PL B1. Sposób wytwarzania dodatku o właściwościach przewodzących do kompozytów cementowych

Podobne dokumenty
PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 24/14

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 12/13

PL B1. Sposób otrzymywania nieorganicznego spoiwa odlewniczego na bazie szkła wodnego modyfikowanego nanocząstkami

(12) OPIS PATENTOWY (13) PL (11)

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA, Kraków, PL BUP 03/06

WŁAŚCIWOŚCI ELEKTRYCZNE I TERMOELEKTRYCZNE WIELOFUNKCYJNYCH KOMPOZYTÓW CEMENTOWYCH Z GRAFITEM EKSPANDOWANYM

PL B1. ECOFUEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jelenia Góra, PL BUP 09/14

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 08/13

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 08/13

PL B1. Elektrolityczna, nanostrukturalna powłoka kompozytowa o małym współczynniku tarcia, zużyciu ściernym i korozji

PL B1. Instytut Chemii Przemysłowej im.prof.ignacego Mościckiego,Warszawa,PL BUP 07/06

PL B BUP 14/16

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 14/12

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

PL B1. POLWAX SPÓŁKA AKCYJNA, Jasło, PL BUP 21/12. IZABELA ROBAK, Chorzów, PL GRZEGORZ KUBOSZ, Czechowice-Dziedzice, PL

PL B1. POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, PL BUP 16/16

PL B1. W.C. Heraeus GmbH,Hanau,DE ,DE, Martin Weigert,Hanau,DE Josef Heindel,Hainburg,DE Uwe Konietzka,Gieselbach,DE

PL B1. Preparat o właściwościach przeciwutleniających oraz sposób otrzymywania tego preparatu. POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, PL

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA, Kraków, PL BUP 21/10. MARCIN ŚRODA, Kraków, PL

PL B1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica,Kraków,PL BUP 14/02. Irena Harańczyk,Kraków,PL Stanisława Gacek,Kraków,PL

PL B1. Zestaw surowcowy przeznaczony do otrzymywania autoklawizowanych wyrobów wapienno-piaskowych

PL B1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica,Kraków,PL BUP 15/06

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 02/10

PL B1. POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce, PL BUP 17/16. MAGDALENA PIASECKA, Kielce, PL WUP 04/17

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

PL B1. AKZO NOBEL COATINGS Sp. z o.o., Włocławek,PL BUP 11/ WUP 07/08. Marek Pawlicki,Włocławek,PL

Biopaliwo do silników z zapłonem samoczynnym i sposób otrzymywania biopaliwa do silników z zapłonem samoczynnym. (74) Pełnomocnik:

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 21/12

PL B1. BIURO PROJEKTÓW "KOKSOPROJEKT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze, PL BUP 24/04

PL B1. ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE, Szczecin, PL BUP 06/14

PL B1. Sposób kątowego wyciskania liniowych wyrobów z materiału plastycznego, zwłaszcza metalu

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 04/15

OPIS PATENTOWY C22B 7/00 ( ) C22B 15/02 ( ) Sposób przetwarzania złomów i surowców miedzionośnych

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 06/18

PL B1. Sposób wytwarzania produktu mlecznego, zawierającego żelatynę, mleko odtłuszczone i śmietanę

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 15/15

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 06/18

PL B1. CENTRUM BADAŃ KOSMICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Warszawa, PL

PL B1. POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice, PL BUP 20/07. JAN HEHLMANN, Kędzierzyn-Koźle, PL MACIEJ JODKOWSKI, Zabrze, PL

PL B1 AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA, KRAKÓW, PL BUP 08/07

PL B1. INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO, Warszawa, PL BUP 10/10

Możliwości wykorzystania frakcjonowanych UPS z kotłów fluidalnych w produkcji zapraw murarskich i tynkarskich

Kompozycja przyprawowa do wyrobów mięsnych, zwłaszcza pasztetu i sposób wytwarzania kompozycji przyprawowej do wyrobów mięsnych, zwłaszcza pasztetu

