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 Отличия

Отличия
Однако при температурах выше 5000C качественно состав цементов на основе у- и а-глиноземов практически не отличается. O количестве фосфорнокислых соединений в алюмофосфатных цементах можно ориентировочно судить по содержанию P2O5 в формовочных массах. Судя по количеству фосфорного ангидрида в составе формовочной массы, количество новообразований в цементе состава 4 меньше по сравнению с составами 2 и 3. Вместе с тем прочность при сжатии алюмофосфатного цемента на основе а-глинозема более чем в 1,5 раза выше. Очевидно, это является следствием различной растворимости дисперсных фаз исследуемых смесей, которые растворяясь в кислоте, образуют алюмофосфатные растворы различной степени пересыщения. По данным , с увеличением пересыщения и продолжительности его существования увеличивается вероятность срастания кристаллов возникающей фазы и увеличивается вероятность возникновения внутренних напряжений. Поэтому наибольшая прочность развивающейся структуры соответствует некоторой оптимальной (промежуточной) степени пересыщения, которая, надо полагать, имеет местовслучаесостава.
Структура алюмофосфатных цементов. Влияние структуры на прочность огнеупоров сводится в основном к влиянию пористости .
 
« 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