗性好的高强度陶瓷砖粘结砂浆。实施例2一种抗渗性好的高强度陶瓷砖粘结砂浆,其特征在于,是由按重量份数计的如下原料制成:松香酸改性氨基修饰葡聚糖17份、离子化氨基倍他环糊精氟硅酸盐7份、水渣13份、废石膏13份、纳米陶瓷粒11份、玻璃砂12份、硼砂1.5份、河砂22份、添加剂2.5份、硅酸盐水泥43份、水32份。所述松香酸改性氨基修饰葡聚糖的制备方法,包括如下步骤:将松香酸、氨基修饰葡聚糖、2-乙氧基-1-乙氧碳酰基-1,2-二氢喹啉加入到n,n-二甲基乙酰胺中,在35℃下搅拌反应3.5小时,后旋蒸除去2-乙氧基-1-乙氧碳酰基-1,2-二氢喹啉和溶剂,得到松香酸改性氨基修饰葡聚糖;所述松香酸、氨基修饰葡聚糖、2-乙氧基-1-乙氧碳酰基-1,2-二氢喹啉、n,n-二甲基乙酰胺的摩尔比为1:1:0.35:7。所述离子化氨基倍他环糊精氟硅酸盐的制备方法,包括如下步骤:将单(6-氨基-6-去氧)倍他环糊精267g、氯甲基三乙氧基硅烷100g加入到四氢呋喃1400g中,在45℃下搅拌反应6.5小时,后旋蒸除去四氢呋喃,再将其加入到质量分数为6.5%的氟硅酸钠溶液1300g中,在52℃下搅拌反应3.5小时,后旋蒸除去水,得到离子化氨基倍他环糊精氟硅酸盐。所述纳米陶瓷粒由以下重量份材料制成:火山灰13份、膨润土17份、氧化铝43份、赤泥35份、月桂醇硫酸钠12份、聚乙烯吡咯烷酮23份、水30份。所述纳米陶瓷粒由以下方法制成:将火山灰、膨润土、氧化铝、赤泥按比例混合均匀,粉碎过420目筛,再加入月桂醇硫酸钠、聚乙烯吡咯烷酮、水后,喷雾干燥得到固体颗粒,将固体颗粒在950℃下烧结5.5小时,冷却后,粉碎至100纳米以下得到所述纳米陶瓷粒。所述添加剂的制备方法,包括如下步骤:将甲基乙烯基二(丁酮肟基)硅烷100g、(2-烯丙基磺酰基-苯并咪唑-1-基)-乙酸100g、聚(乙二醇)苯基醚丙烯酸酯30g、偶氮二异庚腈2.2g加入到n-甲基吡咯烷酮650g中,在氮气氛围73℃下搅拌反应3.5小时,后旋蒸除去n-甲基吡咯烷酮,得到添加剂。所述抗渗性好的高强度陶瓷砖粘结砂浆的制备方法,包括如下步骤:将原料按比例混合,加入到搅拌机中搅拌12分钟后出料,得到一种抗渗性好的高强度陶瓷砖粘结砂浆。实施例3一种抗渗性好的高强度陶瓷砖粘结砂浆,其特征在于,是由按重量份数计的如下原料制成:松香酸改性氨基修饰葡聚糖18份、离子化氨基倍他环糊精氟硅酸盐8份、水渣15份、高炉矿渣14份、纳米陶瓷粒13份、玻璃砂15份、硼砂2份、河砂25份、添加剂3.5份、硅酸盐水泥45份、水35份。所述松香酸改性氨基修饰葡聚糖的制备方法,包括如下步骤:将松香酸、氨基修饰葡聚糖、2-乙氧基-1-乙氧碳酰基-1,2-二氢喹啉加入到n-甲基吡咯烷酮中,在40℃下搅拌反应4小时,后旋蒸除去2-乙氧基-1-乙氧碳酰基-1,2-二氢喹啉和溶剂,得到松香酸改性氨基修饰葡聚糖;所述松香酸、氨基修饰葡聚糖、2-乙氧基-1-乙氧碳酰基-1,2-二氢喹啉、n-甲基吡咯烷酮的摩尔比为1:1:0.4:8。所述离子化氨基倍他环糊精氟硅酸盐的制备方法,包括如下步骤:将单(6-氨基-6-去氧)倍他环糊精267g、氯甲基三乙氧基硅烷100g加入到四氢呋喃1800g中,在50℃下搅拌反应7小时,后旋蒸除去四氢呋喃,再将其加入到质量分数为7.5%的氟硅酸钠溶液1800g中,在55℃下搅拌反应4小时,后旋蒸除去水,得到离子化氨基倍他环糊精氟硅酸盐。所述纳米陶瓷粒由以下重量份材料制成:火山灰15份、膨润土20份、氧化铝45份、赤泥40份、月桂醇硫酸钠13份、聚乙烯吡咯烷酮25份、水33份。所述纳米陶瓷粒由以下方法制成:将火山灰、膨润土、氧化铝、赤泥按比例混合均匀,粉碎过450目筛,再加入月桂醇硫酸钠、聚乙烯吡咯烷酮、水后,喷雾干燥得到固体颗粒,将固体颗粒在1000℃下烧结6小时,冷却后,粉碎至100纳米以下得到所述纳米陶瓷粒。