JP2018524259A - 軽量ファインセラミックス微粒子 - Google Patents
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Abstract
Description
1.フライアッシュと天然添加物の混合及び混和
2.高強度せん断ミキサーを使用した微粒子の形成
3.各種サイズ及び形状の微粒子の作製
4.強力な振動ふるいを使用した微粒子の乾燥及び分級
5.所望するサイズ及び形状の微粒子の高温(900〜1,400℃)での焼結
“ザークサンド(ZaakSand)”
本発明に係る軽量ファインセラミックス微粒子は、本発明の明細書中において、語句“ザークサンド”と呼ばれる。このことは、ここで使用される語句“ザークサンド”は、本発明に係る軽量ファインセラミックス微粒子を指しており、また表していることを意味する。ここで使用される語句“ザークサンド”は、また本発明に係る焼結合成砂を指しており、また表している。
本明細書中において使用される、用語“軽量ファインセラミックス微粒子”は、人工微粒子を指す。その製造工程は、微粒子にセラミックス特性を付与するために、少なくとも1つの加熱工程を含む。
本明細書中において使用される、用語“直接得られる”は、いかなる機械的処理工程、例えば、粉砕、磨砕、ミリング加工、粉化、微粉砕、キブリング(kibbling)、ふるい分け、シフティング(sifting)、分粒、スクリーニング、ソーティング、分級を含まない製造工程を指す。本発明に係る軽量ファインセラミックス微粒子は、フライアッシュから直接得られるものであり、これは、最終の工程段階がセラミックス特性を付与する加熱工程であることを意味する。この最終段階の後には、さらなる工程段階は行われない。
本明細書中において使用される、用語“建築材料組成物”は、建設目的に使用される、砂等の微粒子が存在する任意の材料又は材料組成物である。“建築材料組成物”は、とりわけ、骨材、結合材、充填材、砂、セメント、砂利、チップ、グリット、及び建設用に適した他の材料を含む。本明細書中の意味においては、水も“建築材料組成物”の一部となりうる。
本明細書中において使用される、用語“建設用骨材”は、圧縮応力に抵抗し、前記建築材料組成物にかさ(bulk)を付与する任意の材料である。“骨材”は、本明細書中の意味においては、砂、合成砂、軽量微粒子、灰、フライアッシュ、砂利、グリット等から選択しうる。また“骨材”は、本明細書で述べたように、“ザークサンド”でありうる。
本明細書中において使用される、用語“モルタル”は、建築用ブロックを結合し、該ブロック間の隙間を充填してカバーするため、並びに壁、天井及び床に表面を形成するための、少なくとも砂、結合材、及び水を含む施工可能なペーストを指す。各種使用のために、広い範囲の砂及び結合材が使用される。本明細書中において使用される、用語“モルタル”はまた、モルタルの要求を満たすのに適している、砂及び/又は結合材のような全てのタイプの骨材を含み、該骨材は軽量ファインセラミックス微粒子、合成砂、フライアッシュ等から選択することができる。本明細書中において使用される用語“モルタル”はまた、プラスタリング、下塗り、又は練り積み(masonry)用など、“モルタル”の全ての使用に関係する。
本明細書中において使用される用語“コンクリート”は、少なくとも水、“骨材”及びセメントからなる複合材料を指す。特に使用される“骨材”に関しては、本明細書においては制限はない。前述した全ての種類の“建設用骨材”は、本発明に関して理解されるように、コンクリートを形成するために使用することができる。
本明細書中において使用される用語“フライアッシュ” 又は“灰”は、石炭を燃焼する間に生ずる灰を指す。用語“フライアッシュ”又は“灰”は、燃焼において使用される石炭の種類に限定されない。任意の種類の石炭、例えば、褐炭(lignite coal, brown coal)、軟炭、亜歴青炭、無煙炭(stone coal, anthracite)、硬質炭、歴青炭、黒炭、鉱物炭(mineral coal)が使用されうる。
前記粒度、言い換えれば前記粒子サイズの分布(サイズ分布)は、本発明に係る軽量ファインセラミックス微粒子の代わりに標準砂を含む組成物よりも良好な特性を示す建築材料組成物、特にモルタル及びコンクリートの組成物を提供する。この特性とは、例えば、密度、圧縮強度、曲げ強度、及び熱伝導率である。これらの有利な特性は、添付された例及び図面において、以下に説明、記述される。
ザークサンドは、標準砂よりも最高で50%軽く、構造効率の改良、垂直都市化(vertical urbanisation)、地震力の衝撃減少、及び輸送コストの低減に有益である。
天然砂及び砕砂は、その不規則な形状、色斑、不純物が知られている。これらの砂の混合は、施工性が低下するため制限されており、一方で仕上げが問題となる。天然砂はしばしば、セメントモルタルやコンクリートでの使用を劣化させる、カーボン、骨、貝殻、雲母及びシルト等の不純物を含む。風化作用による、これらの材料の崩壊は、モルタルやコンクリートの寿命を縮めることになる。
