Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Гидросиликаты гидросиликат трехкальциевый

    При действии воды на трехкальциевый силикат некоторая его часть растворяется в воде с гидролитическим расщеплением. Продукты гидролиза гидратируются. В результате из раствора выделяется трудно растворимый двухкальциевый гидросиликат  [c.182]

    Последующий период твердения характеризуется уплотнением и кристаллизацией студней, состоящих из гидросиликатов кальция, высыханием массы и упрочнением ее за счет срастания и переплетения кристаллов. Основное значение в нарастании механической прочности цементов имеет кристаллизация наиболее быстро твердеющего минерала — трехкальциевого силиката, и скорость нарастания прочности цементного камня зависит от содержания этого компонента в клинкере. [c.362]


    Хлористый кальций ускоряет процессы твердения в суспензиях р-двух- и трехкальциевого силикатов и вызывает некоторое увеличение итоговой прочности структур твердения гидросиликатов. Нарастание прочности в присутствии добавок хлористого кальция протекает в два этана, как и в суспензиях без добавок электролита. Влияние хлористого кальция не связано с его химическим взаимодействием с силикатными минералами, а вызывается ускорением гидратации безводных силикатов. [c.365]

    Благодаря экспериментам Нагаи стало известно, что. водяной пар вызывает ускорение реакции трехкальциевый дисиликат, который с большим трудом образуется в сухих смесях, получается в значительном количестве при наличии водяного пара. Типично гидротермальные реакции при высоком давлении пара приводят к кристаллизации гидросиликатов кальция (см. С. I, 158— 164), в то время как при низком давлении преобладают безводные силикаты. [c.710]

    С. I, 161). Двукальциевый гидросиликат встречается в трех очень различных модификациях. Ниже llO° трехкальциевый силикат гидролизуется с образованием гидроокиси кальция и двукальциевого гиДросиликата. Гиллебрандит представляет собой продукт высокотемпературной кристаллизации при непосредственном контакте между жидкой и твердой фазами. Поэтому главное отличие высокотемпературной гидратации от низкотемпературной состоит в том, что в первом случае образуются исключительно кристаллические продукты с отношением окиси кальция к кремнезему, равным 2 1 или выше, а во втором — это отношение меньше 2 1. [c.813]

    При изучении гидролиза и гидратации трехкальциевого силиката установлено, что если реакция происходит при температуре 150°, то получаются хорошо образованные кристаллы гидрата двухкальциевого силиката и кристаллы гидрата окиси кальция. При твердении портландцементов в условиях автоклавной обработки или длительного твердения также наблюдается образование кристаллических гидросиликатов кальция. [c.282]

    Коллоиды двухкальциевого гидросиликата, гидрата окиси кальция и трехкальциевого алюмината, обладающие высокой связую- [c.349]

    В первый период — период растворения при смешении портланд-цемента с водой основная составная часть цемента — алит гидролитически диссоциирует с образованием гидроокиси кальция и гидросиликата кальция, менее основного, чем трехкальциевый силикат (алит)  [c.636]

    Точное содержание воды в образующемся гидросиликате, обозначенное через п, еще не установлено по данным В. Н. Юнга и Ю. М. Бутта оно равно единице. Исследования Ю. М. Бутта показали, что к месячному сроку гидратации трехкальциевый силикат выделяет около 13% гидрата окиси кальция, а при полной гидратации — около 24% от общего веса навески. Двухкальциевый силикат иод действием воды гидратируется с образованием гидросиликата кальция  [c.8]


    Гидросиликаты кальция выделяются в форме довольно устойчивого геля. Образующийся гидрат окиси кальция растворяется в воде и создает насыщенный раствор гидрата окиси кальция. Не-разложившийся вначале трехкальциевый силикат и другие компоненты цемента подвергаются в дальнейшем гидролизу. Новые порции Са(0Н)2 не могут перейти в раствор вследствие его насыщенности и выделяются в коллоидно-дисперсном состоянии в виде геля. [c.228]

    Образование гидросиликата кальция и гидрата окиси кальция определяет собой процесс схватывания цемента и бетона. Кристаллизация гелей определяет собой твердение цемента. Твердеющая масса представляет частицы неразложившихся зерен, окруженные гелем двухкальциевого гидросиликата, непрерывно кристаллизующийся гель Са(0Н)2 и растущие игольчатые кристаллы гидроокиси кальция и трехкальциевого гидроалюмината. Кристаллы трехкальциевого гидроалюмината и кристаллы гидрата окиси кальция образуют переплетающуюся игольчатую структуру наподобие войлока, сцементированную гелем гидросиликата кальция. Благодаря такой структуре прочность затвердевшего цемента и бетона очень высока. [c.228]

