Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Вяжущие материалы свойства

    В предлагаемой вниманию читателей книге приведены основные сведения о составе, свойствах, методах получения и особенностях применения такого нетрадиционного для России вида вяжущего материала как эмульсии битума в воде. Особое внимание уделено влиянию различных свойств эмульсий (вязкость, содержание битума, тип эмульгатора и т.п.) на эксплуатационные параметры, главным образом - на поведение битумных эмульсий при контакте с поверхностью каменных материалов, а также на свойства получаемых с их использованием слоев дорожной одежды. [c.2]


    Полимерцементные материалы относятся к композиционным вяжущим, получаемым на основе неорганической составляющей (портландцемент, глиноземистый цемент, гипс и др.) в сочетании с органическим компонентом [20]. В качестве органического компонента используются водорастворимые материалы (эпоксидные, карбамидные и фура-новые смолы, производные целлюлозы и др.) и водные дисперсии полимеров (поливинилацетат, латексы, эмульсии кремнийорганических полимеров). Применяются также мономерные и олигомерные соединения, которые полимеризуются при гидратации вяжущего материала под действием отвер-дителей и инициаторов, температуры, рН-среды и т. п. Полимерный компонент вводится либо в воду затворения, а затем используется при приготовлении растворной или бетонной смеси, либо вводится в виде порошкообразного компонента в состав сухой смеси на основе вяжущего вещества, а затем при затворении растворной или бетонной смеси водой диспергируется в водной среде, а при твердении растворов полимеризуется [10]. Свойства получаемых материалов зависят от многих факторов вида и качества цемента, вида полимера, полимерцемент-ного отношения (П/Ц), водоцементного отношения (В/Ц) и др. Полимерцементное отношение определяется как отношение массовой доли полимера (в расчете на сухое вещество) и цемента в композиционном вяжущем. Для полимерцементных материалов характерно отношение П/Ц > 0,2-0,4, когда полимерная фаза образует в цементном камне органическую структуру. При П/Ц = 0,2-0,25 кристаллизационно-коагуляционная структура цементного камня в местах дефектов (полы, трещины) укрепляется полимерной составляющей, что и обусловливает формирование более прочной и эластичной структуры. При П/Ц > 0,25 полимер образует непрерывную полимерную сетку. В полимерцементных композициях не наблюдается взаимодействие между органической и неорганической фазами [20]. Органические фазы взаимодействуют с гид-ратными фазами только за счет ионных и водородных связей и сил Ван-дер-Ваальса. В присутствии полимерных добавок изменяется кинетика гидратации портландцемента, причем с ростом П/Ц наблюдается замедление скорости взаимодействия цемента с водой. [c.295]

    Свойства портландцемента как вяжущего материала зависят от трех важнейших факторов минералогического состава клинкера, содержания добавок и физических свойств порошка (главным образом, от его гранулометрического состава и степени дисперсности). [c.84]

    В процессе рисайклинга можно применять различные типы вяжущего материала, выбор которого определяется несколькими факторами. Решение вопроса выбора вяжущего зависит от состава существующего тела дороги, от требуемых свойств нового покрытия и, главным образом, определяется исходя из соображений рентабельности мероприятия по восстановлению покрытия в целом. Единой рекомендации к применению конкретного вяжущего материала дать нельзя и в каждом конкретном случае необходим индивидуальный подход с учетом всех особенностей и нюансов. В соответствии с решением вопроса относительно вяжущего материала, который было бы использовать в данном случае наиболее оптимально, можно использовать цемент, битумную эмульсию или различные их комбинации. [c.155]


    Гидроксид кальция Са(ОН)а (гашеная известь) — сильное основание, заметно растворим в воде. Суспензию гидроксида кальция (называемую известковым молоком) используют в строительном деле как вяжущий материал для скрепления кирпичей и штукатурки. Поглощая оксид углерода (IV) из воздуха, гидроксид кальция превращается в карбонат кальция, проявляющий вяжущие свойства  [c.300]

    На ЭТОМ свойстве основано использование алебастра аля изготовления отливочных форм и слепков с различных предметов, а также в качестве вяжущего материала для штукатурных работ. В хирургии алебастр используют для накладывания повязок. [c.295]

