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 Твердение

Твердение
Твердение и температурные превращения алюмофосфатных цементов
По отношению к ортофосфорной кислоте полиморфные модификации глинозема ведут себя по-разному, что обусловливает различия процессов твердения, а также последовательности и характера температурных превращений алюмофосфатных цементов на основе Al(OH)3, у- и а-А1203.
Для исследования влияния модификационного состава г.лино-зема на состав продуктов твердения и их температурные превращения использованы дисперсии гидраргиллита и полученные синтетическим путем у- и а-глинозем. Полнота синтеза у- и а- окисиалюминия контролировалась современными методами фазового анализа.
Поскольку состав и характер температурных превращений продуктов взаимодействия смеси Al(OH)3 и H3PO4 зависит от ее кислотности, в сравнительных экспериментах, выполненных нами по определению последовательности температурных превращений алюмофосфатных цементов в зависимости от модификаци-онной формы используемого глинозема, кислотность смесей выдерживалась постоянной. Исследоваллсь смеси с низкой кислотностью (весовое отношение P2Os:Al2O3=0,60; x = 0,425), свойственной алюмофосфатным цементам.
Поскольку реакционная способность дисперсной фазы в значительной степени зависит от величины реакционной поверхности, дисперсии Al(OH)3, Y-Al2O3 и Cx-Al2O3 приведены почти к одинаковому гранулометрическому составу. Содержание фракций 100—50 мкм доведено в Al(OH)3 до 20,8, в Y-Al2O3 до 21,1 в U-Al2O3 до 24,7%, а фракции 40—20 мкм составляют 66, 63, 61 % соответственно.
 
« 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