21.05.2012 г.
Календарь
<< Май ’12 >>
Пн Вт Ср Чт Пн Сб Вс
 
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
Публикации
Разработки
Использование отходов
Феррохромовый шлак
Синтез цемента
Понижение температуры
Термообработка
Результаты
Дуплетные пики
Механическая прочность
Исключение
Свойства цементов
Особенности
Процессы
Нагревание образца
Диссоциация карбоната
Рентгенограмма
Полосы поглощения
Шестивалентный хром
Усвоение извести
Приведенные данные
Окись магния
Сырьевые смеси
Исследование процесса
Свободная известь
Минерализаторы
Второй эндоэффект
Алюминаты
Анализ
Борный ангидрид
Декоративные цементы
Цветоустойчивость
Высолообразование
Адсорбция
Основные свойства
Экономический эффект
Пигменты
Основная фаза
Материал
Анализ данных
Пигментные составы
Метод ИК
Кривые пигментов
Свойства пигментов
Основные фазы
Фаза в образце
Полученные данные
Молекулы воды
Образцы
::  Главная

Материал
Материал этого состава при охлаждении полностью рассыпался. Поэтому для дальнейших иследований был выбран следующий состав шихты для получения рассыпающего пигмента: феррохромовый шлак — 80%, CaCO3 или мел — 15% впересчете на СаОиглинозем — 5% (пигмечт 2) . Введение глинозема также способствовало улучшени вд окраски материала. Пигмент приобретал красивый сине-зеленей оттенок.
Дальнейшие исследования были направлены на Расширение цветовой гаммы на основе феррохромового шлака. Возможность изменения цвета пигментов была установлена при введении в их составы двуокиси олова. Вследствие перевода хрома в шестивалентное состояние нами получены пигменты коричнВод цветовой гаммы.
Исследованию подвергался материал, состоящийк И3 55,6% феррохромового шлака, 10,4 мела, 6,2 глинозема и 2730 SnO2. (пигмент 3) . Температура обжига смеси составл Яла 1320"C, выдержка при максимальной температуре обжига — 2 ч.
Процессы, происходящие в пигментах при термообработке
Исследуемые пигментные составы в процессе термообработки претерпевают превращения, свойственные цементные сырьевым материалам.
Процессы, протекающие в исследуемых сырьевых смесях, претерпевших термообработку при температурах 1250—132O0C, исследовались с помощью дериватографического, рентгенострук-турного методов, ИК-спектроскопии, спектрофотометрии.
 
« Пред.   След. »


   
Наши статьи
Укрывистость
Атмосфероустойчивость
Цифры
Фосфаты
Фосфаты алюминия
Метафосфат
Безводный фосфат
Ортофосфат
Второй вид
Сырье для получения
Степень дисперсности
Растворимость
Твердение
Алюмофосфатный цемент
Компоненты смеси
Термические превращения
Эндотермический пик
Пики
Интенсивные пики
Основной максимум
А-глинозем
Ступень дегидратации
Экзотермический эффект
Кристаллическая фаза
Структурообразование
Деформационные свойства
Значения
Влияние концентрации
Алюмофосфатные смеси
Затвердевание смеси
Твердение цемента
Способ формования
Пластическая прочность
Отформованные образцы
Качественный состав
Отличия
Пористость
Зависимость
Предел прочности
Цементный клинкер
Проведенные исследования
Фтористые минерализаторы
Напряжение сдвига
Значения фактора
Рекомендации
Термостойкость
Применение цементов
Опросы
Покупаете ли Вы строительные смеси?

Контакты

Адрес нашего офиса:

Россия, 664005, г.  Иркутск, ул. Северная, 2

Телефоны:

 (3952) 69-15-11,

 (3952) 74-15-19