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 arrow Отформованные образцы

Отформованные образцы
Отформованные образцы отверждались при медленном подъеме температуры по приведенному выше температурному режиму. Если для обычных строительных цементов и бетонов важно изучить процессы их твердения и коррозионной стойкости, то для алюмофосфатных цементов, используемых преимущественно для получения огнеупорных материалов, необходимо исследование
процессов, происходящих при их нагреве до высоких температур.
Фазовый состав алюмофосфатных цементов зависит от температуры их обработки. C изменением фазового состава изменяются физико-механические свойства цемента, т. е. осж =f(T"C). Для определения этой функциональной зависимости механическую прочность алюмофосфатных цементов (осж) определяли на нескольких этапах термообработки. Охлаждение образцов перед механическими испытаниями проводили в условиях, исключающих их регидратацию, а следовательно, и понижение прочности вследствие регидратации.
Для цементов на основе у- и товарного глиноземов наибольшие значения осж наблюдаются в области низких температур до 200°С. Однако после термообработки при низких температурах цементы не стабильны, они оплывают, поглощая влагу из воздуха. Следует отметить, что разрушение образцов, обработанных при температурах ниже 200°С, нельзя назвать чисто хрупким, оно сопровождается как бы высокоэластичным оседанием, что характерно для коагуляционно-кристаллизационных структур. Согласно данным петрографического анализа, в этих образцах, наряду с кристаллическими новообразованиями, есть и аморфные, иле-подобные, обволакивающие кристаллы. Поскольку в процессе поликонденсации водосодержащих фосфорнокислых соединений образуются полимеризованные соединения, структуру рассматриваемых образцов можно представить аналогичной жестким кристаллическим полимерам, аморфная фаза которых находится в высокоэластичном состоянии.
 
« 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
Контакты

Адрес нашего офиса:

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

Телефоны:

 (3952) 69-15-11,

 (3952) 74-15-19