[发明专利]一种快速粘接粉料以及快速粘接胶在审
申请号: | 201711113252.5 | 申请日: | 2017-11-10 |
公开(公告)号: | CN107721351A | 公开(公告)日: | 2018-02-23 |
发明(设计)人: | 邹婉艳;林华端;胡智枫;王林;钟行 | 申请(专利权)人: | 广州市博诺通化工技术服务有限公司 |
主分类号: | C04B28/14 | 分类号: | C04B28/14 |
代理公司: | 北京超凡志成知识产权代理事务所(普通合伙)11371 | 代理人: | 李佳 |
地址: | 510000 广东省广州市高*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 快速 粘接粉料 以及 粘接胶 | ||
技术领域
本发明涉及建筑材料领域,具体而言,涉及一种快速粘接粉料以及快速粘接胶。
背景技术
我国传统的瓷砖胶粘剂大多是以水泥作为主要的粘合组分的普通砂浆。但一般粘结砂浆存在很大缺陷,如脆性过大而柔韧性不足,其抗压强度较高,而抗折强度和粘结强度较低等,弹性模量较高而变形能力很差等。通过聚合物改性可以使水泥基粘结材料获得良好性能,但由于受技术水平的限制,国内大部分高分子聚合物为乳液形式,价格便宜,但性能一般,不符合瓷砖胶粘剂干粉化的技术要求。
与此同时,为实现更高的装饰效果,提高施工效率,消费者对于瓷砖粘合剂的技术要求却越来越高,例如粘结力要足够大;粘结效果要更持久;粘贴施工要更快,成本要更低;粘结层更薄,降低建筑物荷重;环保,要对人和环境无不良影响等。在这种环境下,现有的粘接材料已经越来越跟不上消费者的要求。
发明内容
本发明的目的在于提供一种快速粘接粉料,其本身为粉状,适合运输保存,需要使用时,只需与水简单混合即可得到粘接力大、定型快、强度高的粘接材料。
本发明的另一目的在于提供一种制备快速粘接胶,其由上述快速粘接粉料制备得到,其具有粘接力大、定型快、强度高等特点。
本发明的实施例是这样实现的:
一种快速粘接粉料,其按重量份数计,包括:半水石膏30~68份,无机填料28~58份,有机聚合物填料1~4份,触变润滑剂0.1~0.8份,增稠剂0.1~1.5份,缓凝剂0.01~0.05份,以及减水剂0.02~0.2份。
一种快速粘接胶,其由上述快速粘接粉料与水混合制得。
本发明实施例的有益效果是:
本发明实施例提供了一种快速粘接粉料,其采用半水石膏与无机填料进行合理的搭配,使得本发明在使用时达到最佳的强度,同时,使用增稠剂可增加产品的稠度、施工性和降低流动性,有机聚合物填料保障了本发明的高强胶粘性,添加的缓凝剂延长了可操作时间。本发明除对环境友好、性能优异和施工简单方便外,还具有抗滑移、低吸水等优点。同时,其本身为粉状,适合运输保存,需要使用时,只需与水简单混合即可得到粘接力大、定型快、强度高的粘接材料。
本发明实施例还提供了一种快速粘接胶,其由上述快速粘接粉料与水混合制得,该快速粘接胶具有粘接力大、定型快、强度高等特点,适合用于粘结力要求较大的墙面瓷砖、非砂浆面如木板材面或旧饰面等。
具体实施方式
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。实施例中未注明具体条件者,按照常规条件或制造商建议的条件进行。所用试剂或仪器未注明生产厂商者,均为可以通过市售购买获得的常规产品。
下面对本发明实施例的一种快速粘接粉料以及快速粘接胶进行具体说明。
一种快速粘接粉料,其按重量份数计,包括:半水石膏30~68份,无机填料28~58份,有机聚合物填料1~4份,触变润滑剂0.1~0.8份,增稠剂0.1~1.5份,缓凝剂0.01~0.05份,以及减水剂0.02~0.2份。
优选地,按重量份数计,该快速粘接粉料包括:半水石膏40~60份,无机填料35~50份,有机聚合物填料2~4份,触变润滑剂0.1~0.8份,增稠剂0.1~1.2份,缓凝剂0.01~0.03份,以及减水剂0.05~0.2份。
半水石膏的主要成分为硫酸钙,其化学式为CaSO4·1/2H2O,由生石膏煅烧得到。其根据结晶形态来分,又包括α型半水石膏和β型半水石膏,在本发明实施例中,优选采用β型半水石膏。相较于α型半水石膏来说,β型半水石膏的晶粒的结晶度较差、较为疏松、细小且不规则、比表面积大,能够跟水更快速充分的结合,在凝结速度和强度上均有较大的优势,故而β型半水石膏又成为建筑石膏。
在半水石膏中加水后,半水石膏首先溶解于水,然后与水反应生成二水石膏析出形成浆体。随着水化的不断进行,生成的二水石膏胶体微粒不断增多,这些微粒比原先更加细小,比表面积很大,吸附着很多的水分。同时,浆体中的自由水分由于水化和蒸发而不断减少,浆体的稠度不断增加,胶体微粒间的黏结逐步增强,颗粒间产生摩擦力和黏结力,使浆体逐渐失去可塑性,即浆体逐渐产生凝结。继续水化,胶体转变成晶体,晶体颗粒逐渐长大,使浆体完全失去可塑性,产生强度,即浆体产生了硬化,达到所需的建筑强度。
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