微孔性を有することから、ザークサンドは騒音を吸収することができ、その結果、ザークサンドでできている、コンクリート、ブロック、プラスター、下塗り及び壁の遮音性を高めることになる。
ザークサンドはセメントペーストマトリックスの剛性と同様の剛性を提供することができ、その結果、通常の密度の骨材に比べて、微小クラックが少なくなる。均一な応力分布は、普通重量コンクリートに比べて、厳しい環境下における耐久性を増大させ、コンクリートの透過性を低下させる。これらの特性は、均一分布、低シルト含量(<0.2%)、及び低密度(MBV-容積当たりの質量)(<1.0mg/g)と相まって、ザークサンドが顕著な有益性をもった高性能コンクリートを作るために使用することができることを証明している。
輸送コストは直接重量に関係している。プレキャスト、レディーミクストコンクリート(ready-mix concrete)及び無筋コンクリートにおいて使用されるザークサンドすなわち軽量骨材は、経済的及び環境的有益性を示している。
リンカーンにあるネブラスカ大学の基盤研究センターによれば、重い物を持ち上げることに起因した背中の障害や肩の損傷により、石工はしばしば、予想された引退時期よりも前に引退する。その結果、熟練労働者の喪失だけでなく、医療費の増大をもたらすことになる。
一般的に、通常の粗骨材を軽量骨材(LWA)に代えると、沈下、塑性収縮、モルタルとコンクリートの亀裂を顕著に減少させる。これは、内部養生と呼ばれる現象によるもので、“リザーバ(reservoirs)を利用して予め水分を含ませた軽量骨材を介して、新しい打ち立てのセメント混合物に水分を供給するものであり、該軽量骨材は、水分補給に必要な水分、又は蒸発又は自己乾燥により失った水分を回復するために必要な水分を容易に放出すること”と定義される。
内部養生は本来、高性能コンクリートの自己収縮を減少させ、早期の亀裂を軽減するために開発され、今ではより多くの持続可能なインフラに様々な方法で貢献する強力な潜在力となっている。内部養生は、コンクリート組成物中のセメントへの有効な水分補給に貢献するだけでなく、コンクリート構造物の耐用年数を増加させる。このことは、多くのコンクリート組成物中のセメント量と鋼量のわずかであるが有意な減少をもたらすことになり、これにより世界中で使用されたコンクリートの立方メートル当たりのカーボンフットプリントを有意に減少させる。
ふるい分け試験
ザークサンドの粒度と標準砂の粒度とを比較するため、各タイプから2つのサンプル(w=5000g)をオーブンで乾燥し、DIN EN 933-1に従って試験を行った。表1は、ふるい分け試験の結果を示しており、図1は標準砂とザークサンドの両方の粒度を示している。図1に示されているように、ザークサンドと標準砂の粒度の間にはいくらかの違いがある。ザークサンドは標準砂よりもかなり粗い。
[表1]
ザークサンドと標準砂のふるい分け試験の結果
ザークサンドのかさ密度、粒子密度及び吸水率
ザークサンドの密度(ゆるみかさ密度(loose bulk density))と吸水率を決定するため、DIN EN 1097-3に従って骨材サンプルをオーブンで110±5℃の温度で一定重量になるまで乾燥し、その後室温まで冷却した。次いで、既知の容積 V(cm3)と質量 m1(g)の容器に前記骨材サンプルを圧縮せずに充填し、充填した容器の総質量をm2(g)として求めた。ゆるみかさ密度(ρl)を下記式に従って算出した。
ρwは水の密度(g/cm3)
m3は水及び骨材サンプルで充填した比重びんの質量(g)
m4は水で充填した比重びんの質量(g)
m5は乾燥サンプルの質量(g)
モルタル内のザークサンドの挙動
セメントモルタル内のザークサンドの細骨材(fine aggregate)としての挙動を検討するために、3つのモルタル混合物を用意して試験を行った。第1のモルタル混合物を、標準砂を用いてDIN EN 196-1に従って用意した。セメントと砂の比率は1対3であり、水とセメントの比率は規格に従い0.5とした(水需要量は12.5%)。用いたセメントはCEM I 42.5 Rである。第2の混合物は標準砂の100%をザークサンドで代替した(容積による)。第3のモルタル混合物は標準砂の90%をザークサンド、10%をフライアッシュで代替して作製した。第2の混合物に対し、図2で分かるように、許容できるコンシステンシーを与える水需要量を決定するために複数のトライアルを行った。
ふるい分け試験の結果から分かるように、ザークサンドと標準砂の粒度には相違がある。モルタルの特性に対するこの相違の効果を除くために、粒度が標準砂と同じになるように、ザークサンドをふるい分け、分画し、再混合した。モルタルの混合処理はDIN EN 196-1に従って行った。フレッシュモルタルの流径及び密度はそれぞれDIN EN 1015-3、1015-6に従って測定した。3つのモルタルの水需要量、コンシステンシー及び密度試験の結果は図3、4及び5にそれぞれ示す。
