Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Вяжущие свойства

    Магнезиальная коррозия. Всякая растворимая соль магния, содержащаяся в воде, взаимодействует с гидроксидом кальция с образованием нерастворимого гидроксида магния, не обладающего вяжущими свойствами, а также растворимой соли кальция. Исключение составляет уже рассмотренная соль М 504, которая, помимо малорастворимой Mg(0H)2, образует и малорастворимую соль — сульфат кальция. Так, хлорид магния взаимодействует с гидроксидом кальция по реакции [c.370]


    Вяжущие свойства гашеной извести как строительного материала основаны на том, что гидроксид кальция постепенно реагирует [c.413]

    Какие соединения магния и кальция применяются в качестве вяжущих строительных материалов Чем обусловлены их вяжущие свойства  [c.68]

    По данным исследований, алюминаты кальция обладают резко выраженными вяжущими свойствами, быстро твердеют и достигают значительной механической прочности. Очень быстро реагирует с водой трехкальциевый алюминат. В присутствии избытка воды образуются многочисленные пластинчатые кристаллы гексагональной формы. В результате гидратации образуется гидроалюминат [c.121]

    Наибольшее значение имеет натриевое растворимое стекло, водные растворы которого называют жидким стеклом. Оно обладает свойством твердеть на воздухе, так как в результате гидролиза силиката натрия образуются высокодисперсные гели кремниевых кислот, обладающие вяжущими свойствами. Поэтому жидкое стекло находит применение в качестве связующего вещества для укрепления грунтов при стройки [c.104]

    Целью обжига кальциево-магниевых карбонатных пород служит их декарбонизация. При термической диссоциации карбонатов кальция и магния из них удаляется СОг и получается продукт, обладающий вяжущими свойствами. [c.172]

    Адсорбция из раствора может происходить на поверхности углерода в сплошном материале и на поверхности мелких частиц. В первом случае процесс называют пропитыванием углеродистых материалов с последующим обжигом с целью улучшения физикохимических (прежде всего механических) свойств изделия путем сокращения пористости и изменения соотношения пор различных размеров. Во второ.м случае назначение процесса — сцепление за счет вяжущих свойств связующего частиц друг с другом сначала физическими (первая стадия), затем химическими (вторая стадия) связями (спекание). В обоих случаях в качестве пропитывающего и связующего материала используют органические вещества (неф- [c.65]

    Если отношение Уд.ф/Уд.с изменить так, чтобы получить систему с повышенными значениями вяжущих свойств и с меньшей объемной устойчивостью по сравнению с пропитывающими веществами, то пеки по своим свойствам могут стать веществами, используемыми для связывания в единый монолит коксовых частиц (связующие вещества) вначале физическими, а на более поздних этапах химическими связями. В этом случае основное требование к связующим веществам — получение однородного по физико-химическим свойствам монолита, обеспечивающего одинаковое поведение всего его объема и поверхности в эксплуатационных условиях (одинаковая механическая прочность, реакционная способность, электропроводность и др.). [c.74]


    Интересно было проследить, как влияет на кинетику синтеза прочности наполнитель, который способен изменить процесс структурообразования путем поглощения ионов из жидкой фазы, тем самым ускоряя гидратацию создать дополнительное число коагуляционных контактов связать часть воды своей развитой поверхностью в мелких порах но не способного из-за отсутствия подходящих химических компонентов к сколько-нибудь заметному накоплению новообразований, обладающих вяжущими свойствами. В качестве такого наполнителя в наших опытах использован активированный уголь и палыгорскит при низкой температуре. Получены данные (табл. 10), отражающие кинетику повышения прочности образцами из чистого цемента, цемента с углем и цемента с палыгорскитом при разных температурах. В течение первых суток присутствие дисперсного наполнителя в условиях нормальных температур твердения обеспечивает более быстрое упрочнение образцов, но в дальнейшем прочность на сжатие таких образцов невелика. В связи с постепенным накоплением продуктов химического взаимодействия палыгорскита и вяжущего через несколько суток прочность образцов глино-цемента становится выше при нормальных температурах, чем у соответствующих образцов угле-цемента. [c.148]

    При выборе и контроле связующего необходимо не только устанавливать физические показатели, но и выявлять соотношение основных групп компонентов как носителей спекающих и вяжущих свойств, влияющих на качественные характеристики изделий. [c.15]

