Доставка любой диссертации в формате PDF и WORD за 499 руб. на e-mail - 20 мин. 800 000 наименований диссертаций и авторефератов. Все авторефераты диссертаций - БЕСПЛАТНО

Лем, Руслан Алексеевич
02.00.11
Кандидатская
1984
Ташкент
198 c. : ил
Стоимость:
250 руб.
Поверхностноактивные вещества и полиэлектролиты в сочетании с солью, цементом можно принять в качестве закрепителя подвижных песков. Изучение процессов, протекающих в дисперсиях химических мелиорантов важно при определении рационального расхода и условий осуществления мероприятий, связанных с закреплением подвижных песков. В связи с этим проводятся работы по установлению зависимости свойств мелиорантов от концентрации, температуры, а также содержания в их дисперсии посторонних веществ и т. Так, для растворов полиэлектролитов серии К, ВРП, САБ и др. На основании накопленного опыта авторы I подразделяют способы закрепления подвижных песков на жесткие и мягкие. К жестким методам относятся способы, сочетающие закрепление с уплотнением или другими методами, вследствие чего поверхность песка приобретает определенную прочность. В частности, применение минеральных вяжущих позволяет получить в экстрааридных зонах долговечного противодефляционного слоя Таким образом способы закрепления, по определению С. С.Моро
зова II , должны базироваться на всестороннем и глубоком изучении поверхностных, химических и физикохимических явлений, возникающих и протекающих на границе раздела частиц грунта песка и мелиорантом. Получение мягких покрытий, применяемых в сочетании с фитомелиорацией и обладающих совокупностью заранее заданных свойств, как показали исследования ,, достигается созданием упруговязкопластического материала, обладающего высокой пластической прочностью и минимальными значениями модулей упругости. При мягком закреплении подвижных песков меры по химической мелиорации должны сопровождаться агромелиоративными приемами, как отмечено в работах 1, . Отметим, что при таком способе закрепления поверхностная песчаная корка, обладая достаточной устойчивостью против ветровой эрозии, имеет пористость, благоприятствующую появлению молодых побегов пустынных растений и их дальнейшему развитию, а эго усиливает почвообразовательные процессы . При этом важно отсутствие отрицательного влияния мелиоланта на всхожесть и приживаемость растенийпескоукрепителей. Результаты проведенных опытов по определению влияния на всхожесть и приживаемость черкеза Палецкого показывают, что самый высокий процент всхожести и приживаемости наблюдается при использовании в качестве мелиоранта ной глинистой суспензии, содержащей 0,5 от веса глины полимер К9. Для песков Котурдепе и Аннау всхожесть составила и , а приживаемость соответственно , что намного превышает контрольные без полимерных покрытий. В случае применения нэрозина всхожесть не наблюдается, значит, нэрозин влияет угне
тающе на растения псаммофиты. Следовательно, использование негербицидных мелиорантов дает наиболее хорошие результаты всхожести и приживаемости растенийпескоукрепителей, а значит, повышают эффективность пескозакрепительных работ. Из вышеизложенного вытекает, что с точки зрения сельскохозяйственного освоения пустынь хорошие результаты получаются при сочетании фитомелиорации с химической мелиорацией с применением полиэлектролитов, однако они труднодоступны, хотя химической промышленностью освоены полиэлектролиты типа ПАА и К . Одним из требований, предъявляемых к химическим мелиорантам, является дешевизна и доступность. К таким материалам относятся отходы гидролизной, химической и других промышленностей. Наибольший интерес представляют отходы целлюлознобумажной промышленности лигносульфонаты, отходы производства фенолформальдегидных смол и ацетоноформальдегидаминная смола, так как они являются многотоннажными. Регулирование их расхода при закреплений подвижных песков основывается на регулировании размера в их дисперсиях частиц, заполняющих пространство между песчинками в песках. Отсюда необходимость изучения коллоиднохимических свойств дисперсий этих отходов. Целлюлознобумажная промышленность получает в виде отходов около 3,5 млн. Основным компонентом сульфитного щелока является лигносульфоновые кислоты ЛСК и их соли лигносульфонаты ЛС. Использование сульфитных щелоков ограничено, значительная их часть сливается в водоемы, вызывая их загрязнение. Активно потребляя кислород водных бассейнов, они причиняют ущерб флоре и фауне.
| Название работы | Автор | Дата защиты |
|---|---|---|
| Разработка облитерирующих систем для снижения фильтрующей способности грунтов | Тихомиров, Владимир Михайлович | 2017 |
| Синтез и коллоидно-химические свойства гидрозолей кислородсодержащих соединений европия | Малова, Анастасия Валериевна | 2017 |
| Свойства межфазных слоев желатины с лецитином и реологические свойства концентрированных эмульсий | Дякина, Татьяна Александровна | 2006 |