モルタルを混和した後、モールド(40×40×160mm)に充填し、24時間標準状態に置いた。その後、サンプルをモールドから取り出し、試験をするまで水中で養生した。7日後、圧縮強度を3つの混合物に対して測定した。28日目において、硬化モルタルの密度をDIN EN 1015-10に従って測定した(図6)。
加えて、28日目において、曲げ強度及び圧縮強度をDIN EN 1015-11に従って測定した(図7)。
28日後、該タイルが一定重量になるまで乾燥した。室温まで冷却した後、各混合物に対し、DIN EN 12667及び12664に従って熱伝導率試験を行った。熱伝導率試験の結果を図8に示す。
圧縮強度のカテゴリー
2つのモルタル調合を用意し、28日後の圧縮強度をDIN EN 998-1に従って測定した。第1の調合は、セメントとザークサンドの比率が1対3である実施例3に従って用意した。
第2の調合も、実施例3に従って用意したが、セメントとザークサンドの比率は1対4とした。圧縮強度を測定したところ、図7に示すように、第1の調合(1対3の比率)では、20N/mm2を超えている。第2の調合(1対4の比率)では、圧縮強度>10N/mm2であった。
また、調合A及びCは、フライアッシュがなく、一方、調合B及びDは、ザークサンドを一部代替するためにフライアッシュが添加されている。
セメントとザークサンドの比率の変動及びザークサンドの一部のフライアッシュによる代替は、モルタルの特性を、実施される建築物の個々の必要性に合わせて調整することを可能にする。
本発明の内容から逸脱することなく、多くの変更や改変を行うことができる。
これら全ての変更や改変は添付されている請求項に規定される本発明の範囲内であることが意図されている。
Claims (22)
- ふるいサイズ1mmの通過量が65〜70%の範囲内であることを特徴とする、請求項1に記載の軽量ファインセラミックス微粒子。
- ふるいサイズ0.5mmの通過量が35〜40%の範囲内であることを特徴とする、請求項1又は2に記載の軽量ファインセラミックス微粒子。
- かさ密度が600〜1,200kg/m3の範囲内であること、及び/又は吸水率が6〜15重量%の範囲内であることを特徴とする、請求項1〜3のいずれか一項に記載の軽量ファインセラミックス微粒子。
- 前記吸水率が30分後に10重量%より高いことを特徴とする、請求項1〜4のいずれか一項に記載の軽量ファインセラミックス微粒子。
- 請求項1〜5のいずれか一項に記載の軽量ファインセラミックス微粒子の建設用骨材としての使用。
- 前記軽量ファインセラミックス微粒子が、フライアッシュと組み合わせて用いられることを特徴とする、請求項6に記載の使用。
- 前記フライアッシュが、無煙炭及び/又は褐炭から得られることを特徴とする、請求項7に記載の使用。
- 請求項1〜5のいずれか一項に記載の軽量ファインセラミックス微粒子の塗料添加剤又はコーティング製剤としての使用。
- 請求項1〜5のいずれか一項に記載の軽量ファインセラミックス微粒子の鋳物砂としての使用。
- 請求項1〜5のいずれか一項に記載の軽量ファインセラミックス微粒子の廃水処理用添加剤としての使用。
- 請求項1〜5のいずれか一項に記載の軽量ファインセラミックス微粒子の園芸用培養基としての使用。
- 請求項1〜5のいずれか一項に記載の軽量ファインセラミックス微粒子の水耕園芸での使用。
- 請求項1〜5のいずれか一項に記載の軽量ファインセラミックス微粒子の屋上緑化での使用。
- 請求項1〜5のいずれか一項に記載の軽量ファインセラミックス微粒子の地質工学における利用のための使用。
- 請求項1〜5のいずれか一項に記載の軽量ファインセラミックス微粒子を含む、建築材料組成物。
- フライアッシュがさらに前記組成物に含まれることを特徴とする、請求項16に記載の建築材料組成物。
- 前記建築材料がコンクリート組成物であることを特徴とする、請求項16又は17に記載の建築材料組成物。
- 硬化コンクリートの密度が2,100kg/m3未満であり、及び/又は硬化コンクリートの熱伝導率が0.9W/(m・k)未満であることを特徴とする、請求項18に記載の建築材料組成物。
- 前記建築材料がモルタル組成物であることを特徴とする、請求項16又は17に記載の建築材料組成物。
- 硬化モルタルの密度が1,800kg/m3未満であり、及び/又は硬化モルタルの熱伝導率が0.7W/(m・k)未満であることを特徴とする、請求項20に記載の建築材料組成物。
- 硬化モルタルの曲げ強度に対する圧縮強度の比率が4:1〜7:1であることを特徴とする、請求項20又は21に記載の建築材料組成物。
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