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 13/17

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

PL B1. Reaktor do wytwarzania żeliwa wysokojakościowego, zwłaszcza sferoidalnego lub wermikularnego BUP 17/12

Beton - skład, domieszki, właściwości

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 12/17

PL B1. Sposób transportu i urządzenie transportujące ładunek w wodzie, zwłaszcza z dużych głębokości

PL B1. Symetryczne czwartorzędowe sole imidazoliowe, pochodne achiralnego alkoholu monoterpenowego oraz sposób ich wytwarzania

(12) OPIS PATENTOWY. (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego , PCT/NO98/00100

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA Warszawa, ul. Olszewska 12. Część VI. Autoklawizowany beton komórkowy.

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 26/16

PL B1. GULAK JAN, Kielce, PL BUP 13/07. JAN GULAK, Kielce, PL WUP 12/10. rzecz. pat. Fietko-Basa Sylwia

PL B1. HIKISZ BARTOSZ, Łódź, PL BUP 05/07. BARTOSZ HIKISZ, Łódź, PL WUP 01/16. rzecz. pat.

PL B1. ZAWADA HENRYK, Siemianowice Śląskie, PL BUP 13/13. HENRYK ZAWADA, Siemianowice Śląskie, PL

PL B1. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL BUP 09/13

(21) Numer zgłoszenia: (54) Sposób wytwarzania preparatu barwników czerwonych buraka ćwikłowego

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 23/15. WŁODZIMIERZ OCHOŃSKI, Kraków, PL

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 12/15

INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO,

(19) PL (11) (13)B1

PL B1. ZAWADA HENRYK, Siemianowice Śląskie, PL ZAWADA MARCIN, Siemianowice Śląskie, PL BUP 09/13

Zaprawy i mieszanki betonowe

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/EP02/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 12/15

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. TILIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL BUP 05/ WUP 11/12

PL B1. Sposób trzydobowego pomiaru ciepła twardnienia betonów i urządzenie do trzydobowego pomiaru ciepła twardnienia betonów

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 07/17

PL B1. Układ do przetwarzania interwału czasu na słowo cyfrowe metodą kompensacji wagowej

PL B1. POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, PL BUP 05/12

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/DE03/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11) Prefabrykat betonowy ogniotrwały i sposób wytwarzania prefabrykatu betonowego ogniotrwałego.

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 08/ WUP 09/17

PL B1. INSTYTUT ODLEWNICTWA, Kraków, PL BUP 03/13

PL B1. Kubański Andrzej,Sosnowiec,PL BUP 12/02

PL B1. Uniwersytet Śląski w Katowicach,Katowice,PL BUP 20/05. Andrzej Posmyk,Katowice,PL WUP 11/09 RZECZPOSPOLITA POLSKA

PL B1. EKOPROD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bytom, PL

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

PL B1. Przekształtnik rezonansowy DC-DC o przełączanych kondensatorach o podwyższonej sprawności

PL B1. Układ do zasilania silnika elektrycznego w pojazdach i urządzeniach z napędem hybrydowym spalinowo-elektrycznym

PL B1. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL BUP 18/15. HANNA STAWSKA, Wrocław, PL ELŻBIETA BEREŚ-PAWLIK, Wrocław, PL

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 19/15

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. SPYRA PRIMO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mikołów, PL BUP 23/

PL B1. INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO, Warszawa, PL

PL B1. Sposób i układ tłumienia oscylacji filtra wejściowego w napędach z przekształtnikami impulsowymi lub falownikami napięcia

PL B1. Sposób i układ pomiaru całkowitego współczynnika odkształcenia THD sygnałów elektrycznych w systemach zasilających

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

PL B1. POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, PL BUP 17/11. RADOSŁAW ROSIK, Łódź, PL WUP 08/12. rzecz. pat. Ewa Kaczur-Kaczyńska

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM

PL B BUP 20/ WUP 01/14 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

PL B1. WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCYNY LOTNICZEJ, Warszawa, PL BUP 23/13

