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 Термические превращения

Термические превращения
Термические превращения алюмофосфатного цемента на основе гидраргиллита можно представить схемой:
Сопоставление этих результатов с опубликованными ранее позволяет сделать вывод, что при кислотностях алюмофосфатного цемента на основе гидраргиллита меньше единицы исходные новообразующиеся фазы аналогичны, и их температурные превращения происходят по одной схеме.
Алюмофосфатный цемент на основе у-глииозема
Исследовалась смесь ортофосфорной кислоты (p=l,72 г/см3) и у-глинозема. Кислотность смеси 0,425. Расчетное содержание воды в системе 18,5%, из них 0,55% принадлежит у- Al2O3.
Комплексный термический анализ цемента на основе у-гли-нозема (рис. IV.3) показывает, что уже при температуре 800C компоненты взаимодействуют с выделейием тепла. Об этом свидетельствует экзотермический пик на кривой ДТА, который при 1500C переходит в интенсивный эндотермический эффект. Истинная  температура   эффекта определена по кривой ДТГ и  соответствует 130°С. Эффект  характеризует удаление влагииз системы в результате дегидратации гидрофосфатов алюминия. Конец эффекта   соответствует  175° С. При этом образец теряет 16,1 % веса, т. е. около 88% расчетного количества влаги. Поэтому следует считать, что новообразования в цементе при этой температуре состоят преимущественно из безводных фосфатов алюминия. Удаление  влаги из смеси, как свидетельствуют дифференциальная  и интегральные кривые потери веса, двухступенчатое. Вторая ступень относится к 2500C и характеризует дегидратацию ЗА1Р04-5Н20 и 2А1Р04-ЗН20.
 
« 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