Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Гипс схватывание и твердение

    Относительно действия электролитов установлено, что раствор хлористого калия низкой концентрации ускоряет процесс схватывания, между тем как высокая концентрация раствора хлористого калия замедляет процесс. Органические коллоиды, например гуммиарабик, трагакант и желатин, похожи по действию на спирт, замедляя процесс схватывания. Добавление 0,2% раствора желатина к препарату 4% гипса достаточно для полного прекращения процесса схватывания. Твердение и процесс схватывания могут происходить с разными скоростями быстрота процесса зависит от величины зерна. Переход от медленного схватывания к быстрому — внезапный. [c.494]


    Одна из важнейших характеристик штукатурного гипса — скорость его схватывания (твердения). Сроки схватывания определяют путем наблюдения за изменением вязкости гипсового теста. Чтобы стандартизировать определение, необходимо всегда начинать испытания с тестом определенной вязкости. Для этого предварительно определяют нормальную густоту гипсового теста, что позволяет установить, при каком количестве воды затворения получается тесто определенной вязкости. [c.156]

    В качестве эффективного замедлителя сроков твердения гипса широко используется винная кислота (при производстве сухих смесей). По патентам ФРГ [48] рекомендуется вводить в гипсовое тесто 0,01-0,5 % замедлителя схватывания (лучше 0,03-0,15 %), состоящего из О, -винной кислоты в сочетании с Са(ОН)2. Начало схватывания штукатурного гипса с добавкой наступает через 36-75 мин, а конец — через 55-160 мин после затворения (при дозировке 0,03-0,07 %). [c.113]

    Для штукатурных работ часто используют растворы на основе смеси цемента, гипса и песка в следующих объемных соотношениях от 1 0,25 4 до 1 4 6. В таких растворах строительный гипс ускоряет схватывание и твердение, а также устраняет оплывание. Растворы, применяемые для штукатурных работ, не должны давать усадки. Гипс при затвердевании расширяется в объеме. Поэтому его введение в растворы имеет весьма веское обоснование. При оштукатуривании потолков и карнизов дозировку гипса увеличивают, а при штукатурке стен — уменьшают. [c.79]

    Наибольшее значение кристаллизация растворов имеет для правильного понимания процесса твердения вяжущих веществ и управления им. При схватывании и твердении синтетического вяжущего материала — гипса химизм процесса сводится к реализации реакции регидратации полугидрата сульфата кальция [c.368]

    TOB. Поэтому прочность кристаллизационной структуры гидросульфоалюмината, возникающей и развивающейся в ее присутствии, снижается, а на поверхности исходного алюмината образуются плотные защитные пленки гидросульфоалюмината [65]. Образованием этих пленок, представляющих локальные кристаллизационные структуры срастания, объясняется действие гипса как замедлителя схватывания (начального твердения) портландцемента [65]. [c.361]

    Содержание окиси кальция в цементах отечественного производства не превышает 1,5%. Избыточное количество его, вызывающее неравномерность изменения объема при схватывании и твердении теста, обнаруживается горячей стандартной пробой, т. е. при кипячении образцов в воде. Неравномерность изменения объема, вызванная избыточным содержанием MgO, обнаруживается автоклавной пробой. Вредное влияние гипса улавливается при хранении подопытных образцов в холодной воде, так как вызывающий его гидросульфоалюминат кальция образуется только при температурах ниже 60—70° С (или 333—343°К). [c.247]


    При схватывании и твердении гипса полугидрат переходит в кристаллический двуводный гипс. [c.35]

    Строительный 1-ипс используют для изготовления известково-гипсовых штукатурных растворов внутренних стен зданий. В известково-гипсовых растворах на одну объемную часть гипса берут от одной до пяти объемных частей известкового теста, которое замедляет схватывание и увеличивает пластичность раствора. С целью уменьшения расхода вяжущего и во избежание появления трещин при твердении извести к смеси прибавляют до трех объемных частей песка или другого заполнителя шлака, пемзы, древесных опилок и т. п. Строительный гипс можно применять для штукатурки и без добавки извести, однако тогда необходимо введение замедлителей схватывания. [c.45]