PL B1. TRYBUŁA DARIUSZ, Pilchowo k/szczecina, PL BUP 25/05. DARIUSZ TRYBUŁA, Pilchowo k/szczecina, PL

PL B1. INSTYTUT MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Kraków, PL BUP 21/08. PAWEŁ LIGĘZA, Kraków, PL

(62) Numer zgłoszenia, z którego nastąpiło wydzielenie:

PL B1. Akademia Górniczo-Hutnicza im.st.staszica,kraków,pl BUP 08/04

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

Transkrypt:

RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 229764 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 408318 (22) Data zgłoszenia: 26.05.2014 (51) Int.Cl. C04B 22/02 (2006.01) C04B 111/94 (2006.01) C01B 32/225 (2017.01) (54) Sposób wytwarzania dodatku o właściwościach przewodzących do kompozytów cementowych (43) Zgłoszenie ogłoszono: 07.12.2015 BUP 25/15 (73) Uprawniony z patentu: AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL (45) O udzieleniu patentu ogłoszono: 31.08.2018 WUP 08/18 (72) Twórca(y) wynalazku: WALDEMAR PICHÓR, Balice, PL MAKSYMILIAN FRĄC, Radłów, PL PL 229764 B1

2 PL 229 764 B1 Opis wynalazku Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania dodatku o właściwościach przewodzących do kompozytów cementowych, znajdujących zastosowanie do monitorowania temperatury i stanu naprężeń obiektów budowlanych lub jako elementy grzejne np. w systemach odladzania nawierzchni drogowych. Kompozyty cementowe o właściwościach przewodzących wytwarza się zazwyczaj poprzez zmieszanie dodatku przewodzącego z pozostałymi składnikami tj. cementem, piaskiem, a w przypadku betonów również z kruszywem grubym i wodą. Jako dodatki przewodzące zwykle stosuje się włókna węglowe, włókna stalowe, dodatki ziarniste np. nanometryczny Fe2O3, sadzę, mikrosfery z popiołu lotnego pokryte metalem lub pył grafitowy. Istotne jest, aby ilość wprowadzonych dodatków przewodzących przekraczała tzw. próg perkolacji, co zapewnia utworzenie trwałej ścieżki dla przepływającego prądu przez stykające się ze sobą włókna lub cząstki dodatków przewodzących. Próg ten zależy od stosunku geometrycznego długości do średnicy dodatków oraz ich ilości i sposobu rozmieszczenia w matrycy cementowej. Najlepsze właściwości wykazują włókna krótkie, gdyż osiągnięcie progu perkolacji jest możliwe już przy ich kilkuprocentowej zawartości, są to jednak materiały drogie co ogranicza ich aplikację. W przypadku zastosowania dodatku w postaci drobnego pyłu grafitowego, osiągnięcie progu perkolacji jest możliwe dopiero przy stosunkowo dużych ilościach wprowadzonych do matrycy cementowej, co najmniej 30% wagowych, a to z kolei zazwyczaj wywiera niekorzystny wpływ na inne właściwości kompozytów. Znana jest ze zgłoszenia EP745061 A1 kompozycja przewodząca zawierająca spoiwo cementowe, dodatek przewodzący w postaci jednego lub większej ilości składników wybranych z grupy zawierającej włókna przewodzące w ilości 0 15% objętościowych, cząstki przewodzące np. miał koksowy, w ilości 0 80% objętościowych, wodę w proporcji wagowej w stosunku do cementu od 0,2 do 0,75, piasek w proporcji wagowej w stosunku do cementu od 0 2, gruboziarniste kruszywo w proporcji wagowej w stosunku do cementu od 0 2, dodatki i domieszki oraz ewentualnie środek dyspergujący. Wynalazek US3962142 B1 opisuje beton przewodzący prąd elektryczny, w skład którego wchodzi spoiwo cementowe, korzystnie cement portlandzki, kruszywo oraz dodatek przewodzący w postaci cząstek materiałów węglowych zawierających co najmniej dwie frakcje dużych (średnica około 1 cm) i małych (średnica od 20 50 Å) cząstkach, zawartych w betonie w ilości co najmniej 20% wagowych. Stosunek dużych cząstek do małych jest w zakresie od 1:1 do 50:1. Materiał węglowy występuje w postaci kalcynowanego koksu naftowego sadzy acetylenowej. Korzystnie beton zawiera środek spieniający i proszek aluminiowy. W publikacji W. Pichór, J. Słomka pt.: Właściwości kompozytów cementowych z dodatkiem grafitu ekspandowanego, Cement Wapno Beton, R. 16/78, nr 4, 2011, ujawniono kompozyty cementowe zawierające dodatek grafitu ekspandowanego wytworzonego przez wygrzewanie grafitu interkalowanego w piecu laboratoryjnym, w temperaturze 600 C przez 10 minut. Przeprowadzone badania wykazały, że tworzenie ciągłej sieci stykających się ze sobą ziaren grafitu ekspandowanego w matrycy cementowej i osiągnięcie progu perkolacji następowało przy niewielkim jego dodatku tj. około 7% wagowych. Grafit ekspandowany bardzo trudno dozować i równomiernie rozprowadzić w kompozytach cementowych, a tworzące się aglomeraty wpływają niekorzystnie na ich właściwości mechaniczne. Pewnym sposobem zapobiegania temu niekorzystnemu zjawisku jest wytworzenie spoiwa w postaci mieszaniny cementu portlandzkiego i grafitu ekspandowanego, a dopiero w takiej formie dodanie go do piasku kwarcowego w celu sporządzenia zaprawy. Znane jest ze zgłoszenia wynalazku PL405784 A1 spoiwo cementowe stosowane do wytwarzania zapraw i betonów, wykazujących wysokie przewodnictwo elektryczne. Stanowi je mieszanina cementu portlandzkiego w ilości 90 97% wagowych i grafitu ekspandowanego w ilości 3 10% wagowych, przy czym grafit interkalowany przed dodaniem do cementu wygrzewa się w temperaturze 500 1000 C przez okres od 15 sekund do 5 minut, zaś składniki uciera ze sobą. Mimo niewątpliwych zalet powyższego rozwiązania, zastosowanie gotowego spoiwa zamiast samego dodatku wiąże się z pewnymi niedogodnościami, a zwłaszcza z dużym pyleniem w czasie ucierania na sucho składników, co wymusza stosowanie układów zamkniętych wyposażonych w wysoce efektywne systemy odpylania.

