+
Действующая цена700 499 руб.
Товаров:
На сумму:

Электронная библиотека диссертаций

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

Расширенный поиск

Химико-технологические особенности использования природных и техногенных алюмосиликатных продуктов в качестве активаторов твердения цемента.

Химико-технологические особенности использования природных и техногенных алюмосиликатных продуктов в качестве активаторов твердения цемента.
  • Автор:

    Петухов, Александр Алексеевич

  • Шифр специальности:

    05.17.11

  • Научная степень:

    Кандидатская

  • Год защиты:

    1983

  • Место защиты:

    Ленинград

  • Количество страниц:

    209 с.

  • Стоимость:

    700 р.

    250 руб.

до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы
"вают примеси минеральных компонентов Для повышения ак тивности и гидрофобных свойств кремнезема его подвергают термо 3 обработке при С в присутствии галоидсодержащих газов И По данным В. В.Тимашева с сотрудникамивведение в состав цементов при помоле небольших количеств трепела и опоки 0,5,0 катализирует процессы поликонденсации кремнекислородных анионов гидросиликатов кальция. Прочность таких цементов при прочих равных условиях выше прочности бездобавочного цемента в 7 суток на 7. В ранние сроки наблюдается некоторое снижение прочностных характеристик 3 . Введение 5 трепела также снижает раннюю прочность цементного камня и повышает ее к сут. ВЦ 8 . Рост прочности в поздние сроки твердения связан с уменьшением уровня возникающих внутренних напряжений в твердеющем цементном камне и стабилизацией в нем эт трингита, а снижение прочности в раннем возрасте некоторым ослаблением кристаллического сростка в связи с адсорбцией части гидролитической Са0Нг, ыьщеляемой при инкогруентном растворении С 5 поверхностью зерен добавки вместо образования дополнительных кристаллов портландита, входящих в состав сростка. Практическое применение для бетонных смесей и тампонажных цементных растворов получили малые добавки аэросила ,. По мнению М. А.Саницкого при малых количествах до 3 добавки азросила увеличивается прочность камня из С 3 5 . Г.Р. Вагнер исследованы аэросилы диэтиленгликолевый, метил, бутокси, аминоэтокси и карбоксипроизводные аморфного кремнезема при различной степени модификации поверхности или 0. При изучении влияния органоаэросилов на прочность камня обнаружено сходство их действия с другими высокодисперсными минеральными и органоминеральными веществами. Упрочнение цементного камня этими высокодисперсными веществами 0,,0 неодинаково и часто наблюдается в двух или трех концентрационных диапазонах, зависящих от природы добавки. По данным Н. Некоторое влияние аэросил оказывает на кинетику связывания извести, морфологию и дисперсность образующихся гидратов благодаря изменению уровня пересыщений по отношению к кальциевым и кремниевым ионам вследствие растворения и адсорбционных явлений. По мнению Г. Р.Вагнер и др. В работе М. А.Саницкого и С. К.Мельника рассмотрено влияние добавок аэросила на фазовый состав и микроструктуру камня на основе трехкальциевого силиката. Показано, что добавка аэросила ускоряет процесс гидратации С Б в начальный период твердения I сут Интенсификацию процесса гидратации и тепловыделения на ранних стадиях твердения трехкальциевого силиката Г. Н. Стейн и Д. М.Стевелс объясняют ускорением реакции ядрообразования гидрата П с более низким, чем у гидрата I соотношением С Гидрат I образуется близко к поверхности 8 и сильно замедляет гидратацию. вают примеси минеральных компонентов Для повышения ак тивности и гидрофобных свойств кремнезема его подвергают термо 3 обработке при С в присутствии галоидсодержащих газов И По данным В. В.Тимашева с сотрудникамивведение в состав цементов при помоле небольших количеств трепела и опоки 0,5,0 катализирует процессы поликонденсации кремнекислородных анионов гидросиликатов кальция. Прочность таких цементов при прочих равных условиях выше прочности бездобавочного цемента в 7 суток на 7. В ранние сроки наблюдается некоторое снижение прочностных характеристик 3 . Введение 5 трепела также снижает раннюю прочность цементного камня и повышает ее к сут. ВЦ 8 . Рост прочности в поздние сроки твердения связан с уменьшением уровня возникающих внутренних напряжений в твердеющем цементном камне и стабилизацией в нем эт трингита, а снижение прочности в раннем возрасте некоторым ослаблением кристаллического сростка в связи с адсорбцией части гидролитической Са0Нг, ыьщеляемой при инкогруентном растворении С 5 поверхностью зерен добавки вместо образования дополнительных кристаллов портландита, входящих в состав сростка. Практическое применение для бетонных смесей и тампонажных цементных растворов получили малые добавки аэросила ,. По мнению М. А.Саницкого при малых количествах до 3 добавки азросила увеличивается прочность камня из С 3 5 . Г.Р. Вагнер исследованы аэросилы диэтиленгликолевый, метил, бутокси, аминоэтокси и карбоксипроизводные аморфного кремнезема при различной степени модификации поверхности или 0. При изучении влияния органоаэросилов на прочность камня обнаружено сходство их действия с другими высокодисперсными минеральными и органоминеральными веществами. Упрочнение цементного камня этими высокодисперсными веществами 0,,0 неодинаково и часто наблюдается в двух или трех концентрационных диапазонах, зависящих от природы добавки. По данным Н. Некоторое влияние аэросил оказывает на кинетику связывания извести, морфологию и дисперсность образующихся гидратов благодаря изменению уровня пересыщений по отношению к кальциевым и кремниевым ионам вследствие растворения и адсорбционных явлений. По мнению Г. Р.Вагнер и др. В работе М. А.Саницкого и С. К.Мельника рассмотрено влияние добавок аэросила на фазовый состав и микроструктуру камня на основе трехкальциевого силиката. Показано, что добавка аэросила ускоряет процесс гидратации С Б в начальный период твердения I сут Интенсификацию процесса гидратации и тепловыделения на ранних стадиях твердения трехкальциевого силиката Г. Н. Стейн и Д. М.Стевелс объясняют ускорением реакции ядрообразования гидрата П с более низким, чем у гидрата I соотношением С Гидрат I образуется близко к поверхности 8 и сильно замедляет гидратацию.


