Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Керамические изделия строительные

    Весьма интересные результаты получены при оценке возможности использования ОБР для производства строительного кирпича. Исследования проводили по стандартной методике,, принятой для изделий грубой строительной керамики [186]. Для этого в исходную глинистую сырьевую смесь вводили различные количества ОБР и определяли реологические свойства шихты и свойства керамического изделия. [c.305]


    Продукты силикатной промышленности имеют чрезвычайно важное значение для народного хозяйства. К ним относятся керамические изделия (строительные кирпичи, огнеупорные и кислотоупорные материалы и др.) вяжущи-е материалы (цемент, известь, гипс и др.) стеклянные изделия (оконное стекло, бутылки, эмали и др.). [c.222]

    Производство красок, лаков, кинофотоматериалов, многих лекарственных препаратов, высококачественных керамических изделий, строительных материалов, цветного стекла связано с коллоидными процессами. [c.157]

    П. П. Будников, Кислотоупорные керамические изделия, Строительные материалы, № 4 (1930). [c.163]

    Чаще всего в природе встречаются силикаты, содержащие алюминий, алюмосиликаты (слюда, ортоклаз, глина и др.). Из природных силикатов большое практическое значение и применение имеют природные глины, являющиеся исходным сырьем для производства керамических изделий и цемента. Различают изделия грубой и тонкой керамики. К грубой керамике относятся строительные кирпичи, гончарные, кислотоупорные и огнеупорные изделия, дренажные трубы, кровельная черепица, облицовочные плитки, к тонкой керамике — фарфоровые и фаянсовые изделия. [c.292]

    Применение в качестве жаростойких и атмосферостойких покрытий для производства стеклотекстолита большой прочности и теплостойкости пенопластов, выдерживающих температуру до 400 С производства полимерцементных растворов и полимербетонов гидрофобизации строительных материалов и изделий, пластификации бетонных смесей в качестве антивспенивателей для интенсификации помола клинкера и сырья для керамических изделий в качестве добавок к бе- гонным смесям (для увеличения морозостойкости, сцепления со старым бетоном и т. д.). [c.113]

    К вопросам художественной ценности керамических изделий мы еще вернемся. В настоящее время керамические материалы делят на грубые и тонкие. Первые характеризуются высокой пористостью и высоким водо-поглощением (не ниже 5—10 %). К ним относятся строительный кирпич, терракота, стенная майолика, плитки для пола, черепица. Тонкую керамику, в свою очередь, делят на пористую и плотную. К тонкой пористой керамике относят фаянс, полуфарфор, белую и цветную майолику, а к тонкой плотной керамике — фарфор. [c.65]

    Полиокс вообще широко используется в различных операциях формования стеклянных и керамических изделий, металлов, бумаги, каучуков и пластиков, строительных элементов и т. п. Полиокс легко удаляется растворением либо обжигом. Он может выполнять также функции связующего благодаря своей высокой адгезии к различным поверхностям. [c.279]


    Использование гальванических осадков в обожженных строительных материалах является более перспективным в сравнении с необожженными с экологической точки зрения. Известен ряд работ, охватывающих несколько возможных вариантов утилизации осадков в этом направлении производство кирпича и других стеновых керамических изделий, черепицы, керамзита, пигментов, красителей строительных материалов и т.д. [c.109]

    К керамическим изделиям этой группы относятся обыкновенный глиняный (красный) кирпич, силикатный кирпич, пустотелый и пористый кирпич, применяемые для кладки стен, строительная терракота (орнаментные и фигурные изделия), а также глиняные плитки, черепица, дренажные трубы. Сырьем для керамических строительных материалов могут служить валунные суглинки и тощие и жирные глины, с добавками песка, ша-.мота, а иногда органических веществ для придания керамическим изделиям пористости. Такое сырье весьма распространено в природе. [c.623]

    К этой категории отнесем отходы производства и эксплуатации бетонных, каменных, керамических изделий, материалы, образующиеся при разрушении и сносе построенных объектов, или, как их часто называют, строительный мусор. Последнее не совсем верно, учитывая определение этого понятия (см. разд. 1.1). [c.217]

    В промышленности строительных материалов тепловые газовые ВЭР образуются при обжиге цементного клинкера, извести, керамических изделий, производстве стекла, кирпича, огнеупоров, теплоизоляционных, железобетонных и других изделий. Потери теплоты здесь иногда достигают 40-50%. В целом вторичные энергетические ресурсы этой отрасли оцениваются в несколько миллионов тонн условного топлива. [c.417]

    В технологии керамических изделий различают грубую керамику, к которой относятся строительные материалы и огнеупоры, изготовленные из грубозернистых керамических масс, обладающие пористым черепком с неоднородной структурой, и тонкую керамику, к которой относятся спекшиеся или мелкопористые изделия с однородной структурой черепка — фарфор, фаянс, специальная керамика. [c.363]