PL 229 764 B1 3 Nieoczekiwanie okazało się, że istnieje możliwość przygotowania grafitu ekspandowanego w taki sposób, że już niewielki jego dodatek pozwala osiągnąć próg perkolacji w kompozytach, a jednocześnie nie pogarsza ich właściwości mechanicznych. Sposób wytwarzania dodatku o właściwościach przewodzących do kompozytów cementowych, zawierającego grafit ekspandowany wytworzony poprzez wygrzewanie grafitu interkalowanego w temperaturze 500 1000 C przez okres od 15 sekund do 5 minut w atmosferze utleniającej charakteryzuje się tym, że wytwarza się zawiesinę grafitu ekspandowanego w dobrze zwilżającej go cieczy o niskiej lepkości, przy czym stosunek wagowy wody do grafitu ekspandowanego w zawiesinie zawiera się w przedziale 50 2000. Następnie zawiesinę poddaje się działaniu fal ultradźwiękowych o częstotliwości 28 50 khz i mocy 50 400 W/g grafitu ekspandowanego przez okres 0,5 2,0 godzin, aż do rozdrobnienia cząstek grafitu ekspandowanego do średniej wielkości poniżej 40 m, po czym odparowuje ciecz, aż do uzyskania koncentracji grafitu w zawiesinie co najmniej 10% wagowych. Korzystnie jako ciecz stosuje się wodę z dodatkiem środka powierzchniowo czynnego, przy czym ilość środka powierzchniowo czynnego stanowi 0,05 3,00% wagowych wody. Korzystnie jako ciecz stosuje się osobno lub w mieszaninie aceton lub alkohole wybrane z grupy zawierającej metanol, etanol, propanol i butanol lub węglowodory aromatyczne takie jak benzen lub toluen. W wyniku obróbki grafitu ekspandowanego za pomocą fal ultradźwiękowych o wysokich częstotliwościach uzyskuje się dodatek o bardzo małych cząstkach, który po wprowadzeniu do kompozytu cementowego już w niewielkiej ilości, rzędu 2 4% wagowych w stosunku do spoiwa, umożliwia osiągnięcie progu perkolacji. Dzięki temu kompozyty cementowe zawierające dodatek wytworzony sposobem według niniejszego wynalazku uzyskują zdolność do przewodzenia prądu elektrycznego bez istotnego pogorszenia ich podstawowych właściwości użytkowych, takich jak wytrzymałość mechaniczna i trwałość. Obecność środka powierzchniowo czynnego w wodzie ułatwia rozbijanie ultradźwiękami dużych cząstek grafitu na mniejsze, a ponadto w kompozycie pełni on później rolę plastyfikatora, poprawiając dyspersję cząstek grafitu w matrycy cementowej. Przedmiot wynalazku został określony w poniższych przykładach wykonania, dla których przedstawiono na rysunku rozkład wielkości cząstek grafitu ekspandowanego po ich obróbce za pomocą fal ultradźwiękowych o wysokich częstotliwościach (d0) oraz porównawczo rozkład wielkości cząstek wyjściowych (dw). P r z y k ł a d 1 Grafit ekspandowany uzyskany przez wygrzewanie w temperaturze 1000 C przez 30 sekund w atmosferze utleniającej wprowadzono do mieszaniny wody z dodatkiem 1,0% środka powierzchniowo czynnego w postaci sulfapolu. Stosunek wagowy wody do grafitu wynosił 500. Otrzymaną zawiesinę poddano obróbce falami ultradźwiękowymi o częstotliwości 40 khz i mocy 160 W/g grafitu przez 1 godzinę. Po uzyskaniu średniej wielkości cząstek grafitu ekspandowanego poniżej 40 m odparowano wodę, aż do uzyskania koncentracji grafitu w zawiesinie równej 20% wagowych. Następnie przygotowano surowce: 36,1% wagowych cementu portlandzkiego CEM 42,5R; 48,0% wagowych piasku kwarcowego o wielkości cząstek 0 1 mm; 8,7% wagowych wody. Do wymienionych surowców dodano przygotowaną wcześniej zawiesinę grafitu ekspandowanego w ilości 7,2% wagowych, co w przeliczeniu na suchą masę z dodatkiem 1,0% środka powierzchniowo czynnego stanowi 4,0% wagowych grafitu ekspandowanego w stosunku do cementu. Z powyższych surowców wykonano kompozyt cementowy, dodatkowo uzupełniając masę wodą do uzyskania stosunku woda/cement 0,40. Po 28 dniach dojrzewania w wodzie zbadano właściwości uzyskanego kompozytu oraz dla porównania zaprawy referencyjnej bez dodatku przewodzącego (w stanie suchym).

