[发明专利]瓷砖粘结勾缝一体化砂浆及其生产工艺有效
申请号: | 201110254035.4 | 申请日: | 2011-08-31 |
公开(公告)号: | CN102424549A | 公开(公告)日: | 2012-04-25 |
发明(设计)人: | 龙君;熊海 | 申请(专利权)人: | 贵州皓科新型材料有限公司 |
主分类号: | C04B28/00 | 分类号: | C04B28/00 |
代理公司: | 贵阳东圣专利商标事务有限公司 52002 | 代理人: | 于俊汉 |
地址: | 550002 贵州*** | 国省代码: | 贵州;52 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 瓷砖 粘结 一体化 砂浆 及其 生产工艺 | ||
技术领域
本发明涉及建材产品瓷砖粘结砂浆,特别是一种瓷砖粘结勾缝一体化砂浆及其生产工艺。
背景技术
市场上目前采用的传统的贴砖方式大多是用水泥和石英砂混合加水搅拌直接抹在瓷砖背面,这种施工方法极为不便,不但施工速度慢,不环保,而且容易引起空鼓、泛碱等质量问题,从而引起安全事故。为提高效益,节省劳力,也随着高分子聚合物在建材上的应用,西方国家研发出贴瓷砖用的专用瓷砖胶,这种产品特点是:施工速度快,因为是薄层法施工,所以节约材料,施工性能好,抗流挂性好。传统的贴砖不管采用哪种方法遇到的共同点是:贴完砖后必须再勾一次缝,而且,现在建筑上勾缝所采用的方法基本以满涂法为主,这种方法勾缝后极难清洗,尤其是非釉面砖。而随着建筑行业的发展,贴砖后勾缝的颜色已不再是单一的颜色,有时一栋楼就要勾几种颜色的缝,如果继续用以上方法贴砖,在勾不同颜色的缝,就会造成极大的色彩差,这样及不美观。
发明内容
本发明的目的在于提供一种瓷砖粘结勾缝一体化砂浆及其生产工艺,就此1、解决了传统砂浆贴砖后清洗困难的问题。
2、解决了传统砂浆贴砖勾缝后色差造成对建筑外饰面美感的影响问题。
3、节省了施工工艺,提高了施工效率。
4、解决了传统砂浆贴砖后容易造成瓷砖空鼓、开裂、泛碱等影响工程质量的问题。
5、解决了传统砂浆在工程上使用污染环境的问题。
本发明是由以下技术方案构成的:本发明的瓷砖粘结勾缝一体化砂浆将各组分按重量份:水泥400份、石英砂300份、双飞粉100份、钠基膨润土25份、纤维素醚5份、可分散乳胶粉15份、憎水剂2份、硅微粉40份、触变润滑剂3份、早强剂10份、颜料按客户需要准确计量。
具体配方如下表:
上述的水泥为42.5白水泥或42,5灰水泥。
本发明的瓷砖粘结勾缝一体化砂浆生产工艺:将各组分水泥、石英砂、双飞粉、钠基膨润土、纤维素醚、可分散乳胶粉、憎水剂、硅微粉、触变润滑剂、早强剂、颜料原材料准确计量后,放在搅拌机中均匀搅拌混合而成。
本发明的瓷砖粘结勾缝一体化砂浆的施工工艺:
按0.25水灰比在搅拌桶里用手提式电动搅拌机搅拌成膏状——把膏状的瓷砖胶用抹刀抹在瓷砖背面,瓷砖之间的缝隙一定要填满——贴砖——20分钟后撕纸——用与砖缝大小一致的圆形专用工具勾缝——用海绵清洗干净——120分钟后用清水把瓷砖清洗干净。
本发明所有组份均无毒无害,以下是本发明各组分的作用及原理:
1、PO42.55水泥在砂浆中主要是胶凝材料,起到粘接作用及发挥后期强度
2、石英砂是一种细骨料:和水泥配合一起用能大大提高砂浆强度
3、双飞粉是一种填充料,因为是白色的有利于调节颜色。
4、钠基膨润土是以蒙脱石为主的含水粘土矿,公学分子式为:Nax(H20)4(AI2-xMg0.83)Si4010)(OH)2,由于它具有特殊的性质。如:膨润性、粘结性、吸附性、催化性、触变性、悬浮性以及阳离子交换性等等,所以广泛用于各个工业领域。这里应用了它的处变性和粘接性,能够增加砂浆的施工性能及提高砂浆粘接力。
5、纤维素醚是由纤维素制成的具有醚结构的高分子化合物。纤维素大分子中每个葡萄糖基环含有三个羟基,第六碳原子上的伯羟基、第二、三个碳原子上的仲羟基,羟基中的氢被烃基取代而生成纤维素醚类衍生物。是纤维素高分子中羟基的氢被烃基取代的生成物。纤维素是一种既不溶解也不熔融的多羟基高分子化合物。纤维素经醚化后则能溶于水、稀碱溶液和有机溶剂,并具有热塑性。纤维素醚广泛用作增稠剂、胶粘剂和保护胶体等,具有很好的增稠和保水性能,在砂浆中能明显改善砂浆的性能同时提高抗流挂性,从而防止瓷砖下滑。
6、可在分散乳胶粉:可再分散乳胶粉是由一种醋酸乙烯酯与叔碳酸乙烯酯-VeoVa或乙烯或丙烯酸酯等二元或三元的共聚物,经过喷雾干燥得到的改性乳液粉末,它具有良好的可再分散性,与水接触时重新分散成乳液,并且其化学性能与初始乳液完全相同。可再分散乳胶粉分散后成膜并作为第二种胶粘剂发挥增强作用;保护胶体被砂浆体系吸收(成膜后不会被水破坏掉,或“二次分散”);成膜的聚合物树脂作为增强材料分布与整个砂浆体系中,从而增加了砂浆的内聚力;
可再分散乳胶粉在湿砂浆中的作用:
*提高施工性能;
*改善流动性能;
*增加触变与抗垂性;
*改进内聚力;
*延长开放时间;
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