    Для ускорения сроков схватывания растворных и бетонных смесей на молотой негашеной извести в их состав вводят соляную кислоту, хлористый кальций или хлористый натрий, а также уменьшают водоизвестковое отношение. Для замедления сроков схватывания к извести добавляют гипс, серную кислоту, поверхностно-активные вещества и водные вытяжки из растений, а также увеличивают водоизвестковое отношение и удлиняют сроки перемешивания смесей. Добавки гипса, соляной кислоты и хлористого кальция повышают прочность растворов и бетонов на основе молотой извести-кипелки. Добавка замедлителей схватывания способствует устранению явлений неравномерности изменения объема молото.й негашеной извести, встречающихся при отсутствии необходимых условий твердения. [c.92]

    Для получения цемента клинкер размалывают в тонкий порошок. Для регулирования сроков схватывания и интенсивности твердения в шихту вводят 2—5% гипса, количество которого определяется минералогическим составом клинкера. Стандартом допускается добавление к клинкеру активных минеральных добавок (гидравлических добавок, шлаков, зол), содержание которых может достигать 15% без изменения названия портландцемент . Готовят шихту дозированием весовыми питателями клинкера, гипса и добавок на сборный транспортер. Питатели-дозаторы обеспечивают также оптимальные условия работы мельниц. Схема автоматизации работы мельниц предусматривает изменение питания мельницы при нарушении режима ее работы и сохранении постоянного процентного соотношения компонентов шихты. Автоматическая оптимизация режима работы мельницы обеспечивает постоянство гранулометрического состава цемента, от которого зависит его активность. [c.319]

    Если температуру обжига повысить до 800-1000 С, то получается вяжущее, юкющее удлиненные сроки схватывания, - эстрих-гипс. Активизатором твердения является свободный оксид кальция,который образуется в количестве 2-4 % в результате разложения фосфогипса или добавляется специально. Ускоряют твердение эстрих-гипса сульфаты калия и натрия, гипсчтолугидрат.Изделия из эстрих-гипса отличаются повышенной водо- и морозостойкостью, хорошими декоративными свойствами. [c.23]

    Взаимодействие всех минералов, содержащихся в зерне цемента, с водой начинается мгновенно и одновременно, однако преобладает гидратация алюминатной и ферритной фаз и их взаимодействие с гипсом. По крайней мере часть образовавшихся продуктов гидратации откладывается на поверхности клинкерных зерен. Оболочки из сульфоалюмината кальция, который образуется на глиноземсодержащих участках поверхности, и гидраты силикатов кальция первоначально состоят из частиц коллоидных размеров и замедляют дальнейшую гидратацию. Позднее гель, окружающий частицы, становится все более гомогенным. Гидратация силикатов в цементе первоначально замедляется защитными оболочками сильнее, чем алюминатов, однако спустя несколько часов образование гидросиликатов резко усиливается и обеспечивает схватывание и твердение цемента. Дальнейшая гидратация регулируется диффузией. Относительно вклада индивидуальных гидратных фаз в структурномеханические характеристики развивающейся в цементном тесте структуры до сих пор известно немного, прежде всего потому, что отсутствуют комплексные исследования гидратации и кинетики формирования структуры в суспензии, состоящей из взвешенных частиц цемента в воде и постепенно переходящей из пластичного в полутвердое состояние. Особенно скудны сведения о раннем периоде структурообразования, в течение которого большинство исследователей не уловило заметных изменений структурно-механических свойств дисперсии вплоть до наступления схватывания цементного теста. Это подробно обсуждалось в предыдущей главе. Применение ультразвуковых методов исследования также не позволило вы- [c.104]

    Добавление в клинкерный шлам фосфогипса в качестве минерализатора вместо природного гипса позволяет увеличить коэффициент насыщения клинкера до 0,96 при неизменной производительности печи, улучшить условия спекания за счет снижения вязкости расплава и увеличения его количества и получить пористый клишер. Доказана эффективность фосфогипса как регулятора сроков схватывания цемента, вводимого при размоле клинкера. Интенсивность твердения цементного камня повышается о увеличением добадки от 1,91 до 2,37  [c.22]


    Роль гидросульфоалюмината кальция в процессах твердения цементов определяется величиной пересыщения, при котором происходит его кристаллизация. Гидро-сульфоалюминат, кристаллизующийся при высоких пересыщениях, создает защитные пленки на частицах исходного вяжущего и выступает как замедлитель схватывания. В этих условиях его кристаллизация сопровождается большими кристализационными давлениями, что вредно сказывается на прочности цементного камня (портланд-цемент). Гидросульфоалюминат кальция, кристаллизующийся при низких пересыщениях, является полезной структурной составляющей, так как при этом возникают крупные кристаллы гидросульфоалюмината, не способные замедлить схватывание цемента, но создающие собственную прочную структуру твердения (шла-ко-портланд-цемент, гипсо- и ангидрито-глиноземистые цементы). [c.361]