4 PL 229 764 B1 Wyniki przedstawiono w poniższej tabeli. T a b e l a 1 P r z y k ł a d 2 Grafit ekspandowany uzyskany przez wygrzewanie w temperaturze 1000 C przez 30 sekund w atmosferze utleniającej wprowadzono do acetonu. Stosunek wagowy acetonu do grafitu wynosił 500. Otrzymaną zawiesinę poddano obróbce falami ultradźwiękowymi o częstotliwości 40 khz i mocy 160 W/g grafitu przez 1 godzinę. Po uzyskaniu średniej wielkości cząstek grafitu ekspandowanego poniżej 40 m całkowicie odparowano aceton. Następnie przygotowano surowce: 36,1% wagowych cementu portlandzkiego CEM 42,5R; 48,0% wagowych piasku kwarcowego o wielkości cząstek 0 1 mm; 14,4% wagowych wody Otrzymany grafit ekspandowany w ilości 1,5% wagowych najpierw wymieszano z wodą, a następnie w formie zawiesiny dodano do pozostałych składników. Po 28 dniach dojrzewania w wodzie zbadano właściwości uzyskanego kompozytu cementowego oraz dla porównania zaprawy referencyjnej bez dodatku przewodzącego (w stanie suchym). Wyniki przedstawiono w poniższej tabeli: P r z y k ł a d 3 Grafit ekspandowany uzyskany przez wygrzewanie w temperaturze 1000 C przez 30 sekund w atmosferze utleniającej wprowadzono do mieszaniny wody z dodatkiem 1,0% środka powierzchniowo czynnego w postaci sulfapolu. Stosunek wagowy wody do grafitu wynosił 500. Otrzymaną zawiesinę poddano obróbce falami ultradźwiękowymi o częstotliwości 40 khz i mocy 200 W/g grafitu przez 45 minut. Po uzyskaniu średniej wielkości cząstek grafitu ekspandowanego poniżej 40 m odparowano wodę, aż do uzyskania koncentracji grafitu w zawiesinie równej 20,0% wagowych.