    Строительство автомобильных дорог в различных климатических районах страны в условиях непрерывно повышающейся интенсивности движения и увеличивающихся нагрузок от движущегося транспорта предъявляет повышенные требования к свойствам вяжущего материала. [c.240]

    Вяжущий материал должен быть эластичным в широком диапа-з( не температур, не давая хрупкого разрушения при отрицательных температурах в зимнее время и необратимых деформаций сдвига летом. При этом материал должен быть достаточно прочным и деформационно-устойчивым и мало изменять свойства при воздействии природных факторов — кислорода воздуха, температуры, воды. Вяжущий материал должен иметь высокую адгезию к различным каменным, материалам и грунтам, применяемым в дорожном строительстве. / [c.240]

    Другие свойства тоже меняются, когда смешивают два адсорбента. Гели, осажденные на асбесте, очень хрупки и легко превращаются в порошок. Это происходит при добавлении 0,5 г асбеста с увеличением количества асбеста гель становится компактным и трудно ломается, так как волокна асбеста переплетаются и действуют как вяжущий материал. Гели, осажденные в присутствии асбеста, и гели, осажденные в присутствии пемзы, более активны, чем осажденные в отсутствии этих веществ. Соотношение компонентов, конечно, важно, поскольку установлено, что активность меняется периодически, имея максимум и минимум. [c.476]

    Отличительным свойством тринидадского битума является его необычайно большая устойчивость к атмосферным воздействиям. Он улучшает удобоукладываемость и подвижность асфальтобетонных смесей при добавке к нефтяному промышленному битуму в количестве 30—70%. Это однородный и стабильный по качеству вяжущий материал, который мало изменяет свойства при нагреве благодаря особенностям структуры. [c.132]

    При строительстве жилищ и других сооружений человек в течение тысячелетий использовал в качестве вяжущего материала глину. Затем обжигом известняка была получена известь. Изобретение около 150 лег тому назад портландцемента, а затем железобетона привело к революционному перевороту в технике строительства. Наше время характеризуется ускоряющимся развитием способов создания принципиально новых материалов, не встречающихся в природе и методов их производства н обработки. Прогресс в области синтеза органических полимеров для производства пластиков, каучуков, химических волокон, превосходящих по-своим свойствам природные, в области материалов для электронной техники и радиосвязи, прочных и легких сплавов конструкционного назначения привел к рождению новых отраслей промышленности и развитию старых. [c.67]

    При высоких температурах нагрева глиноземистый цемент вступает в химическое взаимодействие с заполнителем, в результате чего теряются свойства цемента как гидравлического вяжущего материала и бетон приобретает свойства керамического черепка. [c.350]

    Пиролиз древесносмоляных масел разрабатывался первоначально для получения вяжущего материала, необходимого при формовании древесных плит из отходов деревообрабатывающих предприятий (стружки, опилки и т. д.). Однако такое изменение состава древесносмоляных масел, судя по исследованиям антиокислителей из смол полукоксования углей, должно было привести к улучшению антиокислительных свойств. [c.240]

    В качестве добавок использовались побочные продукты или отходы нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств. При исследовании получения дорож ных вязких битумов (ГОСТ 22245-76) было установлено, что методом окисления гудрона и компаундирования битума с различными добавками можно достичь положительных результатов по увеличению интервала гыастичности, срока службы и адгезии к минеральному материалу, а также увеличить скорость процесса окисления. С увеличением адгезии увеличивается и срок службы вяжущего материала в дорожном покрытии. Сравнение весового способа оценки адгезионных свойств дорожных битумов к минеральному материалу и визуального по ГОСТ 11508-74 показало, что нижний предел образца № 1 составляет не ниже 91%, образца №2 [c.69]

    Цемент — порошкообразный вяжущий материал, образующий при смешении с водой тестообразную, самопроизвольно затвердевающую массу. Основа цемента — глины, богатые SiOa, известняки и шлаки, зола. Смесь этих веществ подвергают обжигу при 1450 С в цилиндрических вращающихся печах и получают клинкер — темно-серые шарики. После измельчения в шаровых мельницах клинкер превращается в обычный цемент. Свойства цементов определяются способностью силикатов образовывать малоустойчивые структуры при обезвоживании. [c.139]


