Модификация строительных материалов полимерами
Одним из эффективных направлений улучшения свойств традиционных материалов — бетона, дерева, естественного камня, битума и пр. считается обработка их полимерами. Модификацию строительных материалов полимерами осуществляют следующими приемами: введением полимеров в бетонную или растворную смесь при перемешивании; пропиткой полимерами готовых изделий; нанесением полимерных покрытий на поверхности; введением полимерных волокон и заполнителей.
Материалы, модифицированные полимерами, характеризуются повышением прочности при всех видах механического загружения, но особенно при растяжении; улучшением деформативных характеристик, выражающихся в уменьшении жесткости, несколько боль-
374
шей предельной деформативности; повышенным сопротивлением динамическим воздействиям благодаря проявлению свойств высокой эластичности полимеров; повышением химической стойкости, водостойкости и водонепроницаемости; уменьшением истираемости; повышением адгезии, т. е. способности сцепляться с другим материалом и служить в качестве клеящего состава. С этой же целью в древности в известковые растворы добавляли творог, сыр, яйца, кровь животных ■— органические вещества.
Строительные материалы, модифицированные полимерами, можно полностью отнести к композиционным материалам. В данном случае роль первичной фазы матрицы играет модифицированный материал, а роль вторичной фазы — полимерная добавка.
Ниже приводятся примеры модификации некоторых материалов полимерами.
Модификация бетонов
Полимерцементный бетон — это цементный бетон с полимерной добавкой, составляющей 10-20% от вяжущего. Правильнее цементно-полимерный бетон, но название укоренилось с начала применения таких бетонов (растворов). От обычных цементных бетонов он отличается повышенными свойствами за счет затвердевшего полимера, который, равномерно распределяясь в цементном камне, как бы армирует его. По виду минерального связующего могут быть составы полимерцементные (портландцемент, пуццолановый и т. п.), полимеризвестковые и полимергипсовые.
Добавками служат различные высокомолекулярные органические соединения, наиболее распространенные поливинилацетат (ПВА), латексы, водорастворимые эпоксидные смолы и др. Добавки вводят в бетонную смесь при ее приготовлении.
Влияние полимерной добавки на прочность полимерцемента связано с условиями твердения и вида полимера. Например, присутствие ПВА придает полимерцементному бетону высокую прочность при растяжении и изгибе, что проявляется только при твердении в воздушно-сухих условиях (влажность воздуха 40-50%). Прочность при сжатии для сухого полимерцементного бетона меньше, чем для обычного бетона, твердеющего во влажных условиях (влажность 90- 100%). Такие же закономерности характерны и для полимерцемент - ных бетонов с другими полимерными добавками.
Усадка полимерцементных бетонов с добавкой ПВА и латексов в несколько раз выше, чем у обычного бетона. Такое увеличение усадки связано с процессом пленкообразования полимера. Пленка, обладая высокой адгезией к составляющим, стягивает скелет цементного камня и увеличивает тем самым общую усадку. Для составов с водорастворимыми полимерами характерно снижение усадки по сравнению с обычными бетонами. Также уменьшаются деформации ползучести, что объясняется повышенной плотностью бетона и уменьшением дефектов в структуре бетона.
Например, бетоны с водорастворимыми полимерами нормальновлажностного твердения способны выдержать 150...300 циклов попеременного замораживания и оттаивания.
Полимерцементные бетоны имеют повышенную стойкость к действию морской воды и щелочей. Полимерцементные бетоны с ПВА удовлетворительно сохраняют свойства в маслах, керосине и других неполярных средах, но снижается прочность в жирах. По износостойкости полимерцементные бетоны превосходят цементный бетон в 15-20 раз.
Применяют полимерцементные бетоны для полов промышленных зданий, ремонта дорожных и аэродромных покрытий, для замо - ноличивания стыков и заделки швов железобетонных конструкций, антикоррозионных покрытий и пр.
Бетонополимеры — это затвердевшие бетоны, пропитанные полимером. Бетоны имеют микротрещины, каверны, пустоты, которые понижают его прочностные характеристики, снижают водостойкость и т. п. В плотном бетоне объем пор может составлять 8-20%. Для пропитки используют жидкие мономеры (метилметакрилат или стирол), полимеры (эпоксидные и полиэфирные смолы) и различные композиции на их основе. Раньше, для повышения стойкости бетона применяли битумы, которыми пропитывали сваи, части фундаментов и др.
Современная технология производства бетонополимерных изделий состоит из следующих операций: изготовление бетонных изделий обычным путем; высушивание при температуре 110 °С в течение 10-20 ч; вакуумирование бетона для удаления воздуха и паров воды из парового пространства; пропитка мономером под давлением; отверждение мономера в порах бетона.
Прочность бетонополимера на сжатие повышается в 2-10 раз по сравнению с исходным бетоном. Прочность на растяжение увеличивается в 3-10 раз. Соответственно возрастает его прочность на изгиб. С увеличением содержания полимера в бетоне прочность бетонополимера возрастает. Увеличивается стойкость бетонополимеров в агрессивных средах и водонепроницаемость, морозостойкость может
превышать 5000 циклов. Однако многоступенчатость технологии и потребность специального оборудования для пропитки и отверждения мономера повышает стоимость изделия, ограничивает размеры.
В настоящее время разработан метод пропитки бетона эксплуатируемых железобетонных конструкций мономером метилметакрилатом. При этом бетон просушивается до остаточной влажности 1- 2%, снижается летучесть мономера путем введения парафинов, и соответствующие отвердители полимеризуют композицию в течение нескольких часов.