所述添加剂的制备方法,包括如下步骤:将甲基乙烯基二(丁酮肟基)硅烷100g、(2-烯丙基磺酰基-苯并咪唑-1-基)-乙酸100g、聚(乙二醇)苯基醚丙烯酸酯30g、偶氮二异丁腈2.5g加入到n-甲基吡咯烷酮750g中,在氮气氛围75℃下搅拌反应4小时,后旋蒸除去n-甲基吡咯烷酮,得到添加剂。所述抗渗性好的高强度陶瓷砖粘结砂浆的制备方法,包括如下步骤:将原料按比例混合,加入到搅拌机中搅拌13分钟后出料,得到一种抗渗性好的高强度陶瓷砖粘结砂浆。实施例4一种抗渗性好的高强度陶瓷砖粘结砂浆,其特征在于,是由按重量份数计的如下原料制成:松香酸改性氨基修饰葡聚糖19份、离子化氨基倍他环糊精氟硅酸盐9份、水渣19份、工业固体废弃物15份、纳米陶瓷粒14份、玻璃砂18份、硼砂2.5份、河砂28份、添加剂4.5份、硅酸盐水泥48份、水38份。所述松香酸改性氨基修饰葡聚糖的制备方法,包括如下步骤:将松香酸、氨基修饰葡聚糖、2-乙氧基-1-乙氧碳酰基-1,2-二氢喹啉加入到高沸点溶剂中,在48℃下搅拌反应4.5小时,后旋蒸除去2-乙氧基-1-乙氧碳酰基-1,2-二氢喹啉和溶剂,得到松香酸改性氨基修饰葡聚糖;所述松香酸、氨基修饰葡聚糖、2-乙氧基-1-乙氧碳酰基-1,2-二氢喹啉、高沸点溶剂的摩尔比为1:1:0.45:9;所述高沸点溶剂为n,n-二甲基甲酰胺、n,n-二甲基乙酰胺、n-甲基吡咯烷酮按质量比1:3:5混合而成。所述离子化氨基倍他环糊精氟硅酸盐的制备方法,包括如下步骤:将单(6-氨基-6-去氧)倍他环糊精267g、氯甲基三乙氧基硅烷100g加入到四氢呋喃1900g中,在58℃下搅拌反应7.8小时,后旋蒸除去四氢呋喃,再将其加入到质量分数为9%的氟硅酸钠溶液1900g中,在58℃下搅拌反应4.8小时,后旋蒸除去水,得到离子化氨基倍他环糊精氟硅酸盐。所述工业固体废弃物为高炉矿渣、废石膏按质量比3:5混合而成。所述纳米陶瓷粒由以下重量份材料制成:火山灰18份、膨润土23份、氧化铝48份、赤泥47份、月桂醇硫酸钠14份、聚乙烯吡咯烷酮28份、水38份。所述纳米陶瓷粒由以下方法制成:将火山灰、膨润土、氧化铝、赤泥按比例混合均匀,粉碎过480目筛,再加入月桂醇硫酸钠、聚乙烯吡咯烷酮、水后,喷雾干燥得到固体颗粒,将固体颗粒在1050℃下烧结6.7小时,冷却后,粉碎至100纳米以下得到所述纳米陶瓷粒。所述添加剂的制备方法,包括如下步骤:将甲基乙烯基二(丁酮肟基)硅烷100g、(2-烯丙基磺酰基-苯并咪唑-1-基)-乙酸100g、聚(乙二醇)苯基醚丙烯酸酯30g、引发剂2.8g加入到n-甲基吡咯烷酮950g中,在氮气氛围78℃下搅拌反应4.8小时,后旋蒸除去n-甲基吡咯烷酮,得到添加剂;所述引发剂为偶氮二异丁腈、偶氮二异庚腈按质量比3:5混合而成。所述抗渗性好的高强度陶瓷砖粘结砂浆的制备方法,包括如下步骤:将原料按比例混合,加入到搅拌机中搅拌14分钟后出料,得到一种抗渗性好的高强度陶瓷砖粘结砂浆。实施例5一种抗渗性好的高强度陶瓷砖粘结砂浆,其特征在于,是由按重量份数计的如下原料制成:松香酸改性氨基修饰葡聚糖20份、离子化氨基倍他环糊精氟硅酸盐10份、水渣20份、废石膏16份、纳米陶瓷粒15份、玻璃砂20份、硼砂3份、河砂30份、添加剂5份、硅酸盐水泥50份、水40份。所述松香酸改性氨基修饰葡聚糖的制备方法,包括如下步骤:将松香酸、氨基修饰葡聚糖、2-乙氧基-1-乙氧碳酰基-1,2-二氢喹啉加入到n,n-二甲基甲酰胺中,在50℃下搅拌反应5小时,后旋蒸除去2-乙氧基-1-乙氧碳酰基-1,2-二氢喹啉和溶剂,得到松香酸改性氨基修饰葡聚糖;所述松香酸、氨基修饰葡聚糖、2-乙氧基-1-乙氧碳酰基-1,2-二氢喹啉、n,n-二甲基甲酰胺的摩尔比为1:1:0.5:10。