Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Портланд-цемент

    Измельчение клинкера. Охлажденный клинкер выдерживается на складе в течение 10—15 суток для гидратации свободного оксида кальция влагой воздуха, смешивается с добавками и измельчается в дробилках и многокамерных мельницах до частиц размером 0,1 мм и меньше. На рис. 20.5 представлена принципиальная схема производства портланд-цемента мокрым способом. [c.313]


    При использовании портланд-цемента в качестве связующего полученные на его основе таблетки складывают в кучи и периодически (до 12-и раз в сутки) обрызгивают и лишь после выдерживания в этих условиях до трех суток их направляют на прокаливание. Гранулы, сформованные с применением раствора крахмала и стеарата магния, перед высокотемпературной прокалкой лишь просушивают 4—12 ч при температуре 200° С. Аналогично отвердение катализатор, полученный на основе закиси никеля, окиси магния, гидрата окиси алюминия. После длительной (до 5 суток) просушки гранул на воздухе следует многочасовое выдерживание их в среде водяного пара при температуре 250° С под давлением. Иногда в поток водяного пара вводят водород, что позволяет одновременно восстанавливать катализатор, если температуру повысить до 750° С, [c.23]

    Производство портланд-цемента [c.310]

    Нитрат и карбонат никеля, портландцемент, магнезит, глина, графит или порошок никеля, азотная кислота, сода, глина, окись магния, нитрат никеля. портланд-цемент, графит [c.59]

    В наиболее распространенном типе катализатора первичного риформинга физическая прочность достигается включением среди прочих ингредиентов гидравлического цемента. Как это будет показано далее, содержание окиси кремния в этих катализаторах обычно должно быть очень низким, и поэтому вместо портланд-цемента обычно используется цемент на основе алюмината кальция. Цемент используется для того, чтобы связывать вместе остальные компоненты, которыми в наиболее простом случае могут быть окислы никеля и алюминия. [c.96]

    Важнейшими видами вяжущих материалов являются портланд-цемент (гидравлический цемент) и воздушная (строительная) известь. [c.310]

    Портланд-цементом (гидравлическим цементом) называется гидравлический вяжущий материал, состоящий из силикатов, и алюмосиликатов кальция различного состава. Основными компонентами портланд-цемента являются следующие соединения  [c.310]

    Характеристиками портланд-цемента являются марка и модуль . [c.310]

    Затвердевание портланд-цемента основано на реакциях гидратации, входяш их в его состав силикатов и алюмосиликатов, с образованием кристаллогидратов различного состава  [c.311]

    Производство портланд-цемента складывается из двух стадий получения клинкера и его измельчения. [c.311]

    Производство клинкера включает операции дробления, размола и корректировки состава сырья и последующей высокотемпературной обработки полученной шихты—обжига. Сырьем в производстве портланд-цемента служат различные известковые породы (известняк, мел, доломит) и глина, а также мергели, представляющие однородные смеси тонкодисперсных известняка и глины. [c.312]

Рис. 20.5. Принципиальная схема производства портланд-цемента Рис. 20.5. <a href="/info/884610">Принципиальная схема производства</a> <a href="/info/344676">портланд</a>-цемента

    Основная масса портланд-цемента используется для изготовления бетона и изделий из него. Бетоном называется искусственный камень, получаемый при затвердевании затворенной водой смеси цемента, песка и заполнителя. В качестве заполнителей используют  [c.313]

    Оксид алюминия. Портланд-цемент,  [c.32]

    Газы из вращающегося охладителя для портланд-цемента выходят прн 95 °С предполагают, что в них содержатся частицы диаметром 200 мм, которые требуется уловить в простой осадительной камере. Плотность цемента 1,3 г/см . Расход воздуха составляет 89 000 кг/г. Чтобы избежать возврата частиц скорость воздуха в камере не должна превышать 3 м/с. Из соображений экономии производственных площадей длина камеры ограничена 9 м. [c.583]

    Для дорожных смесей в качестве наполнителей обычно используют известняк, портланд-цемент и кремнезем. Однако в тех районах, где эти материалы не добываются или слишком дороги, применяют местные тонкоизмельченные минералы различных типов. Кремнезем из некоторых спецификаций на покрытия для шоссейных дорог исключается, так как в сочетании с каменными материалами, которые изнашиваются с такой же скоростью, как и кремнезем, он не пригоден. Нет необходимости вводить наполнители, если в местных каменных материалах присутствуют тонкодисперсные фракции, естественно связанные и с минералами, и с песками. [c.211]

    Весьма эффективным наполнителем оказалась сланцевая пыль в сочетании с портланд-цементом, известняком и др. В кислотостойких мастиках для полов химических и пивоваренных заводов и аналогичных предприятий инертным наполнителем служит кремнезем. [c.212]

    По химическому составу цементы представляют собой главным образом силикаты и алюминаты кальция, т. е. в их состав входят Si и Al — химические элементы, особо склонные к образованию гетероцепных полимеров (в основе которых лежат связи Si—О—Si и А1—О— —А1). В зависимости от относительного содержания силикатов и алюминатов различают силикатный цемент (портланд-цемент) и алюми-натный (глиноземистый). [c.577]

    Быстротвердеющий портланд-цемент, отличающийся более тонким помолом и повышенным содержанием Сз5 в клинкере. [c.30]

    Низкотермичный портланд-цемент, отличающийся ограниченным содержанием Сз5 и С3А и небольшим тепловыделением при твердении. [c.30]

    Сульфатостойкий портланд-цемент, отличающийся ограниченным содержанием Сз5 (до 50%), С3А (до 5%), С3А + С АР (не более 22%). Камень из этого цемента обладает повышенной коррозийной стойкостью в сульфатных средах. [c.30]

    Шлако-портланд-цементы, отличающиеся от портланд-цемента повышенным содержанием (70—80%) доменного гранулированного шлака. Камень из этого цемента обладает повышенной коррозийной стойкостью, пониженным тепловыделением и медленным ростом прочности, особенно в начальный период. При увеличении температуры его активность резко возрастает. [c.30]

    Гидрофобный портланд-цемент, в который при помоле вводят небольшие количества гидрофобизирующих поверхностно активных [c.30]

    СТЕХИОМЕТРИЯ ПРОДУКТОВ ГИДРАТАЦИИ ПОРТЛАНД-ЦЕМЕНТА [c.32]

    Катализатор содержит 15—30 мас.% закиси никеля, каолинито-вую глину, портланд-цемент, цемент (гидравлический, циркониевый или магнезиальный), 12—30 мае. % окиси магния и окиси других металлов второй группы периодической системы, 1—5 мас.% промотирующих окислов хрома или алюминия. Прочность катализатора повышается добавкой материала с игольчатой микроструктурой, а пористость — добавкой древесного угля, крахмала, ме-тилцеллюлозы, газовой сажи, смолистых веществ. Второй способ позволяет получить более прочный катализатор. Применяют при разложении углеводородов с целью получения водорода [c.59]

    В обзорной статье Грина [56] впервые был обобщен экспериментальный материал по химии гидратации клинкерных минералов в сопоставлении с реакциями гидратации портланд-цемента на ранних стадиях. Несмотря на то что за истекший промежуток времени было опубликовано много новых работ, особенно по кристаллохимии продуктов гидратации, кинетике пересыщения и тепловыделению в твердеющих дисперсиях цемента, основные суждения, высказанные в указанном обзоре, разделяются большинством авторов. Реакции гидратации клинкерных минералов в портланд-цементе не являются совершенно независимыми, но на начальном этапе образуются кристаллогидраты из индивидуальных фаз клинкера. [c.104]

    Как установлено ранее [390, 391 ] и проверено нами в лабораторных условиях на конкретном составе, содержащем 70% цемента Ново-Троицкого завода и 30% лесса, при В/Т = 0,38—0,4, замена части цемента лессом приводит к получению в условиях твердения при высоких температурах (90—140° С) более прочного конечного материала, чем из чистого портланд-цемента [392, 393]. [c.167]

    Портланд-цемент марки 400 , 100 0,3 3 месяца при 18° С 98 (100) 520 (100) [c.182]

    Смешивают (вес. ч.) 360 N Oз, 178 кентукской глины, 76 магнезита и 36 никеля в виде 15%-ного раствора N (N03)2. Смесь прокаливают в течение 7 ч при температуре 480° С. 50 вес. ч. порошка смешивают с 35 вес. ч. воды до образования пасты, затем размешивают с 15 вес. ч. портланд-цемента, гранулируют и немедленно таблетируют с добавкой 3% графита. Катализатор складывают в кучи и обрызгивают водой в течение 3 суток (2 раза в сутки), а затем прокаливают при температуре 870° С на протяжении 6 ч. 2. 61,3 г никелевого порошка растворяют в азотной кислоте, разбавляют водой и осаждают раствором соды (128 вес. ч. в 1200 вес. ч. воды), фильтруют, промывают водой при температуре 40° С, сушат, смешивают с 178 г кентукской глины и 76 г MgO, [c.59]

    Оптимальный состав катализатора (мае. %) 20 Ni 77 AlgOg, 3 портланд-цемент [c.109]

    Титана двуокись. . Уголь кусковой. , Уголь порошкообразный Фосфоритная мука (Ка ра-Тау). ... Фосфориты порошкооб разные. ... Целлюлоза (ацетат) Цемент (портланд-) Цемент (сырьеваг [c.466]

    Помимо этих соединений в портланд-цементе содержатся примеси трикальцийалюмоферрита ЗСаО А12О3 ГеаОз, оксидов кальция и магния. [c.310]

    Следующая установка была смонтирована на свинцовоплавильном заводе в Балаклала, где обрабатывались 425 ООО м /ч газов, содержащих пары свинца и цинка. Как установил Лодж и др., это было трудной задачей. Однако, новейшие методы выработки постоянного тока высокого напряжения позволили установке работать с к.п.д. от 80 до 90%. Многие детали, которые можно встретить в конструкциях современных электрофильтров, были разработаны У. А. Шмидтом, когда он установил электрофильтр на заводе компании по производству портланд-цемента в г. Риверсайд (Южная Калифорния) в 1912 г. [734]. Эта установка пропускала 1 700 000 м ч при 400- 00 °С. В ней впервые были использованы тонкопроволочные коронирующие электроды, работающие под напряжением 45 кВ, а установка все еще продолжала работать в течение последующих 45 лет. [c.436]


    Большая часть обычно используемых наполнителей вредно действует на органы дыхания. Наиболее опасен, вероятно, кремнезем, способный вызывать туберкулезный легочный фиброз. Другие силикатные минералы — типа асбеста, слюды, талька, полевого шпата и т. д. — более инертны и вызывают рассеянный промежуточный фиброз. Известняк и портланд-цемент, очевидно, не предстайляют такой опасности, поскольку они обладают абсорбирующей реакцией в легких и, по всей вероятности, не способствуют появлению пнев-мокониоза. [c.207]

    Первые варианты катализаторных покрытий, использовавшихся для исследования процессов термокаталитической очистки газов от органических примесей в трубчатых реакторах, представляли собой тонкий слой суспензии, состоящей из диспергированных гранул катализатора, смешанных с адгезивом - портланд-цементом - и затворенных водой [61, 78,79], наносимой на внутреннюю поверхность корпуса стального реак-тора (трубы). Качество такого катализаторного покрытия оценивалось лишь по внешним формальным признакам - равномерности поьфытия поверхности реактора и сохранению целостности покрытия в ходе испы-талия реактора на полноту окисления примесей в паровоздушной смеси. [c.125]

    Внутренняя поверхность стенок ванн прокрашена битумным лаком и оклеена в два слоя руберойдом на битуме № 4 (4 мм). По руберойду производится шпаклевка битуминолем со втиранием в него горячего песка (8 мм). На, шпаклевку уложен слой портланд-цемента марки 500 (9 мм), а затем слой кислотоупорного кирпича на кислотоупорном цементе (65 мм). [c.350]

    В качестве вяжущего обычно используется тампонажный цемент. Последний является смесью многих минералов, стекловидных и аморфных фаз. Тампонажный портланд-цемент получается в результате совместного помола клинкера, содержащего, в основном, алит (ЗСаО 5102, Сд5), белит (2СаО 5102, 2 ), трехкальциевый алюминат (ЗСаО А12О3, С3А), цемент или браунмиллерит (4Са0  [c.30]

    В зависимости от концентрации раствора извести, помещенный Б нее тоберморит типа С5Н (I) будет либо терять, либо приобретать Са (0Н)2 С8Н (II) при комнатной температуре находится в мета-стабильном равновесии с насыщенным раствором Са (0Н)2. Считается [56, 57], что в гидратированном при невысоких температурах портланд-цементе имеется большое количество близкого к аморфному тоберморитового геля, состоящего из тонких пластинок размером в несколько сот ангстремов, с толщиной частиц в два или три элементарных слоя. [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]

    В высококремнеземистых портланд-цементах не отмечено спадов прочности при содержании в воде 5% MgSOi, которая оказывает на них даже положительное влияние [414]. Однако повышенное содержание MgSOi и Mg l2 вызывает сильную коррозию бетонов [c.173]


Смотреть страницы где упоминается термин Портланд-цемент: [c.22]    [c.60]    [c.167]    [c.468]    [c.147]    [c.85]    [c.31]    [c.34]    [c.172]    [c.182]    [c.182]   
Смотреть главы в:

Коррозия химической аппаратуры и коррозионностойкие материалы Издание 3 -> Портланд-цемент


Химия (1978) -- [ c.535 ]

Общая химия (1964) -- [ c.114 , c.509 ]

Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 3 выпуск 1 книга 2 (1959) -- [ c.0 ]

Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 7 (1961) -- [ c.458 ]

Общая химия и неорганическая химия издание 5 (1952) -- [ c.295 ]

Общая химическая технология неорганических веществ 1964 (1964) -- [ c.49 , c.509 , c.634 ]

Общая химическая технология неорганических веществ 1965 (1965) -- [ c.49 , c.509 , c.634 ]

Общая химия (1974) -- [ c.566 ]

Химия вяжущих веществ (1951) -- [ c.10 , c.13 , c.14 , c.15 , c.18 ]

Курс технологии минеральных веществ Издание 2 (1950) -- [ c.498 ]

Общая химия (1968) -- [ c.527 ]

Поверхностноактивные вещества и моющие средства (1960) -- [ c.452 , c.453 ]

Коррозия пассивность и защита металлов (1941) -- [ c.50 , c.308 , c.516 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Воздействие температуры на бетоны, изготовленные на портланд-цементе и пуццолановом портланд-цементе

Г л а в a D. III I РЕАКЦИИ В ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ЦЕМЕНТАХ Образование портланд-цементных клинкеров. . 769 Глиноземистые цементы

Гидравлические вяжущие вещест портланд-цемент

Гидравлические вяжущие веществ портланд-цемент

Гидратация алюмината при твердении портланд-цемента III

Гидратация основных силикатов кальция в портланд-цементе

Гидрофобизация портланд-цемента

Действие насыщенного водяного пара на портланд-цемент

Жаростойкие бетоны на портланд-цементе и пуццолановом портланд-цементе, применяемые для тепловой защиты нефтехимической аппаратуры

Извлечение глинозема из портланд-цемента растворами

Извлечение глинозема из портланд-цемента растворами в зависимости от времени фиг

Извлечение глинозема из портланд-цемента растворами с различными добавками III, фиг

Изменения температуры при гидратации портланд-цемента

Изучение сульфатостойкости портланд-цементов с различным содержанием трехкальциевого алюмината

Наполнители портланд-цемент

Недостаточная сульфатостойкость портланд-цементов

Недостаточная сульфатостойкость портланд-цементов содержащих трехкальциевый алюминат III

Общее количество тепла, выделившегося при гидратации портланд-цемента III, фиг

Определение в огнеупорах, керамических материалах и в портланд-цементе

Получение портланд-цемента и сернистого газа из гипса

Портланд-цемент гидратация

Портланд-цемент затвердевший, структура

Портланд-цемент и бетон

Портланд-цемент из зольного шлака

Портланд-цемент из кислородно-конверторных шлаков

Портланд-цемент качество

Портланд-цемент клинкер

Портланд-цемент микрофотография

Портланд-цемент производство

Портланд-цемент химическая теория твердения

Портланд-цемент цемент

Портланд-цемент, получение при разложении ангидрита

Портланд-цемент, пористая структур

Портланд-цементы железистые III

Портланд-цементы железистые обрабатываемые в автоклаве III

Портландит

Процессы, происходящие при твердении портланд-цементов и пуццолановых портланд-цементов

Симановская, В. А- Найденова. Обжиг гипса на ангидрит в процессе получения сернистого газа и портланд-цемента по сухому способу приготовления шихты

Состав и строение портланд-цементных клинкеров 774 Гидратация цементов

Стехиометрия продуктов гидратации портланд-цемента

Тампонажный портланд-цемент

Твердение портланд-цемента III

Теплота схватывания портланд-цементов III

Триполифосфат натрия в портланд-цементе

Химическая характеристика портланд-цемента

Цемент

Цементит

Я- Шпунт, 3. И. Гусева. Исследование плавления смесей применительно к процессу получения портланд-цемента и сернистого ангидрида из фосфогипса (фосфоангидрита)

портланд-цементов и глиноземистых цементов

фиг на время начала схватывания портланд-цемента III

щелочей в портланд-цементах на эффективность



© 2025 chem21.info Реклама на сайте