    Предприятия, производящие строительные материалы, имеют весьма разнообразную структуру потребления энергии ввиду разнообразия выпускаемых изделий и материалов. Технологические процессы при производстве кирпича, керамических изделий, стекла, шифера с использованием ПГ дают возможность осуществить точное регу -лирование температурного режима печей, что способствует повышению количества и качества выпускаемой продукции. Наличие на таких предприятиях технологических агрегатов с различным температурным режимом дает возможность широко применять метод комплексного (ступенчатого) использования теплоты продуктов сгорания. Так, например, для осуществления ряда технологических процессов применяют печи обжига и сушильные установки. Значительный интерес представляет сочетание этих раздельных установок [c.541]

    В промышленности строительных материалов (стекольной и керамической) наблюдался рост потребления электроэнергии ввиду механизации и роста использования электропечей для выработки керамических изделий. В этой области значительное количество угля было заменено природным газом. [c.589]

    Из природных керамических масс изготовляют так называемую грубую керамику гончарные изделия, строительный кирпич, шамотный товар, дренажные трубы, облицовочные плитки и др. Сюда относятся также кислотоупорные изделия. [c.614]

    Туннельные печи для обжига керамических изделий. Туннельные печи широко используют для обжига кирпича, строительного фаянса, электрических изоляторов и пр. Они являются установ- [c.496]

    Гипс применяется в основном для производства строительных деталей, известково-гипсовые вяжущие вещества — для штукатурных работ. Строительный гипс вместе с асбестом и другими материалами входит в состав термоизоляционных композиций. Гипс применяется для изготовления форм при отливке керамических изделий, скульптурных и архитектурных деталей, а также используется в медицине для наложения гипсовых повязок, зубоврачевания и пр. [c.631]

    В технологии керамических изделий различают грубую керамику, в которой относятся строительные материалы и огнеупоры, [c.393]

    В производстве строительных материалов широко распространены сушка и обжиг керамических изделий и кирпича, обжиг клинкера и извести, плавка стекла. Для этих целей используют газовые печи, различающиеся по принципу действия и по конструкции. По технологическому назначению печи промышленности строительных материалов могут быть разделены на следующие основные группы печи керамического производства, печи производства вяжущих веществ, печи стекольного производства. Ниже рассматриваются наиболее распространенные печи промышленности строительных материалов, работающие на газовом топливе. [c.496]


    Обжиг — наиболее ответственная стадия производства керамических изделий, завершающая технологический процесс. При обжиге происходят сложные физические и химические процессы удаление механической и гигроскопической влаги, удаление химически связанной, гидратной воды и собственно обжиг, при котором керамическая масса изделий приобретает твердый черепок. Для этих процессов необходим определенный температурный режим, зависящий от вида материала и изделия. Отклонение от температурного режима приводит к образованию трещин, короблению и сплавлению готовых изделий. Так, обыкновенный строительный кирпич обжигают при 1050—1100°С, огнеупорные изделия — при 1350—1650° С, кислотоупорную керамику — при 1250—1350°С. [c.154]

    В печах подвергаются нагреву разнообразные металлы и неметаллические материалы керамические (обжиг огнеупоров, строительного кирпича и т. д.), сырье вяжущих материалов (обжиг цементного клинкера, извести, гипса), химическое сырье (обжиг серного колчедана, хлористого кальция и т. д.) и др. В плавильных процессах нагрев предшествует плавлению. Во всех печах для нагрева слитков и заготовок перед прокаткой и ковкой, а также в печах для термообработки металлических деталей нагрев осуществляется через поверхность изделий, уложенных в рабочем пространстве, причем изделия неподвижны или медленно перемещаются. Отформованные керамические изделия — кирпич и фасонные изделия — часто складываются в клетки (садка или насадка кирпича), неподвижно стоящие в печи или медленно в ней перемещающиеся. [c.155]

    Туннельные печи нашли широкое применение, главным образом, при обжиге огнеупорного и строительного кирпича, фарфора, фаянса и других керамических изделий. Такие печи употребляются также для термической обработки ковкого чугуна. [c.215]

    Склонность концентрированных суспензий образовывать прочные структуры широко используется для самых разнообразных целей в строительной технике (производство кирпичей и строительных материалов, вяжущие вещества), приготовления теста в хлебопечении, для изготовления керамических изделий, при производстве грунтовых работ и пр. [c.14]

    В химической промышленности керамические изделия используют в качестве кислотоупорных и щелочеупорных строительных материалов. Изделия в виде кирпичей и плиток идут для футеровки различных аппаратов, например башен и желобов в сернокислотном производстве и др. Из керамики в большинстве случаев изготовляют кольца и другие виды насадок для абсорбционных аппаратов. Из нее же изготовляют значительную часть оборудования для производства соляной кислоты сульфатные печи, газоходы для хлористого водорода и др. В настоящее время имеют большое применение керамиковые холодильники, насосы вентиляторы, реторты и трубопроводы для передачи кислых жидкостей п газов, а также различные пористые фильтровальные [c.479]