    Изучению механизма процессов схватывания и твердения полуводного гипса (мономинерального вяжущего) посвящено много работ [1—171. Однако ясного истолкования этому явлению еще не дано. В основе гидратацион-ного твердения, т. е. твердения при взаимодействии с водой, лежит, в конечном счете, превращение полуводного гипса в гидратное новообразование. Основоположник теории твердения гипса Ле Шателье считает, что при смешении Са504 бН О с водой он растворяется с образованием метастаби-льного насыщенного водного раствора. Так как растворимость полугидрата намного выше растворимости дигидрата, то раствор становится пересыщенным по отношению к двугидрату в жидкой фазе возникают условия для образования Зародышей кристаллов двуводного гипса и выделения их из раствора. Они растут, переплетаются, срастаются и обусловливают схватывание и твердение исходной смеси гипса с водой. [c.173]

    ГАЗОБЕТОН — бетон, получаемый в результате твердения смеси минерального вяжущего, тонкодисперсного кремнеземистого компонента, газообразующих добавок и воды разновидность ячеистого бетона. Кремнеземистые компоненты — кварцевый песок, доменный гранулированный шлак, зола-унос ТЭС и др. газообразующие добавки, вспучивающие смесь,— алюминиевая пудра (преим.), порошкообразные цинк и магний, перекись водорода. Газообразование, скорость схватывания и твердения регулируют введением извести-кипелкн, поверхностно-активных веществ, гипса, а также составом смеси. Г. впервые получен в начале 20 в. в США. Различают его по виду вяжущего (газо-шлакобетон), по виду кремнеземистого компонента (газозолобетон) и способу технологической обработки — автоклавный (твердеющий в автоклавах) и неавтоклавный (пропариваемый в камерах). Автоклавный Г. характеризуется более высокими физико-мех. св-вами, в нем можно использовать низкоактивные вяжущие. Г. подразделяют на теплоизоляционный (объемная масса в сухом состоянии до 500 кг м , прочность на сжатие до 35 кгс см ), конструктивно - теплоизоляционный (500-900 кг м , 35-75 кгс см ) и конструктивный (объемная масса в сухом состоянии — более 900 кг/. , прочность на сжатие более 75 кгс см ). Пористость Г. 35—89%, тенлотехни- [c.240]

    ГАЗОЗОЛОБЕТОН — бетон, полу чаемый в результате твердения смеси портландцемента (препм.), зо-лы-уноса ТЭС, а.гюминаевой пудры и воды разновидность газобетона. Скорость схватывания и твердения газозолобетонной смеси регулируют введением добавок дву- или полуводного гипса, жидкого стекла, различных поверхностно-активных веществ. Газообразование, обусловливающее вспучивание смеси, интенсифицируют добавлением молотой негашеной извести. Производство и применение Г. началось в 30-х гг. 20 в. в Швеции. [c.241]

    В настоящее время существуют две противоположные физико-химические теории схватывания и твердения цементов, причем обе они основаны на многочисленных фактах и наблюдениях. Одна из них придает весьма большое значение образованию кристаллических, про-. дуктов. Согласно этой теории (выдвинутой Ле-Шате-лье2), безводные составляющие цемента растворимы в большей степени, чем водные продукты следовательно, должны образоваться пересыщенные растворы, из которых будут кристаллизоваться эти гидраты и, таким образом, постепенно раскристаллизуется весь цемент. Гидраты, выпавшие из насыщенных растворов в виде длинных игольчатых кристаллов, обладают ярко выраженным свойством образовывать сферолитовые агрегаты. Этой кристаллизационной теории полностью отвечает процесс твердения строительного гипса и штукатурки , когда наблюдаются явления пересыщения и процессы кристаллизации. [c.801]