PL 229 764 B1 5 Następnie przygotowano surowce: 36,2% wagowych cementu portlandzkiego CEM 42,5R; 48,2% wagowych piasku kwarcowego o wielkości cząstek 0 1 mm; 10,2% wagowych wody. Do wymienionych surowców dodano przygotowaną wcześniej zawiesinę grafitu ekspandowanego w ilości 5,4% wagowych, co w przeliczeniu na suchą masę z dodatkiem 1,0% środka powierzchniowo czynnego stanowi 3,0% wagowych grafitu ekspandowanego w stosunku do cementu. Z powyższych surowców wykonano kompozyt cementowy, dodatkowo uzupełniając masę wodą do uzyskania stosunku woda/cement 0,40. Po 28 dniach dojrzewania w wodzie zbadano właściwości uzyskanego kompozytu oraz dla porównania zaprawy referencyjnej bez dodatku przewodzącego (w stanie suchym). Wyniki przedstawiono w poniższej tabeli: Zastrzeżenia patentowe 1. Sposób wytwarzania dodatku o właściwościach przewodzących do kompozytów cementowych, zawierającego grafit ekspandowany wytworzony poprzez wygrzewanie grafitu interkalowanego w temperaturze 500 1000 C przez okres od 15 sekund do 5 minut w atmosferze utleniającej, znamienny tym, że wytwarza się zawiesinę grafitu ekspandowanego w dobrze zwilżającej go cieczy o niskiej lepkości, przy czym stosunek wagowy wody do grafitu ekspandowanego w zawiesinie zawiera się w przedziale 50 2000, a następnie zawiesinę poddaje się działaniu fal ultradźwiękowych o częstotliwości 28 50 khz i mocy 50 400 W/g grafitu ekspandowanego, przez okres 0,5 2,0 godzin, aż do rozdrobnienia cząstek grafitu ekspandowanego do średniej wielkości poniżej 40 m, po czym odparowuje ciecz, aż do uzyskania koncentracji grafitu w zawiesinie co najmniej 10% wagowych. 2. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że jako ciecz stosuje się wodę z dodatkiem środka powierzchniowo czynnego, przy czym ilość środka powierzchniowo czynnego stanowi 0,05 3,00% wagowych wody. 3. Sposób, według zastrz. 1, znamienny tym, że jako ciecz stosuje się osobno lub w mieszaninie aceton lub alkohole wybrane z grupy zawierającej metanol, etanol, propanol i butanol lub węglowodory aromatyczne takie jak benzen lub toluen.

6 PL 229 764 B1 Rysunek Departament Wydawnictw UPRP Cena 2,46 zł (w tym 23% VAT)