Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English
В системе имеется область образования двух несмешивающихся жидкостей (ликвация), возникающих при плавлении смесей, содержащих от 0,6 до 28% СаО. Понижение температуры плавления смесей начинается при содержании СаО от 28% и заканчивается при 37%. Ликвация делает подъем линии ликвидуса менее пологим, поэтому с повышением температуры количество жидкости меняется мало.

ПОИСК





Характеристика отдельных бинарных систем

из "Физическая химия вяжущих материалов"

В системе имеется область образования двух несмешивающихся жидкостей (ликвация), возникающих при плавлении смесей, содержащих от 0,6 до 28% СаО. Понижение температуры плавления смесей начинается при содержании СаО от 28% и заканчивается при 37%. Ликвация делает подъем линии ликвидуса менее пологим, поэтому с повышением температуры количество жидкости меняется мало. [c.136]
Псевдоволластонит и волластонит существуют в нескольких кристаллических формах. Структура псевдоволластонита точно не установлена. Структуру волластонита составляют бесконечные цепочки, состоящие из тетраэдров [Si04] , между которыми располагаются ионы кальция. Триклинная и моноклинная модификации р-С8 различаются между собой сдвигом отдельных цепочек. Волластонит является одним из наиболее распространенных минералов шлаков. Под действием воды волластонит слабо гидролизуется, в щелочной среде при обработке паром гидратируется и медленно твердеет. [c.136]
Ранкинит встречается в доменных шлаках, структура его не установлена, гидравлическими свойствами не обладает. [c.137]
Главная структура и кристаллохимическая особенность двухкальциевого силиката — склонность к образованию многочисленных полиморфных модификаций. [c.137]
При комнатной температуре устойчива только -форма, остальные могут существовать лишь при стабилизации различного рода добавками. [c.137]
Для технологии вяжущих веществ важными являются р- и Y-модификации двухкальциевого силиката - aS гидравлически активен, но неустойчив и при медленном охлаждении переходит в Y- jS, что сопровождается саморассыпанием. Этот процесс нежелателен, так как при обычных условиях y- sS гидравлическими свойствами не обладает. [c.138]
Переход - aS- Y- aS можно затормозить либо резким охлаждением клинкера, либо повышением давления. Кристаллохимическая стабилизация - aS достигается введением изоморфных с aS стабилизирующих добавок, вызывающих некоторое изменение в структуре его решетки. В качестве стабилизаторов - aS используют ВаОз (0,25—1,0%), PaOs (до 1,0%), известно также стабилизирующее действие VaOs, МпОа, СгаОз и сульфатов. [c.138]
Двухкальциевый силикат, присутствующий в портландцементном клинкере в виде -, а-, а -форм, называется белитом. Белит при обычных температурах находится в термодинамически неустойчивом состоянии, в чем ряд исследователей видят причину его гидратационной активности. [c.138]
Трехкальциевый силикат S aO-SiOa 3S)—один из важнейших минералов портландцементного клинкера, имеет ограниченную область устойчивости. При температуре ниже 1250°С он разлагается на СаО и 2 aO-SiOa. Этот распад можно предотвратить резким охлаждением, что используют при изготовлении портландцементного клинкера. При нормальной температуре в клинкере 3S существует в метастабильном состоянии, однако скорость его распада настолько мала, что он может сохраняться в клинкере довольно долго. [c.138]
Соединение ЗСаО-5102, образующееся в цементном клинкере, называется алитом. Алит портландцементного клинкера имеет более сложный состав, чем чистый Сз5, и представляет собой твердый раствор, в котором часть атомов кремния замещена атомами алюминия и магния. При обычных температурах алит находится в неустойчивом переохлажденном состоянии и обладает высокой гидратационной активностью, возрастающей с увеличением количества дефектов структуры, возникающих вследствие наличия примесей в кристаллической решетке. [c.139]
Система АЬОз—БЮа. В настоящее время известно несколько вариантов диаграммы состояния системы АЬОз—5102. На рис. 5.7 приведена диаграмма этой системы по Н. А. Торопову и Ф. Я. Галахову. [c.139]
Как следует из рис. 5.7, в системе АЬОз—5102 образуется только одно двойное химическое соединение — муллит ЗАЬОз-25102 (Азбг), плавящийся без разложения в области составов с содержанием от 72 до 77% АЬОз муллит образует с корундом твердые растворы. [c.139]
Диаграмма состояния системы АЬОз—5 02 имеет большое практическое значение для производства полукислых, шамотных, муллитовых, муллито-корундовых, корундовых, корундовых и динасовых огнеупоров, муллитовой, муллито-корундовой и корундовой технической керамики. [c.139]
Легкоплавкая эвтектика, образующаяся при содержании 5,5% АЬОз, свидетельствует о том, что 5102 по отношению к муллиту является плавнем. Увеличение содержания АЬОз приводит к возрастанию устойчивости огнеупоров по отношению к кислым шлакам, особенно при содержании более 72% АЬОз. Наибольшей устойчивостью обладают корундовые изделия, поскольку корунд более инертен, чем муллит. [c.140]
Глинозем АЬОз существует в нескольких кристаллических модификациях а-АЬОз (корунд), р-АЬОз, у-А Оз и др., из них самой устойчивой является а-форма. [c.140]
Практическое значение имеют только а-, р- и -модификации глинозема. [c.141]
Корунд а-АЬОз имеет кристаллическую решетку, состоящую из слоев кислородных ионов, образующих гексагональную упаковку с размещенными между слоями ионами АР+. Каждый ион кислорода окружен четырьмя ионами алюминия. Расстояние между слоями кислородных ионов а = 0,216 нм. Элементарная ячейка корунда образуется двумя молекулами А1гОз и является острым ромбоэдром с ребром длиной а=0,512 нм и плоским углом 55°17. Расстояния А1—О и 0—0 равны, соответственно, 0,192 и 0,2495 нм. [c.141]


Вернуться к основной статье


© 2025 chem21.info Реклама на сайте