ОГЛАВЛЕНИЕ
I. ВВЕДЕНИЕ . ЛИТЕРАТУРНЕЙ ОБЗОР. Применение малых минеральных добавок в цементной промышленности . ПОЛУЧЕНИЕ КИСЛОТНЫХ АЛШОСИЛИКАТНЫХ АКТИВАТОРОВ ТВЕРДЕНИЯ ЦЕМЕНТА . Активаторы на основе глин. Активаторы на основе золыуноса. СаО . Ионизующая способность поверхности алюмосиликатов . Активирующее действие термообработанных
клиноптилолита, глин, дисперсных кремнеземов, золыуноса. Стр. Физикохимические исследования воздействия алюмосиликатных активаторов на фазовые превращения цементного камня. Особенности твердения паст С3 и С3 А в присутствии кислотных алюмосиликатных активаторов . ОСОБЕННОСТИ ТВЕРДЕНИЯ ЦЕМЕНТНЫХ ПАСТ В ПШСУТСТ ВИИ КОМПЛЕКСНЫХ АКТИВАТОРОВ. Комплексные активаторы твердения цемента на основе кислотных алюмосиликатов . Физикохимические исследования влияния комплексных активаторов на фазовые превращения цементного камня . ОПЫТНОПРОМЫШЛЕННАЯ ПРОВЕРКА И ТЕХНИКОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ. Мировое производство золуноса и шлаков составляет 0 млн. В нашей стране на электростанциях ежегодно образуется более млн.


Минералогический состав природного материала не указан. Исследования, проведенные Г. Р.Вагнер 2 3 по модифицированию поверхности клиноптилолита углеродом или полиэтилгидросилоксаном показали эффективность введения модифицированных добавок в тампнажные цементы и портладцемент. В качестве активаторов твердения портландцемента значительное применение находят кремнеземсодержащие материалы как природные осадочного происхождения трепел, диатомит, опока , так и промышленные отходы, например, сипггоф, получаемый при разложении кислотами нефелина с целью извлечения из него глинозема и щелочей . Кремнеземсодержащие породы осадочного происхождения, часто в виде крупных месторождений, широко распространены в Европейской части СССР, на Урале, в Сибири . Гидравлическая активность кремнеземистой пуццолановой добавки , ее способность к поглощению и связыванию гидроокиси кальция в нерастворимые соединения, зависит от природы добавки. Максимальной гидравлической активностью мгг СоО обладают трепел, опока, диатомит ВЧ . Несмотря на активное связывание Сй0 многие кремнеземистые породы осадочного происхождения диатомиты не могут быть использованы в качестве пуццолановой добавки к цементу, вследствие повышения ВЦ, что приводит к ухудшению свойств камня 0 . На гидравлическую активность кремнеземсодержащих материалов существенное влияние оказы
вают примеси минеральных компонентов Для повышения ак тивности и гидрофобных свойств кремнезема его подвергают термо 3 обработке при С в присутствии галоидсодержащих газов И По данным В. В.Тимашева с сотрудникамивведение в состав цементов при помоле небольших количеств трепела и опоки 0,5,0 катализирует процессы поликонденсации кремнекислородных анионов гидросиликатов кальция. Прочность таких цементов при прочих равных условиях выше прочности бездобавочного цемента в 7 суток на 7. В ранние сроки наблюдается некоторое снижение прочностных характеристик 3 . Введение 5 трепела также снижает раннюю прочность цементного камня и повышает ее к сут. ВЦ 8 . Рост прочности в поздние сроки твердения связан с уменьшением уровня возникающих внутренних напряжений в твердеющем цементном камне и стабилизацией в нем эт трингита, а снижение прочности в раннем возрасте некоторым ослаблением кристаллического сростка в связи с адсорбцией части гидролитической Са0Нг, ыьщеляемой при инкогруентном растворении С 5 поверхностью зерен добавки вместо образования дополнительных кристаллов портландита, входящих в состав сростка. Практическое применение для бетонных смесей и тампонажных цементных растворов получили малые добавки аэросила ,. По мнению М. А.Саницкого при малых количествах до 3 добавки азросила увеличивается прочность камня из С 3 5 . Г.Р. Вагнер исследованы аэросилы диэтиленгликолевый, метил, бутокси, аминоэтокси и карбоксипроизводные аморфного кремнезема при различной степени модификации поверхности или 0. При изучении влияния органоаэросилов на прочность камня обнаружено сходство их действия с другими высокодисперсными минеральными и органоминеральными веществами. Упрочнение цементного камня этими высокодисперсными веществами 0,,0 неодинаково и часто наблюдается в двух или трех концентрационных диапазонах, зависящих от природы добавки. По данным Н. Некоторое влияние аэросил оказывает на кинетику связывания извести, морфологию и дисперсность образующихся гидратов благодаря изменению уровня пересыщений по отношению к кальциевым и кремниевым ионам вследствие растворения и адсорбционных явлений. По мнению Г. Р.Вагнер и др. В работе М. А.Саницкого и С. К.Мельника рассмотрено влияние добавок аэросила на фазовый состав и микроструктуру камня на основе трехкальциевого силиката. Показано, что добавка аэросила ускоряет процесс гидратации С Б в начальный период твердения I сут Интенсификацию процесса гидратации и тепловыделения на ранних стадиях твердения трехкальциевого силиката Г. Н. Стейн и Д. М.Стевелс объясняют ускорением реакции ядрообразования гидрата П с более низким, чем у гидрата I соотношением С Гидрат I образуется близко к поверхности 8 и сильно замедляет гидратацию.

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.676, запросов: 966