Бетоны с полимерным заполнителем (фибробетон). В бетон вводят полимерные волокна, например, из полипропилена длиной до 100 мм. Полипропилен не смачивается и обладает водоотталкивающими свойствами и поэтому в бетоне отсутствует физикохимическая связь. Сцепление волокон с бетоном носит механический характер. Бетон с полимерными волокнами характеризуется повышенной прочностью на изгиб и растяжение по сравнению с не - армированными бетонами: обладает малой деформативностью, повышенной трещиностойкостью, ударной прочностью, удовлетворительной огнестойкостью. Применяется для чеканочных композиций, в дорожных покрытиях, сваях и др.
Введение в ячеистые бетоны гранул пенополистирола дает возможность получить теплоизоляционные материалы М300.. .400.
Бетоны с полимерными покрытиями. Бетонные и железобетонные конструкции проницаемы для жидкостей и газов, находящихся под давлением, не стойки против многих химически агрессивных сред, обладают высоким водопоглощением, плохими диэлектрическими свойствами, имеют шероховатую поверхность. Для устранения этих недостатков на поверхности бетона устраивают защитные покрытия.
К ним предъявляются следующие требования: высокое сцепление с поверхностью бетона; высокая прочность, эластичность и тре - щиностойкость, низкая проницаемость для агрессивных сред; долговечность и экономичность.
Этим требованиям в наибольшей степени удовлетворяют покрытия на полимерной основе: лакокрасочные, мастичные, полимерце - ментные, пленочно-плиточные, листовые. Большое применение за рубежом нашли эпоксидные составы для мостовых, аэродромных покрытий, что защищает проезжую часть от износа.
Бетоны в пенопластовой опалубке. Для возведения стен малоэтажных домов применяют пустотелые блоки из пенополистирола, служащие опалубкой, в которую устанавливают арматуру и укладывают бетон. Таким образом получают слоистые монолитные железобетонные стены с теплоизоляцией. Поверхность стен затирают мастиками.
Модификация битумов
С течением времени при хранении и в эксплуатационных условиях под действием солнечного света и кислорода воздуха состав и свойства битумов изменяются: в них увеличивается относительное содержание твердых и хрупких составляющих и соответственно уменьшается количество маслянистых и смолистых фракций, в связи с чем повышается хрупкость и твердость (процесс старения).
Улучшить свойства битумов возможно путем совмещения их с полимерными добавками.
Полимербитумные материалы можно рассматривать как композиты, в которых роль матрицы играет битум, а дисперсной фазой является полимер. При небольших концентрациях полимера композиции можно рассматривать как дисперсно-упрочненные. При этом упрочнение происходит за счет того, что тонкие дисперсные частицы препятствуют распространению трещин в матрице. Такой эффект наблюдается при содержании дисперсной фазы в размере 2—4% по объему. При большей концентрации полимера в битуме композиции можно рассматривать как волокнистые или смолистые. Матрица превращается в среду, передающую нагрузку на волокна, а в случае их разрушения перераспределяет напряжения. Такие композиции характеризуются повышенной прочностью, эластичностью и сопротивлением усталостному разрушению, что особенно необходимо для обеспечения эксплуатационной надежности материала, например полимербитумные композиции, модифицированные бутилкаучуком и полиэтиленом.
Полимербитумные связующие используются при изготовлении мастик, герметиков, рулонных кровельных и гидроизоляционных материалов, а также гидротехнического асфальтополимербетона.
В асфальтополимербетоне в качестве полимерных добавок можно использовать различные каучуки. Такие бетоны применяются при устройстве противофильтрационных экранов на химических предприятиях и тепловых электростанциях.
В настоящее время освоено производство рулонных кровельных и гидроизоляционных полимербитумных материалов.
При введении гранул вспенивающегося полистирола в расплав битума или асфальта можно получить пенопласт, который будет работать как теплогидроизоляционный материал.
Древесина мягких лиственных пород, модифицированная полимерами, приобретает улучшенные свойства. По своим физикомеханическим показателям она не уступает твердым лиственным породам, а иногда и превосходит их. Модификация таких пород, как береза, ольха, осина и тополь, позволяет значительно увеличить ресурсы древесины за счет продления срока ее службы и улучшения ее физико-механических свойств. Паркет, изготовленный из модифицированной низкосортной древесины, не уступает по свойствам паркету из дуба и ясеня.
Для модификации древесины применяются полимеры (фенолоальдегидные, резорцино-формальдегидные, мочевино-формальде - гидные, меламино-фармальдегидные, кремнийорганические, фура - новые, ненасыщенные полиэфиры) и мономеры (стирол, метилметакрилат).
Технология модификации древесины состоит из двух процессов: пропитки древесины олигомерами или мономерами и их отверждения. При пропитке древесины метилметакрилатом предел прочности древесины при сжатии вдоль волокон возрастает в 3 раза, поперек волокон -— в 4—6 раз и ее истираемость снижается вдвое. При пропитке древесины фенолоспиртами (до 50-55%) предел прочности возрастает в 3 раза, достигая 180 МПа.
В результате модификации древесины фурановыми соединениями прочность древесины при сжатии повышается в 1,5-2 раза, твердость возрастает вдвое, прочность при статическом изгибе и скалывании вдоль волокон увеличивается незначительно, истираемость ее снижается в 1,5 раза, водопоглощение древесины снижается более чем вдвое.
Полимер, заполняющий полости клеток древесины, способствует повышению ее биохимической стойкости, снижению возгорания.
Модифицированная древесина обладает повышенной стойкостью к действию агрессивных сред, что объясняется замедленной диффузией агрессивных жидкостей внутрь древесины, а также повышенной химической стойкостью пропитывающих полимеров.