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 Пористость

Пористость
От момента затвердевания наиболее резкое увеличение пористости алюмофосфатных цементов наблюдается (до 300°С), что вызвано дегидратацией гидроалюмофосфатов. У цемента состава 1 этот скачок выражен значительно сильнее, чем у составов 3 и 4, ибо усугубляется обезвоживанием микронаполнителя — гидрооксида алюминия.
У цементов на основе гидрата глинозема и у-глинозема увеличение пористости вплоть до 12000C следует отнести за счет дегидратации и изменений в объеме микронаполнителя Al(OH)3 и Y-Al2O3. Данные о характере изменения пористости исследуемых цементов согласуются с результатами термического анализа, отображающего ход термических превращений гидратных форм глинозема.
Наименее пористый алюмофосфатный цемент на основе а-глинозема. Пористость этого цемента не изменяется в области температур 300—1200°С, что свидетельствует об окончании процесса поликонденсации до 300°С.
Для всех составов характерно падение прочности, так же, как и микротвердости в интервале 1000—1400°С. Одновременно в этой же температурной области несколько возрастает пористость, что, по-видимому, вызвано возгонкой P2O5. У всех цементов преобладает открытая пористость.
Термостойкость. Для оценки термической стойкости алюмофосфатных цементов использован наиболее простой в технологическом решении и наиболее часто встречающийся при характеристике термостойких материалов метод теплосмен. Оценивалась также термостойкость по потере прочности образцов при сжатии после первой теплосмены.
 
« 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