    Для создания прочной связи (адгезии) между защищаемой поверхностью и футеровочными изделиями (плитами) применяют Е1яжущие материалы. Они должны обеспечить также соединение отдельных плит между собой. Футеровка должна быть монолитной и в целом обладать всеми свойствами футеровочных плит. Для этого вяжущий материал должен обладать теми же свойствами, что и плиты, и, кроме того, пластичностью до схватывания, чтобы были заполнены все швы и материал ложился на защищаемую футеровкой поверхность ровным тонким слоем. [c.37]

    Глина — древнейшее вяжущее вещество. Пластичная глиняная паста при высыхании или отсосе воды в окружающую среду отвердевает, приобретая свойства камневндного тела с значительной прочностью. Доступность и легкая обрабатываемость глины привели не только к широкому распространению этого вяжущего материала в наземном строительстве, но и обусловили то, что она была и первым тампонажным материалом в скважинах, сооруженных в XIX и начале XX вв. Однако применение глины в качестве тампонажного материала вело к усложнению конструкции скважин и длительным срокам их проводки, в связи в этим тампонаж глиной можно было применять только в скважинах небольшой глубины. [c.144]

    Будучи замещан с водой в жидкое тесто, жженый гипс довольно быстро затвердевает, снова превращаясь в Са804 2Н2О. Благодаря этому свойству гипс применяется для изготовления отливочных форм и слепков с различных предметов, а также в качестве вяжущего материала для штукатурки стен и потолков. Получают также гипсобетонные изделия, содержащие в материа.ае кроме гипса различные наполнители. В хирургии при переломах используют гипсовые повязки. [c.640]

    ИЗВЕСТЬ — вяжущий материал, состоящий в основном из оксида кальция СаО получают обжигом известняка, мела, карбонатных пород. Чистый оксид кальция белого цвета, т пл. 2585° С. При взаимодействии с водой И. образует белый порошок Са (0Н)2 малорастворимый в воде (0,13% при 20 С), с повышением температуры растворимость уменьшается. Водный раствор И. — известковая вода — обладает щелочными свойствами. Техническая И.—пористые куски серо-белого цвета, иногда светло-желтого от примесей железа такую И. называют негашеной, комовой, или кипелкой. Различают воздушную и гидравлическую И. Воздушная И. образуется при обжиге известняков с малым содержанием глины. Ее применяют в строительстве (для построек на поверхности земли), в химической промышлеп- [c.102]

    Долговечность дорожных покрытий, устраиваемых с применением битума, в значительной мере предопределяются способностью вяжущего материала сохранять полученные свойства под воздействием погодно-клнматических факторов и автомобильного движения. [c.167]

    Безусловно, что в кратком обзоре невозможно охарактеризо- вать все классы неорганических материалов, однако нельзя не сказать о графитовых материалах, которые выделяются исключительно высокой теплопроводностью, превышающей теплопроводность многих металлов и сплавов. Это качество наряду с химической инертностью и термической стойкостью при резких перепадах температур, высокой электрической проводимостью и хорошими механическими свойствами сделали графит и материалы на его основе незаменимыми в различных областях техники и промышленности. В частности, в химической промышленности применение графита особенно эффективно для изготовления теплообменной аппаратуры, эксплуатируемой в агрессивных средах. На ее поверхности в значительно меньшей степени откладываются накипь и загрязнения, чем на поверхности всех других металлических и неметаллических материалов. Сырьем для получения искусственного графита служит нефтяной кокс, к которому добавляют каменноугольный пек, играющий роль вяжущего материала при формовании изделий из графитовой шихты. Сам цикл получения изделий включает измельчение и прокаливание сырья, смешение шихты, прессование, обжиг и графитизацию. Условия обжига тщательно подбирают, чтобы избежать появления механических напряжений и микротрещин. При графитизации обожженных изделий, проводимой при температуре 2800—3000 °С, происходит образование упорядоченной кристаллической структуры из первоначально аморфизованной массы. Чтобы изделиям из графита придать непроницаемость по отношению к газам, их пропитывают полимерами, чаще всего фенолформальдегидными, или кремнийор-ганическими смолами, или полимерами дивинилацетилена. Пропитанный графит химически стоек даже при повышенных температурах. На основе графита и фенолформальдегидных смол в настоящее время получают новые материалы, свойства которых существенно зависят от способа приготовления. Материалы, формируемые при повышенных давлениях и температурах, известны под названием графитопластов, а материалы, получаемые холодным литьем, названы графитолитами. Графитолит, например, применяют не только как конструкционный, но и как футеровочный материал. Он отверждается при температуре 10 °С в течение 10—15 мин, имеет высокую адгезию ко многим материалам, хорошо проводит теплоту и может эксплуатироваться вплоть до 140—150°С. В последнее время разработан метод закрытия пор графита путем отложения в них чистого углерода. Для этого графит обрабатывают углеводородными соединениями при высокой температуре. Образующийся твердый углерод уплотняет графит, а летучие продукты удаляются. Такой графит назван пироуглеродом. [c.153]