    Ле-Шателье , возражая против коллоидной теории, предположил, что коллоидальные фазы в начале схватывания не имеют прямого отношения к процессу твердения. Он развивал гипотезу о кристаллизации из пересыщенных растворов и образовании войлока из игольчатых кристаллов, который сообщает механическую прочность продуктам гидратации. Кюль также считал, что образование коллоидов в начале твердения лишь промежуточный процесс постепенно они переходят в кристаллическое состояние. Кюль объяснил также замедляющее действие добавок гипса на процесс схватывания цемента. С другой стороны, Глазенап наблюдал цементы, которые сохранялись в коллоидном состоянии по прошествии многих лет и такие, которые при твердении превращались в кристаллические смеси за относительно короткий срок. [c.805]

    Если., добатть,. гипс илиалебастр - (полугидрат, см. ниже) и смешать с водой, в результате взаимодействия сульфатных ионов с трехкальциевым алюминатом сразу же произойдет образование гидросульфоалюмина-та кальция. Поскольку эта соль практически нерастворима, она осаждается и связывает большук) часть трехкальциевого алюмината, который, как известно, ускоряет реакцию схватывания. Лишь после того как весь сульфат прореагирует, гидратация силикатов и алюминатов кальция пойдет совершенно обычным путем, и постепенный ход процесса твердения даст возможность получить высокую механическую прочность продуктов. [c.817]

    Процесс гидратации чистого доменного шлака протекает относительно медленно в принципе эта реакция имеет сходство с реакцией гидратации чистого геленита. Кристаллические растворы мелилита, в которые входят щелочи, окись магния или закись железа и др., обладают ослабленными связями в элементарной ячейке, и их взаимодействие с водой отражает все характерные особенности типичного схватывания и твердения. Влияние состава и присутствия стимуляторов (активаторов) на скрытые гидравлические свойства при обычных реакциях схватывания изучалось Мусгнугом , а также Кейлем и Гилле . В качестве таких стимуляторов обычно используются портланд-цемент и гипс смешанные цементы, содержащие портланд-цементный клинкер, называются металлургическими цементами . В зависимости от количества примешанного клинкера различаются доменные цементы и железистые портланд-цементы цементы с особо увеличенным количеством гипса называются сульфатно-шлаковыми цементами (во Франции— сверхсульфатными цементами ) 3. Последние виды характеризуются особенно низкой теплотой гидратации и высокой устойчивостью против коррозийного действия солевых растворов. Доменные шлаки альпий- [c.832]

    Затворенные водой вяжущие вещества необходимо доставить к месту укладки, уложить и надлежащим образом уплотнить до начала схватывания и твердения. При работе с быстросхваты-вающимися вяжущими веществами приготовление бетонной смеси, транспортирование, укладку и уплотнение ее нужно осуществить в очень короткие сроки. Поэтому для полноты характеристики всякого вяжущего вещества (цемента, гипса и др.) обычно определяют его сроки схватывания, т. е. начало и конец схватывания. По ГОСТ 10178—62 сроки схватывания некоторых цементов имеют такие значения для портландцемента, пуццоланового портландцемента и шлакопортландцемента начало схватывания должно наступить не ранее 45 мин, а конец схватывания не позже 12 ч с момента затворения водой для глиноземистого и гип-сошлакового цемента начало схватывания — не ранее 30 мин, конец — не позже 12 ч и для романцемента начало — не менее [c.236]

    Из причин, вызывающих объемные изменения в цементном тесте в процессе схватывания и твердения, доминирующее значение принадлежит химическим и физико-механическим. Первые обусловливаются процессами гидролиза и гидратации цементообразующих минералов, в результате которых получающиеся при этом гидросиликаты и гйдроалюминаты вначале набухают, а затем, выкристаллизовываясь, приводят к сокращению объема (т. е. к контракции и усадке) всей массы. Вторые вызываются температурными изменениями твердеющей массы за счет выделения тепла вследствие экзотермичности реакций гидролиза и гидратации цемента и его составных частей, а также за счет тепловых изменений внешней среды, окружающей твердеющую массу при ее пропаривании или прогревании. Встречающаяся в практике твердения цемента неравномерность изменения объема цементного теста вызывается избыточным содержанием в цемен те свободных окиси кальция, окиси магния и гипса. [c.247]