所述离子化氨基倍他环糊精氟硅酸盐的制备方法,包括如下步骤:将单(6-氨基-6-去氧)倍他环糊精267g、氯甲基三乙氧基硅烷100g加入到四氢呋喃2000g中,在60℃下搅拌反应8小时,后旋蒸除去四氢呋喃,再将其加入到质量分数为10%的氟硅酸钠溶液2000g中,在60℃下搅拌反应5小时,后旋蒸除去水,得到离子化氨基倍他环糊精氟硅酸盐。所述纳米陶瓷粒由以下重量份材料制成:火山灰20份、膨润土25份、氧化铝50份、赤泥50份、月桂醇硫酸钠15份、聚乙烯吡咯烷酮30份、水40份。所述纳米陶瓷粒由以下方法制成:将火山灰、膨润土、氧化铝、赤泥按比例混合均匀,粉碎过500目筛,再加入月桂醇硫酸钠、聚乙烯吡咯烷酮、水后,喷雾干燥得到固体颗粒,将固体颗粒在1100℃下烧结7小时,冷却后,粉碎至100纳米以下得到所述纳米陶瓷粒。所述添加剂的制备方法,包括如下步骤:将甲基乙烯基二(丁酮肟基)硅烷100g、(2-烯丙基磺酰基-苯并咪唑-1-基)-乙酸100g、聚(乙二醇)苯基醚丙烯酸酯30g、偶氮二异庚腈3g加入到n-甲基吡咯烷酮1000g中,在氮气氛围80℃下搅拌反应5小时,后旋蒸除去n-甲基吡咯烷酮,得到添加剂。所述抗渗性好的高强度陶瓷砖粘结砂浆的制备方法,包括如下步骤:将原料按比例混合,加入到搅拌机中搅拌15分钟后出料,得到一种抗渗性好的高强度陶瓷砖粘结砂浆。对比例1本例提供一种抗渗性好的高强度陶瓷砖粘结砂浆,其制备方法和配方与实施例1基本相同,不同的是,没有添加松香酸改性氨基修饰葡聚糖。对比例2本例提供一种抗渗性好的高强度陶瓷砖粘结砂浆,其制备方法和配方与实施例1基本相同,不同的是,没有添加离子化氨基倍他环糊精氟硅酸盐。对比例3本例提供一种抗渗性好的高强度陶瓷砖粘结砂浆,其制备方法和配方与实施例1基本相同,不同的是,没有添加水渣和高炉矿渣。对比例4本例提供一种抗渗性好的高强度陶瓷砖粘结砂浆,其制备方法和配方与实施例1基本相同,不同的是,没有添加纳米陶瓷粒。对比例5本例提供一种抗渗性好的高强度陶瓷砖粘结砂浆,其制备方法和配方与实施例1基本相同,不同的是,没有添加添加剂。为了进一步说明本发明实施例提供的所述陶瓷砖粘结砂浆的有益技术效果,对各例中提供的陶瓷砖粘结砂浆按照相应国标进行相关性能测试,测试结果见表1,测试方法参考:jc/t547—《陶瓷墙地砖胶粘剂》。从表1可以看出,本发明实施例公开的一种抗渗性好的高强度陶瓷砖粘结砂浆拉伸胶粘强度、浸水后拉伸胶粘强度和抗渗透性能均优于对比例,上述优异性能是松香酸改性氨基修饰葡聚糖、离子化氨基倍他环糊精氟硅酸盐、水渣、高炉矿渣、纳米陶瓷粒和添加剂协同作用的结果。表1测试项目拉伸胶粘强度浸水后拉伸胶粘强度抗渗透压力(28d)单位mpampampa实施例11.81.5>1.5实施例22.01.8>1.7实施例32.11.8>1.8实施例42.32.0>2.0实施例52.52.3>2.1对比例11.20.8<1.3对比例21.10.7<1.2对比例31.71.5<1.2对比例41.61.5<1.1对比例51.21.0<1.0以上显示和描述了本发明的基本原理、主要特征和本发明的优点。本行业的技术人员应该了解,本发明不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是本发明的原理,在不脱离本发明精神和范围的前提下本发明还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本发明的范围内。本发明要求的保护范围由所附的权利要求书及其等同物界定。当前第1页1 2 3 