    Трехкальциевый гидросиликат ( 6S2H3, 3SH2) образуется в природных условиях и при гидротермальном твердении вяжущих веществ (473—623 К) в виде длинных игл. [c.306]

    Гидратация трехкальциевого силиката и алитов. При различных способах гидратации Сз8 и алитов в системе образуются гидросиликаты кальция и гидроксид кальция, т. е. реакцию растворения (гидратации) этих минералов условно можно называть инкон-груэнтной. При гидратации Сз5 в тесте (водоминеральное отношение В М=0,4—0,7) в нормальных условиях реакция практически полностью завершается за 1—1,5 ода конечный состав продуктой реакции по данным различных исследователей следующий 2(СаО-8Ю2) Ч- 5Н2О = ЗСаО - ЗЮг- Н2О + ЗСа (ОН)г (ДЯ = 320—335 кДж/кг) [c.315]

    При гидротермальной обработке гидросиликаты кальция отличаются высокой степенью совершенства структуры, дают большой набор полос на рентгенограммах, некоторые из них получены в виде монокристаллов. Это способствовало их лучшему изучению и надежному выявлению в сложных многокомпонентных системах [56—60]. Такими соединениями могут быть тоберморит, ксонотлит, гиллебрандит, афвиллит, гидрат трехкальциевого силиката. [c.34]

    Исследователи не пришли к общему выводу относительно того, как образуются гидросиликаты только через растворение СдЗ, в воде, путем протекания серии реакций в твердом состоянии или последовательным сочетанием этих явлений. Например, в недавних исследованиях [127] гидратации СдЗ методами электронной микроскопии и электронографии сообщается о том, что гидратация СдЗ начинается в момент соприкосновения с водой и протекает через раствор. На поверхности минерала первоначально образуются бугорки роста, размер которых увеличивается до 500 А, за счет наслоения на них игольчатых кристаллов трехкальциевого гидросиликата [236]. Процесс гидратации протекает метасоматическим замещением с выносом части вещества через агрегатно-ритмичную структуру. Вместе с тем другие исследователи [229], использовавшие подобные методы изучения гидратации СдЗ, установили, что в гидратированном СдЗ имеется два типа различных гидратных продуктов. Один, плотно окружающий частички гидратировавшегося СдЗ (ангидрида ЗСаО ЗЮг), имеющий соотношение Са/81— 1,7 0,1 и С — 5 — Н гель, почти такой же, как в портланд-цементе. Другой тип гидрата —Са (0Н)2 в виде больших гранул, расположенных вокруг зерен СдЗ, иногда поглощающий маленькие частицы гидросиликатов. По их мнению, СдЗ гидратируется в основном топотак-тически, как описано Кондо [58]. При этом Са " транспортируется в раствор с выпадением Са (0Н)г вокруг ядер СдЗ. [c.76]

    Коллоиды двухкальциевого гидросиликата, гидрата окиси кальция и трехкальциевого алюмината, обладающие высокой связующей способностью, склеиваются в единую массу, которая постепенно начинает схватываться, затем затвердевает с образованием мелкокристаллической структуры. Быстрому схватыванию подвергаются гидратирующие вещества (алюминаты кальция). Медленным схватыванием характеризуются медленно реагирующие с водой минералы (двухкальциевый силикат, ферриты кальция). Изменение минералогического состава плечет за собой и изменение времени схватывания. Это позволяет получать цементы с заранее заданными сроками затвердевания, что очень важно при тамио-нажных работах [123]. [c.342]

    При соприкосновении СдЗ с водой происходит удаление из его кристаллической решетки ионов кальция и образование пористого модифицированного слоя на поверхности минерала за счет стягивания — возникновение промежуточного продукта гидратации. Судя по кривой pH, насыщение дисперсионной среды щелочными ионами достигается к 3 ч от начала гидратации, после чего остается практически постоянным [341. По ИК-спектрам идентифицирован СдЗ и доказано наличие конденсации тетраэдров и образование слоистых гидросиликатов. При гидратации наблюдается увеличение активности и величин поверхности трехкальциевого силиката и его новообразований, доказываемое ростом теплового эффекта при смачивании образцов водой. Аномально высокое значение теплоты смачивания исходного СдЗ водой обусловлено частичным растворением вяжущего, поверхностными ионообменными реакциями и другими факторами. Об этом свидетельствует малый тепловой эффект при смачивании бензолом, в то время как для гидрати- [c.236]