    Органическая часть по комплексу физико-механичаских свойств представляет самостоятельный вид природного вяжущего материала, отличного ог промышленных образцов аналогичной продукции. [c.183]

    ФОРМОВОЧНЫЙ гипс (от лат. forma — вид, форма) — полуводный гипсовый вяжущий материал, разновидность строительного гипса. Свойства Ф. г. остаток на сите с сеткой 02 — не более 2,5% сроки схватывания начало — не ранее [c.657]

    Алебастр (Са504)2Н20 обладает- свойством схватывания водой, а поэтому, так 1же как известь, применяется как вяжущий материал. -Вода захватывается им с жадностью, происходит быстрая и беспорядочная кристаллизация образующиеся маленькие кристаллики сплетаются друг с другом, и получается очень твердая масса. Схватывание сопровождается небольшим расширением. Поэтому, затвердевая, гипс воспроизводит в мельчайших подробностях форму, в которой он затвердел. Из гипса готовятся точные гипсовые копии старинных изделий, статуэтки и запечатлеваются черты лица умерших. При помощи гипсовых повязок хирурги заставляют кости сломанных рук и ног своих пациентов сращиваться в приданном им положении так, что перелом станов1Ится незаметным. Но тот же самый гипс в прошлом имел и другое, противное человечности применение. Персидские шахи подвергали своих политических противников особенно мучительной казни, сажая их в полые ко-лолки, заполненные алебастровым тестом. [c.467]

    Алебастр (Са504)г НгО обладает свойством схватывания водой, а поэтому, так же как известь, применяется как вяжущий материал. Вода захватывается им с жадностью, происходит быстрая и беспорядочная кристаллизация образующиеся маленькие кристаллики сплетаются друг с другом, и получается очень твердая масса. Схватывание сопровождается небольшим расширением. Поэтому, затвердевая, гипс воспроизводит в мельчайших подробностях форму, в которой он затвердел. [c.652]

    При замешивании алебастра с водой в тестообразную массу он через некоторое время присоединяет воду и снова становится двуводным aS04-2H20, при этом масса затвердевает. Этим свойством алебастра пользуются, применяя его в качестве вяжущего материала для штукатурки стен и потолков, для изготовления гипсовых отливок и повязок при переломах. [c.310]


Смотреть страницы где упоминается термин Вяжущие материалы свойства: [c.143]    [c.170]    [c.226]    [c.226]    [c.226]    [c.68]    [c.140]    [c.756]    [c.714]    [c.745]    [c.32]    [c.231]    [c.353]    [c.376]    [c.386]    [c.390]   
Химическое оборудование в коррозийно-стойком исполнении (1970) -- [ c.276 , c.282 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Вяжущие материалы

Вяжущие свойства

Главная подгруппа II группы Строение. атомов и общие свойства. Бериллий Магний. Кальций. Цемент Бетонный за вод-автомат. История вяжущих материалов. Жесткость воды Стронций и барий. Открытие радия

Материя свойства

Получение и свойства неорганических вяжущих материалов

Свойства нефтяных вяжущих материалов



© 2025 chem21.info Реклама на сайте