    К этой группе материалов относятся керамические изделия, сырьем для которых могут служить валунные суглинки и тощие и жирные глины с добавлением песка, шамота, а иногда и органических соединений для получения пористого строения. Такое сырье весьма распространено в природе. К керамическим изделиям этой группы относится красный кирпич для кладки стен, пустотелый и пористый кирпич, строительная терракота (орнаментные или фигурные изделия), а также глиняные плитки, черепица, дренажные трубы. [c.489]

    Одним из заметных направлений утилизации породы углеобогащения в России и за рубежом является производство строительных материалов глиняного кирпича обыкновенного и пустотелого, искусственных керамических пористых заполтштелей (аглопорита, керамзита и др.) для легких бетонов, стеновых керамических изделий, строительных камней, дренажных труб. В большинстве из перечисленных случаев отходы углеобогащения частично замещают традиционные компоненты шихтовых смесей для получения этих материалов. [c.59]

    Предлагаемая авторами [93] технология предусматривает утилизацию отходов гальванических производств для получения тон-кодисперсных неорганических пигментов, которые широко могут быть использованы в лакокрасочной, керамической (для приго товления глазурей и эмалей, росписи керамических изделий), стекольной (цветные стекла) и строительной промышленности (для изготовления фундаментных блоков, тротуарных плит и бордюрного камня, художественного градостроительства, нанесения дорожных и аэродромных покрытий и т. д.). [c.187]

    Первыми керамическими изделиями были строительные материалы кирпич, плитки, черепица и другие, поскольку они имеют простую форму и более доступны в изготовлении. Хозяйственная посуда и емкости тарелки и блюда, горщки, кувшины, амфоры и др. — требовали более высокого искусства при формовании и обжиге. В третьем тысячелетии до н. э. был изобретен гончарный круг. Это был важнейший шаг в гончарном производстве, так как он позволил резко повысить производительность труда ремесленника и изготавливать посуду с гораздо более тонкими стенками. Вслед за изобретением гончарного круга для изготовления посуды Типа тарелок стали применять шаблоны, что было следующим шагом в налаживании массового производства керамических изделий. [c.64]

    Важными характеристиками кирпича являются влаго-поглощение и морозостойкость. Они взаимосвязаны. По техническим нормам водопоглощение красного гдиня-ного кирпича около 8 %. При понижении температуры вода в порах кирпича замерзает. Поскольку объем льда больше, чем воды, то при замерзании стенки пор испытывают давление, в результате чего могут появиться трещины. Морозостойкость кирпича, так же как и другой строительной керамики, определяют пятнадцатикратным помещением изделия в среду при —15°С с последующим оттаиванием в воде при +20 °С. Для предотвращения разрушения от атмосферных воздействий кирпичную кладку обычно защищают штукатуркой, облицовыванием плиткой или в крайнем случае окраской. Регулирование пористости и объемной массы кирпича и других керамических изделий, а также придание им определенных теплофизических свойств осуществляют вводом в сырую массу выгорающих добавок — древесных опилок, торфяной крошки, отходов промышленности полимерных материалов или вводом пористых природных минералов. [c.77]

    Отходы переработки твердых топлив используются при изготовлении керамических изделий, кирпича, строительной керамики. Из расплавленных шлаков получают гранулированные шлаки, каменное литье, минеральную вату и др. Введением газа или водяного пара получают шлаковую пемзу. Зола экиба-стузских углей является хорошим материалом для стекольной промышленности [53]. [c.23]

    Используемые в химических лабораториях керамические изделия можно подразделить на гончарные изделия, твердый фарфор, фарфор для пирометров, чистые окислы, специальные массы и огнеупорные строительные материалы. -Они различаются в первую очередь огнеупорностью. Фарфорообразные массы, обладающие, как правило, удельным весом 2,3—2,6, состоят в основном из тесно переплетенных кристаллов муллита (ЗА120з-28102), окруженных стеклом с высоким содержанием АЬОз. [c.29]

    Если гипс или ангидрит нагреть выше 1000°, то они начинают выделять трехокись серы. Получающийся продукт (твердый раствор СаО в aSO ) отличается способностью поглощать воду при замешивании с небольшим количеством воды он скорее, чем раствор из извести и песка, образует очень твердую, плотную массу, устойчивую к выветриванию. На этом свойстве основано использование гипса, обожженного при высоких температурах (1300°), для изготовления цементирующих растворов (гипс дйя строительных растворов, гипс для затирки каменных полов), которые были известны еще древним египтянам. Кроме того, штукатурный гипс широко применяют для изготовления форм для керамических изделий, а именно для литья фарфора (для чего он особенно удобен благодаря своей пористости). Тонко размолотый необожженный гипс служит добавкой к минеральным краскам (в обойном производстве и в бумажной промышленности). [c.317]