技术特征:

1.一种抗渗性好的高强度陶瓷砖粘结砂浆,其特征在于,是由按重量份数计的如下原料制成:松香酸改性氨基修饰葡聚糖15-20份、离子化氨基倍他环糊精氟硅酸盐6-10份、水渣10-20份、工业固体废弃物12-16份、纳米陶瓷粒10-15份、玻璃砂10-20份、硼砂1-3份、河砂20-30份、添加剂2-5份、硅酸盐水泥40-50份、水30-40份。

2.根据权利要求1所述的一种抗渗性好的高强度陶瓷砖粘结砂浆,其特征在于,所述松香酸改性氨基修饰葡聚糖的制备方法,包括如下步骤:将松香酸、氨基修饰葡聚糖、2-乙氧基-1-乙氧碳酰基-1,2-二氢喹啉加入到高沸点溶剂中,在30-50℃下搅拌反应3-5小时,后旋蒸除去2-乙氧基-1-乙氧碳酰基-1,2-二氢喹啉和溶剂,得到松香酸改性氨基修饰葡聚糖。

3.根据权利要求2所述的一种抗渗性好的高强度陶瓷砖粘结砂浆,其特征在于,所述松香酸、氨基修饰葡聚糖、2-乙氧基-1-乙氧碳酰基-1,2-二氢喹啉、高沸点溶剂的摩尔比为1:1:(0.3-0.5):(6-10);所述高沸点溶剂为n,n-二甲基甲酰胺、n,n-二甲基乙酰胺、n-甲基吡咯烷酮中的至少一种。

4.根据权利要求1所述的一种抗渗性好的高强度陶瓷砖粘结砂浆,其特征在于,所述离子化氨基倍他环糊精氟硅酸盐的制备方法,包括如下步骤:将单(6-氨基-6-去氧)倍他环糊精、氯甲基三乙氧基硅烷加入到四氢呋喃中,在40-60℃下搅拌反应6-8小时,后旋蒸除去四氢呋喃,再将其加入到质量分数为5-10%的氟硅酸钠溶液中,在50-60℃下搅拌反应3-5小时,后旋蒸除去水,得到离子化氨基倍他环糊精氟硅酸盐。

5.根据权利要求5所述的一种抗渗性好的高强度陶瓷砖粘结砂浆,其特征在于,所述单(6-氨基-6-去氧)倍他环糊精、氯甲基三乙氧基硅烷、四氢呋喃、氟硅酸钠溶液的质量比为2.67:1:(12-20):(10-20)。

6.根据权利要求1所述的一种抗渗性好的高强度陶瓷砖粘结砂浆,其特征在于,所述工业固体废弃物为高炉矿渣、废石膏中的至少一种。

7.根据权利要求1所述的一种抗渗性好的高强度陶瓷砖粘结砂浆,其特征在于,纳米陶瓷粒由以下重量份材料制成:火山灰10-20份、膨润土15-25份、氧化铝40-50份、赤泥30-50份、月桂醇硫酸钠10-15份、聚乙烯吡咯烷酮20-30份、水25-40份。

8.根据权利要求7所述的一种抗渗性好的高强度陶瓷砖粘结砂浆,其特征在于,所述纳米陶瓷粒由以下方法制成:将火山灰、膨润土、氧化铝、赤泥按比例混合均匀,粉碎过400-500目筛,再加入月桂醇硫酸钠、聚乙烯吡咯烷酮、水后,喷雾干燥得到固体颗粒,将固体颗粒在900-1100℃下烧结5-7小时,冷却后,粉碎至100纳米以下得到所述纳米陶瓷粒。

9.根据权利要求1所述的一种抗渗性好的高强度陶瓷砖粘结砂浆,其特征在于,所述添加剂的制备方法,包括如下步骤:将甲基乙烯基二(丁酮肟基)硅烷、(2-烯丙基磺酰基-苯并咪唑-1-基)-乙酸、聚(乙二醇)苯基醚丙烯酸酯、引发剂加入到n-甲基吡咯烷酮中,在氮气氛围70-80℃下搅拌反应3-5小时,后旋蒸除去n-甲基吡咯烷酮,得到添加剂;所述引发剂为偶氮二异丁腈、偶氮二异庚腈中的至少一种。

10.根据权利要求1-9任一项所述的一种抗渗性好的高强度陶瓷砖粘结砂浆,其特征在于,所述抗渗性好的高强度陶瓷砖粘结砂浆的制备方法,包括如下步骤:将原料按比例混合,加入到搅拌机中搅拌10-15分钟后出料,得到一种抗渗性好的高强度陶瓷砖粘结砂浆。

技术总结

本发明公开了一种抗渗性好的高强度陶瓷砖粘结砂浆,其特征在于,是由按重量份数计的如下原料制成:松香酸改性氨基修饰葡聚糖15‑20份、离子化氨基倍他环糊精氟硅酸盐6‑10份、水渣10‑20份、工业固体废弃物12‑16份、纳米陶瓷粒10‑15份、玻璃砂10‑20份、硼砂1‑3份、河砂20‑30份、添加剂2‑5份、硅酸盐水泥40‑50份、水30‑40份。本发明还公开了所述抗渗性好的高强度陶瓷砖粘结砂浆的制备方法。本发明公开的一种抗渗性好的高强度陶瓷砖粘结砂浆粘结强度和耐久性高,保水性能和机械力学性能好,脆性和干燥收缩小,施工性好。

技术研发人员:朱佳媚;程业秀

受保护的技术使用者:湖南辰砾新材料有限公司

技术研发日:.11.30

技术公布日:.02.28

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