    Вяжущие свойства связующего проявляются как в процессе приготовления анодной массы, так и при формировании самообжигающихся анодов. При смешении сухой шихты со связующим оно растекается на поверхности коксовых частиц, частично заполняя их поры, и тем самым создает прочную связь между отдельными зернами. В связи с этим особо важное значение приобретают поверхностные свойства и вязкостно-температурные характеристики связующих веществ, зависящие от их химического состава и происхождения. Вязкость связующего должна обеспечить достаточную пластичность и текучесть анодной массы, однако протекание его между зернами кокса в электролизной ванне недопустимо., Спекающая способность связующего проявляется в процессе формирования анода или обжига электрода оно должно цементировать отдельные зерна сухой шихты, выполняя роль коксовых мостиков. Спекающая способность является обобщающей характеристикой связующего и в первом приближении оценивается коксуемостью нефтяного остатка, а в конечном счете — показателями качества обожженных изделий (механической прочностью, удельным электросопротивлением, реакционной способностью и др ) Из всех нефтепродуктов вяжущими и спекающими свойствами в наибольшей степени обладают нефтяные остатки, ресурсы которых весьма велики. Однако все они характеризуются недостаточными значениями коксуемости (10—25% по Конрадсону), некоторые из них имеют малую адгезионную способность, высокое содержание серы. Поэтому они не могут быть использованы в производстве электродной продукции без дополнительной обработки, приводящей к изменению их химического состава и свойств. Лучшими следует считать связующие вещества, которые имеют коксовое число по Конрадсону 40—50% и температуру размягчения 80—90 °С по К и Ш. Такие свойства связующих веществ обусловливаются химическим составом, т. е. оптимальным соотношением в них различного класса соединений и прежде всего асфальтенов, смол, высококонденсированных ароматических углеводородов, карбенов и карбоидов. Особо важное значение придается группе тяжелых ароматических углеводородов, которая способствует протеканию при обжиге изделий реакций конденсации. [c.75]

    По другим данным триклинный анортит пмеет характерные дифракционные максимумы с rf. А 3,21 3,19 4,05. Габитус кристаллов— таблицы, бруски бесцветный, белый или серый п = 1,589, Пт = 1,583, Пр — 1,576 (—) 2 V =1Т спайность совершенная по (001) и по (010). ИКС полосы поглощения при (см- ) 460—480 (деформационные колебания связи Si—О—S1) 570—625 (предположительно валентные колебания связи А1—О) 930 (валентные колебания связи Si—О). 7 пл = 1553°С. Растворим в НС1. Плотность 2,765 г/см . Твердость 6. При нормальных температурах и в гидротермальных условиях гидратируются с образованием геля. При наличии активизаторов (СаО, гипс) проявляет слабые вяжущие свойства. Получают из расплава. Встречается в основных и кислых доменных шлаках, золах. Конечный член плагиоклазовой серии твердых растворов. Один из распространенных минералов группы полевых шпатов. [c.205]

    Наиболее сильные дифракционные максимумы - A2 соответствуют d, А 3,52 2,61 4,44. а-САг бесцветные призматические и игольчато-волокнистые кристаллы, возможны пластинки и округлые зерна двуосный . угол погасания в удлиненных разрезах относительно Ng = 39°-, rtg = 1,652, Пр= 1,618 ( + ) 2 l =12 - A2 спайность по призме, Ng параллельна удлинению, 1,647, Пт= 1,671, мр=1,662 (—) 2 l/=35 . ИКС (рис. 63). 7 пл= 1720 1765 1789 С. Плавится с разложением на САе и расплав. Плотность а-САг 2,86 г/см . Твердость а-САг 6,5 - A2 5,5—6. Растворяется в H I. Не обладает вяжущими свойствами. По некоторым данным способен взаимодействовать с водой в присутствии Са(ОН)г и СА. [c.237]


    Короткие призматические бесцветные, белые или серые кристаллы с ясной спайностью по (ПО) и двойниками по (100) и (102) %=1,694, Ят=1,671, Пр=, Ш ( + ) 2V = Q0°. Плотность 3,22 3,27 г/см твердость 7. В нормальных и гидротермальных условиях диопсид гидратируется чрезвычайно слабо. При длительной гидратации (около 5 лет) поверхность зерен диопсида покрывается гелеобразной массой, не обеспечивающей вяжущих свойств. В кислотах не растворяется. Встречается в основных и титанистых доменных шлаках, шлаках от выплавки металлического никеля и феррохрома. [c.248]

    Следовательно, при действии указанных соединений фосфора на бетон в поверхностном слое его появляются новые соединения они не обладают вяжущими свойствами и разрыхляют бетон, но, однако, в результате нерастворимости их в воде дальнейшее развитие процесса тормозится. Поэтому монокальциевый фосфат и фосфорная кислота оказывают на бетон более слабое агрессивное действие, чем содержащийся в суперфосфате гипс. [c.191]

    Процессы, происходящие при взаимодействии водной среды и бетона, можно разделить на три вида к первому виду коррозии отнесены процессы, происходящие в бетоне под действием вод с малой временной жесткостью — мягких вод, в результате действия которых растворяются составные части цементного камня и уносятся сквозь толщу бетона при фильтрации, ко второму виду — реакция обмена между составляющими воды и бетона с образованием растворимых или не обладающих вяжущими свойствами продуктов, ослабляющих структуру камня, к третьему — накопление и кристаллизация в трещинах, порах и капиллярах бетона солей, которые также способны разрушить материал. [c.367]

    Масла мальтенов являются действенными составляющими битумов, применяемых в качестве связующих. Именно жидкие углеводороды, находящиеся в маслах, могут образовывать ассоциированные комплексы, разрушающиеся при нагреве. Масла придают связующему текучесть. При высыхании масла переходят в смолы. Это обусловлено окислением масел кислородом воздуха, реагирующим с функциональными группами. Однако поскольку адгезионная активность масел невелика, то в связующих содержание их не должно превышать 40%, а предельные углеводороды, которые очень слабо поли-меризуются, являются вредной примесью, приводящей к потере вяжущих свойств. [c.215]

    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]

    Так как гидрат окиси магния мало растворим в воде, то реакция пойдет до полного израсходования Са (0Н)2 и перехода его в растворимую соль, вымываемую водой. Гидрат окиси магния образуется в виде бессвязной массы, не обладающей вяжущими свойствами. Под воздействием солей магния разлагаются гидросиликаты и гидроалюминаты кальция. Все это разрушает структуру цементного камня. [c.224]

    В работе [99] А. В, Ахвердов отмечает, что вибрационное воздействие позволяет максимально использовать вяжущие свойства цемента в результате увеличения дисперсности твердой фазы. При этом диспергирование может быть двояким измельчение твердых поли-кристаллических частиц цемента, взвешенных в жидкой среде, и пептизация, т. е. разделение агрегатов слипшихся частиц (флокул). Известно, что пептизация в звуковом поле совершается сравнительно легко, поскольку силы, необходимые для разрушения флокул, невелики. Повышение дисперсности цементного теста в результате воздействий колебаний ведет к увеличению количества гидратированных частиц. В результате виброперемешивания бетонной смеси вначале происходит некоторое разрыхление структуры цементного теста и увеличение его объема. [c.187]

    Жидконаполненные керосино-газойлевые фракции с соотношением дисперсной фазы и дисперсионной среды, обеспечиваюгцим системе необходимые физико-химические свойства, широко используют в промышленности в качестве судовых дизельных топлив, профилактических средств против примерзания и прилипания сыпучих материалов при нх транспортировании и др. При высоких степенях наполнения получаемые системы обладают хорошими вяжущими свойствами и их можно использовать для гранулирования пыли (жидкое дорожное покрытие на временных дорогах) или создания прочной пленки для защиты почв от эрозии. [c.244]

    Вяжущие свойства связующего проявляются как в процессе приготовления анодной массы, так и при формировании самооб-жигающи.хся анодов. При смешении сухой шихты со связуюншм оно растекается на поверхности коксовых частиц, частично заполняя их поры, и тем самым создает прочную связь между отдельными зернами. В связи с этим особо важное значение приобретают поверхностные свойства и вязкостно-температурные характеристики связуюи их веществ, зависящие от их химического состава и происхождения. Вязкость связующего должна обеспечить достаточную пластичность и текучесть анодной массы, одиако протекание его между зернами кокса в электролизной ванне недопустимо. [c.75]

    Главными минералами, обеспечивающими вяжущие свойства и быстрое твердение, являются СА и iaAv. Существует их разновидность — высокоглиноземистый цемент, в котором содержание А120з>72 7о, а основным минералом является Са0-2А120з(СА2). [c.142]

    Так, состав с, лежащий в поле кристаллизации моноалюмината кальция, при охлаждении закончит кристаллизацию в точке эвтектики с температурой 1335 с выделением фаз Са0-А120з, 2 a0-Si02 и бСаО-ЗАЬОз (см. соответствующий фазовый треугольник). Все эти минералы обладают вяжущими свойствами. [c.144]

    Для устойчивости цементных сооружений громадное значение имеет наличие в воде гидрокарбонатов, так как между карбонатной пленкой массива СаСОз и гидрокарбонатом Са(НСОз)2 воды устанавливается определенное равновесие, которое удерживает пленку от растворения. Отсутствие в воде гидрокарбонатов вызывает ослабление вяжущих свойств цемента, при этом протекает процесс размягчения цементного раствора за счет выщелачивания иона кальция. [c.180]

    Кристаллы клиновидной формы цвет в зависимости от примесей коричневый, серый, желтый, зеленый, розово-красньш, черный, показатели светопреломления меняются в зависимости от содержания титана Rg = 2,093—1,943, Мт= 1,970—1,870, гар= 1,901 —1,843 ( + ) 2 У=23—35° спайность ясная по (ПО). ИКС полосы поглощения при (см ) 420—500 (деформационные колебания Si—О—Si) 750 (полоса поглощения, характерная для кольцевых кр емнекисло-родных мотивов) 820—1080 (валентные колебания Ti—О). Плотность 3,4—3,6 г/см твердость 5—5,6. Под воздействием воды и водных растворов Са(ОН)а иа кристаллах титанита формируется тонкая гелеобразная пленка, препятствующая их растворению. Вяжущими свойствами не обладает. [c.267]

    Таким образом, клинкер состава точки а состоит из минералов СА, р-СгЗ, С5А3, обладающих вяжущими свойствами. [c.151]

    Таким образом, в результате полной кристаллизации расплава исходного состава точки Ь получим клинкер, содержащий минералы СА, - aS и СгАЗ. Учитывая, что геленит СгАЗ не облажает вяжущими свойствами, глиноземистый цемент состава Ь, содержащий значительное количество СгАЗ, будет более низкого [c.152]

    Основной силикат кальция aaSiOs называют алитом и рассматривают как a2Si04- a0, т. е. ортосиликат a2Si04 (так называемый белит) с избытком СаО. Алит — главная часть образующегося спека. Чем больше алита, тем лучше будут вяжущие свойства цемента. Установлено, что образованию алита способствует понижение вязкости расплава шихты, подвергаемой обжигу. В свою очередь на вязкость шихты влияет [7] присутствие в ней доломита (как источника MgO) и сульфат-иона (можно его вводить в виде гипса или фосфогипса). Поэтому в шихту кроме глины и известняка вводят многочисленные добавки. [c.47]

    Соли кислородсодержащих кислот и комплексные соединения. Кремниевую кислоту и силикаты уже можно рассматривать как силикатные оксокомплексы водорода и металлов. Большиггство силикатов не окрашены, отличаются тугоплавкостью и практически нерастворимы в воде. К числу немногих растворимых производных кремниевой кислоты относят ся силикаты щелочных металлов. Из растворимых силикатов наибольшее значение имеет Na2SiOз. Эту соль часто называют растворимым стеклом, а ее водные растворы — жидким стеклом. Водные растворы силикатов химически активны, обладают клейкостью и вяжущими свойствами. В закрытой посуде эти растворы хорошо сохраняются, а на воздухе разлагаются под действием СО2 углекислота вытесняет кремниевую кислоту. [c.377]

    Наибольшее влияние на вяжущие свойства оказывает дисперсность гипса в осадке. Снижение удельной поверхности осадка с 10000 до 9000 смVr позволило на 25 % снизить расход воды при за-творении и тем самым значительно повысить прочностные показатели осадка (табл. 29). [c.126]

    Таким образом, одним из направлений улучшения вяжущих свойств кремнегипса является укрупнение кристаллов сульфата [c.126]

Таблица 29. Изменение вяжущих свойств кремнегипса в зависимости от дисперсности осадка Таблица 29. Изменение <a href="/info/807520">вяжущих свойств</a> кремнегипса в зависимости от дисперсности осадка

Смотреть страницы где упоминается термин Вяжущие свойства: [c.347]    [c.147]    [c.230]    [c.241]    [c.244]    [c.245]    [c.250]    [c.258]    [c.262]    [c.263]    [c.267]    [c.194]    [c.159]    [c.209]    [c.126]   
Химия вяжущих веществ (1951) -- [ c.0 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Алюминаты бария вяжущие свойства

Алюминаты стронция вяжущие свойства

Вяжущие материалы свойства

Вяжущие свойства зависимость от положения эле

Вяжущие свойства закономерности

Вяжущие свойства и типы неорганических клеев

Вяжущие свойства ментов в периодической систе

Вяжущие свойства периодичность

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

Двухкальциевый феррит вяжущие свойства

Изучение вяжущих свойств в системе СаО—СаСЬ—НгО

Исследования свойств органических вяжущих из тяжелых нефтей

Клинкерные минералы вяжущие свойства

Определение механических свойств вяжущих веществ

Оценка вяжущих свойств шлаков по их химическому и минералогическому составу

Получение вяжущих веществ и изучение их свойств

Получение и свойства неорганических вяжущих материалов

Получение фосфорных шлаков с вяжущими свойствами

Проявление вяжущих свойств в фосфатных системах

Свойства магнезиальных вяжущих веществ

Свойства нефтяных вяжущих материалов

Систематизация вяжущих веществ и условия проявления вяжущих свойств (М. М. Сычев)

Стеклообразное состояние и вяжущие свойства

Стеклообразные шлаки, вяжущие свойства

Ферриты бария вяжущие свойства

Ферриты стронция вяжущие свойства

Фосфатные вяжущие свойства



© 2024 chem21.info Реклама на сайте