    Производство керамики — значительная область потребления карбоната бария (33% от общего его потребления в США в 1980 г.). Его добавляют в глазури (придает твердость, блеск, увеличивает стойкость к истиранию), эмали (увеличивает кор-розионностойкость). В производстве строительной керамики карбонат бария служит для связывания растворимых сульфатов щелочных металлов и гипса в сырьевой смеси. Нерастворимый сульфат бария предотвращает обесцвечивание кирпича и черепицы и образование налета на поверхности обожженных изделий. Наряду с карбонатом бария в производстве керамических изделий используются хлорид и гидроксид бария, а также оксид цинка. Последний вводят в состав глазурей для керамических плиток для стен и фарфоровых эмалей. В США на эти цели расходуют 4—5% от общего потребления оксида цинка (1970 г. — 8,2, 1983 г. — 6 тыс. т). [c.257]

    Высокощелочная пыль может быть использована как компонент ряда строительных материалов 1) в смеси с доменными шлаками для получения низкомарочных строительных растворов (пылешлаковое вяжущее) 2) до 20% пыли может быть введено в состав шихты для получения силикатного кирпича (взамен части песка и извести) 3) пыль вводится в состав асфальтобетона (до 17%) в качестве заполнителя взамен молотого известняка 4) как источник натрия и калия пыль может входить в состав шихты для получения минеральной ваты и некоторых керамических изделий. Изучается возможность использования пыли как регулятора сроков схватывания строительных растворов. [c.264]

    Бол1>шие количества окислов и солей используют в производстве керамических изделий и огнеупоров, при изготовлении термоизоляционных материалов, в цементной промышленности и в промышленности строительных материалов. [c.35]

    ТепловБвш процессами на предприятиях промышленности строительных материалов являются сушка керамических изделий обжиг кирпича, керамических йзделий, клинкера, извести плавка стекла, шлака, мергелей вспучивание керамзита, пропаривание железобетона и силикатных изделий и другие. [c.167]

    Институтом Гипродрев запроектирована конвейерная установка для получения полимерных покрытий на изделиях из керамики, в частности на кирпиче, предназначенном для облицовки сушильных камер и защитно-декоративной отделки строительных конструкций. Специфической особенностью линии является напольный конвейер со съемными регулируемыми по высоте тележками, лучистая печь и устройства пневмомеханической подготовки, поверхности керамического изделия. На линии применен принцип насыпания порошка полимера вибрационным устройством на предварительно нагретое изделие. [c.176]

    В основе многих технологических процессов лежит тепловая обработка материалов и изделий нагрев и плавление металлов, обжиг строительного и огнеупорного кирпича, обжиг фарфора и других керамических изделий, получение вяжущих материалов (цементного клинкера, извести, гипса), получение стекла, термическая переработка топлива и т.д. Тепловая обработка материалов и изделий осуществляется в технологических или знерготехнологических агрегатах — промышленных печах, в которых материалам или изделиям в условиях относительно высоких температур придаются свойства, необходимые для дальнейшей обработки или для выпуска в качестве конечного продукта. Так, в нагревательных печах стальные слитки или заготовки приобретают повышенную пластичность и текучесть, необходимую для прокатки и ковки. В чугунолитейных вагранках чугун переходит из твердого состояния в жидкое, при котором он хорошо заполняет пустоты форм для отливок. Химический состав чугуна при его расплавлении может быть изменен в зависимости от требований, предъявляемых к литью (серый чугун, жаропрочный чугун и т. д.). В некоторых термических печах стальные изделия нагреваются, а затем охлаждаются по заранее определенному режиму, чем достигается получение определенных механических свойств путем изменения внутренней структуры металла без изменения его химического состава (отжиг, нормализация, закалка и отпуск). В печах для термохимической обработки стальных изделий металл нагревается для того, чтобы облегчить насыщение поверхности металла углеродом (цементация) или азотом (азотизация) или одновременно углеродом и азотом (цианирование). [c.7]

    Керамикой обычно называют изделия из различных видов минерального сырья, главным образом глины, а также из талька, Мгнезита, доломита, кварцита и тому подобных материалов, изготовленные путем формовки или отливки с последующей сушкой и обжигом до спекания. Керамические изделия широко применяют в различных отраслях техники, в строительном деле и в быту. [c.479]


Смотреть страницы где упоминается термин Керамические изделия строительные: [c.305]    [c.224]    [c.406]   
Общая химическая технология неорганических веществ 1964 (1964) -- [ c.612 , c.623 ]

Общая химическая технология неорганических веществ 1965 (1965) -- [ c.612 , c.623 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте