+
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

Получение и свойства новых алюмофосфатных декоративных и строительных экоматериалов на основе природного и техногенного сырья

Получение и свойства новых алюмофосфатных декоративных и строительных экоматериалов на основе природного и техногенного сырья
  • Автор:

    Латутова, Марина Николаевна

  • Шифр специальности:

    05.23.05

  • Научная степень:

    Докторская

  • Год защиты:

    2000

  • Место защиты:

    Санкт-Петербург

  • Количество страниц:

    381 с. : ил

  • 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
"ная энергия реакции, выделившаяся, в случае из предположения, что превращение ИСХОДНЫХ В конечные продукты произошло ПОЛНОСТЬЮ, ДН8 I энергия уже осуществившейся реакции в данный момент времени т. Величина ТРН является энергетической разницей в значениях энтальпий, основой увеличения прочности материала, или иначе термодинамическим резервом ТР прочности материала во времени. Если в момент времени ть например, суток, ДН8 I обеспечило энергию разрушения а, а общее энергосодержание системы может обеспечить энергию разрушения ао, то Даа0О и До обеспечивается термодинамическим резервом ТР, то есть энергией непрореагировавших веществ, которые содержит система к данному времени Количественный запас энергии не прореагировавшего к данному времени исходного вещества Дт, лежащий в основе термодинамического резерва прочности материала, содержит энергию в виде величины ДН8ш Рост прочности во времени цементных систем на основе веществ преимущественно ковалентной природы связан с расходованием энергетических резервов этих веществ в реакциях, например, гидратации так же могут быть рассмотрены реакции, например, поликонденсации, и все другие, способные развиваться в данных условиях. Таким образом, термодинамическим резервом обладают связующие материалы на основе фаз с высокой составляющей ковалентной связи и являющиеся живыми, в смысле идущих в них термодинамически оправданных самопроизвольных реакций ДС0, подпитывающих систему энергией. В материалах, типа керамических обжиговых или металлических, такого резерва прочности нет. ная энергия реакции, выделившаяся, в случае из предположения, что превращение ИСХОДНЫХ В конечные продукты произошло ПОЛНОСТЬЮ, ДН8 I энергия уже осуществившейся реакции в данный момент времени т. Величина ТРН является энергетической разницей в значениях энтальпий, основой увеличения прочности материала, или иначе термодинамическим резервом ТР прочности материала во времени. Если в момент времени ть например, суток, ДН8 I обеспечило энергию разрушения а, а общее энергосодержание системы может обеспечить энергию разрушения ао, то Даа0О и До обеспечивается термодинамическим резервом ТР, то есть энергией непрореагировавших веществ, которые содержит система к данному времени Количественный запас энергии не прореагировавшего к данному времени исходного вещества Дт, лежащий в основе термодинамического резерва прочности материала, содержит энергию в виде величины ДН8ш Рост прочности во времени цементных систем на основе веществ преимущественно ковалентной природы связан с расходованием энергетических резервов этих веществ в реакциях, например, гидратации так же могут быть рассмотрены реакции, например, поликонденсации, и все другие, способные развиваться в данных условиях. Таким образом, термодинамическим резервом обладают связующие материалы на основе фаз с высокой составляющей ковалентной связи и являющиеся живыми, в смысле идущих в них термодинамически оправданных самопроизвольных реакций ДС0, подпитывающих систему энергией. В материалах, типа керамических обжиговых или металлических, такого резерва прочности нет.


ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ. ПОСТАНОВКА РАБОТЫ, ЦЕЛИ И ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭНЕРГОСОДЕРЖАНИЯ САМОТВЕРДЕЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ. Постановка, цели и задачи работы. Характеристика объектов, методов исследования и используемых методик. Анализ результатов. Выводы. Получение водостойких материалов на основе гидроксида алюминия и фосфорной кислоты. Получение водостойких фосфатных материалов путем добавления активирующих добавок. Исследование физикомеханических свойств цветных глиномозаичных смальт ГМС. ГМС. Использование голубой глины для создания безобжиговых глиномозаичных смальт. ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ И СВОЙСТВА ФОСФАТНЫХ ПОКРЫТИЙ БЕЗОБЖИГОВЫХ КАМЕННЫХ КРАСОК. Исследование каменных покрытий красок. Технология использования каменных красок в строительной и живописной практике. Легкие цветные материалы для строительства и отделки8
ния энергосодержания или свободной энергии в стандартных условиях, величины ДН8 иДв0, и при прочих равных условиях количества веществ, температуры, давления, физической структуры, исходного ВТ отношения от природы взаимодействующих веществ и продуктов реакции.

ТРН, где ДН8 пол


ная энергия реакции, выделившаяся, в случае из предположения, что превращение ИСХОДНЫХ В конечные продукты произошло ПОЛНОСТЬЮ, ДН8 I энергия уже осуществившейся реакции в данный момент времени т. Величина ТРН является энергетической разницей в значениях энтальпий, основой увеличения прочности материала, или иначе термодинамическим резервом ТР прочности материала во времени. Если в момент времени ть например, суток, ДН8 I обеспечило энергию разрушения а, а общее энергосодержание системы может обеспечить энергию разрушения ао, то Даа0О и До обеспечивается термодинамическим резервом ТР, то есть энергией непрореагировавших веществ, которые содержит система к данному времени Количественный запас энергии не прореагировавшего к данному времени исходного вещества Дт, лежащий в основе термодинамического резерва прочности материала, содержит энергию в виде величины ДН8ш Рост прочности во времени цементных систем на основе веществ преимущественно ковалентной природы связан с расходованием энергетических резервов этих веществ в реакциях, например, гидратации так же могут быть рассмотрены реакции, например, поликонденсации, и все другие, способные развиваться в данных условиях. Таким образом, термодинамическим резервом обладают связующие материалы на основе фаз с высокой составляющей ковалентной связи и являющиеся живыми, в смысле идущих в них термодинамически оправданных самопроизвольных реакций ДС0, подпитывающих систему энергией. В материалах, типа керамических обжиговых или металлических, такого резерва прочности нет.

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 1.147, запросов: 966