    Гипсовые вяжущие являются воздушными вяжущими материалами, которые по условиям тепловой обработки, а также скорости схватывания и твердения делят на две группы низкообжиговые и высокообжиговые. Низкообжиговые вяжущие быстро схватываются и твердеют состоят они главным образом из полуводного гипса, полученного тепловой обработкой гипсового камня при температуре 383 -453 К. К ним относятся строительный (алебастр), формовочный, высокопрочный (технический) и медицинский гипс, а также гипсовые вяжущие из гипсосодержащих материалов. Высокообжиговые вяжущие медленно схватываются и твердеют состоят преимущественно из безводного сульфата кальция, полученного обжигом при температуре 873—1173 К. К ним относятся ангидритовое вяжущее (ангидритовый цемент), высокообжиговый гипс (эстрих-гипс) и отделочный гипсовый цемент. [c.10]

    В. Б. Ратинов и Т. И. Розенберг использовали для построения такой классификации изложенные ранее представления о кристаллизационном механизме гидратации и твердения вяжущих веществ К первому классу добавок относятся электролиты, практически не реагирующие с вяжущими веществами и влияющие на скорость твердения и свойства благодаря изменению их растворимости. Если добавки этого класса снижают растворимость полуводного гипса в воде (аммиак, этиловый спирт и др.), то схватывание замедляется и, наоборот, при повышении растворимости —ускоряется (Na l, N32S04, K l и т. д.). Некоторые добавки в зависимости от концентрации могут служить замедлителями или ускорителями схватывания. [c.40]

    Ангидритовое вяжущее в противоположность строительному гипсу не отличается быстрым схватыванием. Начало схватывания наступает не ранее чем через 30 мин, а конец—не позднее чем через 24 ч от начала затворения. Ангидритовое вяжущее обнаруживает равномерность изменения объема при горячей п]эобе (2 ч при 388—393К). Неравномерность изменения объема имеет место только при наличии в ангидритовом цементе aS. Поэтому при обжиге в печи следует избегать восстановительной среды, являющейся причиной образования этого соёдинения. При твердении ангидритовое вяжущее практически в объеме не увеличивается. Водостойкость ангидритового вяжущего повышается при добавке в качестве катализатора доменного шлака, золы некоторых углей в смеси с известью. Лучшие результаты ангидритовое вяжущее дает при следующем режиме твердения сначала влажная среда, а затем сушка. [c.47]

    Гипсоцементнопуццолановое вяжущее (ГЦПВ), предложенное А. В. Волженским, может использоваться для производства строительных изделий, стойких в условиях повышенной относительной влажности окружающей среды. Это вяжущее состоит из 50—75% строительного гипса, 15—25% портландцемента и 10—20% активной минеральной добавки. Оно отличается водостойкостью и быстрым твердением в начальные сроки за счет гидратации гипса и последующим гидравлическим, твердением за счет новообразований, возникающих при гидратации цемента и взаимодействии друг с дру гом компонентов затворенного водой смешанного вяжущего. Положительной особенностью ГЦПВ является его способность к твердению во влажной и водной средах при такой же скорости схватывания и твердения, как и у строительного гипса. [c.49]

    Схватывание цементного теста—это загустевание, потеря цементной пастой подвижности. Одним из наиболее важных технических свойств цемента является быстрота схватывания. Из схватившегося теста формование изделия становится затруднительным (начало схватывания) или невозможным (конец). Сроки схватывания должны быть такими, чтобы приготовленный раствор или бетонную смесь можно было использовать по назначению, т. е. до того, как они потеряют подвижность. Суть процессов схватывания и твердения рассмотрена в соответствующей главе, здесь же мы отметим, что сроки схватывания можно регулировать введением различных добавок. Так, широко используют введение при помоле 3—6% по массе двуводного гипса, который при затворении цемента водой образует гидросульфоалюминат кальция (ЗСаО-АЬОзХ X3 aS04 31 НгО), который обволакивает зерна цемента тонкой пленкой, препятствуя таким путем реакций гидратации. Замедляют [c.378]


Смотреть страницы где упоминается термин Гипс схватывание и твердение: [c.290]    [c.399]    [c.288]    [c.22]    [c.447]    [c.368]    [c.53]    [c.233]    [c.241]    [c.400]    [c.146]    [c.288]    [c.288]    [c.323]    [c.466]    [c.493]    [c.714]    [c.715]    [c.801]    [c.40]   
Физическая химия и химия кремния Издание 3 (1962) -- [ c.15 , c.153 ]




ПОИСК







© 2024 chem21.info Реклама на сайте