    При одновременной кристаллизации хлоралюмината с гидросиликатами кальция возникают структуры твердения, прочность которых выше, чем в суспензиях одного трехкальциевого силиката. Повышение прочности наблюдается не только в 1 н. растворе хлористого кальция, при выкристаллизовании из которого хлоралюминат образует высокопрочную, устойчивую во времени структуру твердения, но и в концентрированных растворах, где структуры хлоралюмината обладают низкой прочностью и с течением времени частично (3 н. раствор) или полностью (6 н. раствор) разрушаются, что связано, по-вн-димому, с явлением контракции. [c.363]

    Проведенные исследования показали, что только в концентрированных растворах хлористого кальция (>3 н.), где реакция трехкальциевого алюмината с гипсом настолько ускоряется, что процесс образования сульфоалюмината завершается в начале процесса гидратации трехкальциевого силиката, после окончания образования сульфоалюмината за счет дальнейшего силикатного Т1вердения происходит залечивание разрушенной структуры гидросиликатов и она повышает свою прочность. При малых и средних концентрациях растворов хлористого кальция, когда сульфоалюминат образуется в период наиболее интенсивного твердения и гидратации силикатов, происходит полное разрушение структур твердения гидросиликатов кальция. [c.365]

    Реакции трехкальциевого силиката с водой имеют особенно существенное значение, так как алит — главный источник механической прочности затвердевших цементов. Его гидролиз — наиболее характерный процесс, сопровождающий схватывание первым отщепляется гидрат свободной окиси кальция, в результате чего образуется, по-видимому, аморфный гидросиликат кальция, химический состав которого долгое время был не известен. В продуктах гидролиза трехкальциевого силиката Бранденбергер наблюдал рентгеновскими методами в качестве кристаллической фазы только гидроокись каль- [c.807]

    Учитывая эти весьма сложные условия, возникает вопрос, только ли гидролизуется трехкальциевый силикат при гидротермальной обработке или, кроме того, возможно и непосредственное образование гидрата. Действительно, Торвальдсон получил двуводный трехкальциевый гидросиликат без какого-либо отщепления окиси кальция. Это впоследствии подтвердили Флинт и Уэлс . Непосредственная гидратация двукальциевого силиката описывалась также и Кёлером з [c.813]

    Выделение тепла, обусловленное гидратацией гидравлических компонентов при твердении портланд-цементов, специально изучалось ввиду его большого практического значения первоначально с этой целью применяли ртутные термометры или саморегистрирующую аппаратуру (термограф Гари). Киллиг изучал зависимость температуры водно-цементной смеси от времени и на основе полученных кривых сделал заключение, согласно которому первое заметное повышение температуры происходит вследствие гидратации быстро схватывающегося трехкальциевого алюмината, а последующий главный тепловой эффект — вследствие образования гидросиликатов кальция. Эти метеды были значительно усовершенствованы Швите , который использовал чувствительные термопары из медной и констаитановой проволок, электродвижущая сила которых регистрировалась как функция времени. Швите наблюдал, что первые тепловые эффекты возникали сразу же после контакта цемента с водой или раствором соли. [c.813]

    Предположение, что гидраты кремнезема при схватывании цементов в условиях низких-температур в конце концов вступают в реакцию с гадратом окиси кальция , еще не доказано. Эксперименты по получению известковых песчаников показали, что для образования гидросиликатов кальция в приемлемое время необходима повышенная температура. Чирилли" термохимическими методами доказал, что взаимодействие гидрогелей кремнезема с гидратом окиси кальция происходит очень медленно очевидно, цри этом выпадает соединение типа СаО-ЗЮг-НгО, которое разлагается при более высоких температурах, с образованием уДвУ кальциевого силиката и овободного кремнезема . По данным Маффеи , адсорбция гидрата окиси. кальция гелем кремнезема преобладает также при переходе в постепенно образующиеся гидросиликаты кальция. Твердение цементов i низкой степенью ооновности, в которых вместо трехкальциевого силиката присутствуют лишь двукальциевый силикат и четырехкальциевый алюмоферрит (цементы с низким коэффициентом насыщения), происходит только в том случае, когда высокоактивные итальянские пуццоланы способствуют интенсивной адсорбции извести гелями кремнезема, как это было показано Феррари . [c.828]

    Хотя пуццолановый портландцемент стоек в подводных частях бетонных сооружений, где они подвергаются преимущественно химической коррозии, однако в участках сооружений, находящихся на переменном уровне воды и подвергающихся наряду с воздействием сульфатов многократному попеременному замораживанию и оттаиванию зимой, а также увлажнению и высыханию летом, пуц-долановый портландцемент оказывается менее долговечным, чем портландцемент. В связи с этим и возникла потребность в сульфатостойком портландцементе, содержащем меньше трехкальциевого алюмината и имеющем меньшее соотношение между трех и двухкальциевым силикатами. Иначе говоря, сульфатостойкий портландцемент должен отличаться сравнительно невысокими глиноземным модулем и коэффициентом насыщения. Наряду с этим желательна повышенная величина силикатного модуля, соответствующая более высокому содержанию силикатов кальция и меньшему суммарному содержанию алюминатов и алюмоферритов. Объясняется это тем, что и алюмоферрит, несмотря на свою более высокую стойкость по сравнению с алюминатом, все же является чувствительным к воздействию сульфатов. Повышает сульфатостойкость и быстрое охлаждение портландцементного клинкера, так как при этом снижается содержание кристаллического СзА и повышается количество стекловидной фазы. Положительно на сульфатостойкость влияет также гидротермальная обработка изделий в автоклавах, которая способствует кристаллизации более высокоосновных гидросиликатов и образованию гидрогранатов, отличающихся высокой сульфатостойкостью. [c.389]

    Гидратация трехкальциевого силиката. Под действием воды на трехкальциевый силикат происходит гидролиз его с образованием в твердой фазе гидрата окиси кальция Са(0Н)2 и менее основного, чем 3 1, гидросиликата кальция. При гидратации трехкальциевого силиката образуются 2СаО--ЗЮг-НгО и Са(0Н)2 при низкой концентрации Са(ОН)г образуется 1,5 a0-Si02-nH20 и гидрат окиси кальция Са(0Н)2. [c.281]

    Минералы, входящ ие в состав цемента, реагируют с водой по-разному и имеют различные сроки схватывания. Трехкальциевый силикат, составляюш,ий основную массу цемента, под действием воды распадается на двухкальциевый гидросиликат 2СаО ВЮа и НаО и гидрат окиси кальция Са (0Н)2. Трехкальциевый алюминат активно подвергается гидратации, переходя в коллоидное состояние. В противоположность ему двухкальциевый силикат взаимодействует с водой очень медленно с образованием двухкальциевого гидро-силиката. [c.349]

    Недостаточно считать, что портландский цемент затвердевает только в виде гидросиликатов кальция, хотя последние количественно и преобладают. Существенное значение имеют и реакции, происходящие при гидратации трехкальциевого алюмината и Четырехкальциевого алюмо-феррита. Аналогичным образо.м, по классификации Л. С. Когана, портландский цемент и пуццо-лаповый портландский цемент, хотя и находятся в разных группах (цементы основные и цементы производные), тем не менее считаются одинаковыми, так как, в основном, затвердевают в виде гидросиликатов кальция. Между тем, как известно, и природа гидросиликато В кальция в этих цементах, и процессы нх образования носят совершенно различный характер. [c.19]

    Гидраты клинкерны.х минералов обладают весьма низкой растворимостью в воде, однако гидрат окиси кальция Са(ОН)г, выделяющийся при взаимодействии с водой трехкальциевого силиката, расворяется сравнительно хорощо. Это понижает водостойкость цемента в результате вымывания из цементного камня Са(0Н)2. Что бы предупредить этот разрушающий процесс, необходимо связать Са(0Н)2 в нерастворимое в воде вещество, что с успехом выполняют гидравлические добавки—-трепел, опока, диатомит и др. Они содержат в своем составе активный кремнезем, легко вступающий в химическое взаимодействие с гидратом окиси кальция и образующий при этом трудно растворимый гидросиликат кальция по реакции  [c.19]


Смотреть страницы где упоминается термин Гидросиликаты гидросиликат трехкальциевый: [c.614]    [c.310]    [c.194]    [c.93]    [c.135]    [c.165]    [c.227]    [c.306]    [c.342]    [c.238]    [c.323]    [c.714]    [c.807]    [c.820]    [c.828]    [c.348]    [c.290]    [c.12]    [c.228]   
Химическая технология вяжущих материалов (1980) -- [ c.349 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Гидросиликаты



© 2025 chem21.info Реклама на сайте