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 Затвердевание смеси

Затвердевание смеси
Для суспензии а-глинозема в 80%-ной ортофосфорной кислоте в течение 320 мин до 1800C увеличение Рт несущественно, несмотря на то что при температурах более 1200C в ней, по данным рентгенофазового анализа, образуется некоторое количество кристаллов кристобалитовой формы ортофосфата алюминия и ва-рисцита. Значительное повышение предельного напряжения сдвига суспензии наблюдается при температуре выше 180°С. Затвердевает суспензия при температурах 200—220°С. До затвердевания в интервале температур 100—2000C из нее удаляется примерно 25% влаги, что возможно как вследствие появления некоторого количества свободной влаги в результате взаимодействия компонентов смеси и образования фосфатов алюминия, так и за счет концентрирования несвязанной ортофосфорной кислоты. Затвердевание смеси в интервале температур 200—2200C сопровождается интенсивным ее обезвоживанием и, очевидно, вызвано дегидратацией гидроалюмофосфатов. При скорости подъема температуры 20C в 1 мин характер структурообразования суспензии несколько иной. B интервале 100—1800C наблюдается не увеличение, а некоторое уменьшение значений P т, что объясняется вспучиванием смеси за счет интенсивного влагоудале-ния. Количество влаги, удаляющейся в интервале температур 100—150°С, в этом случае несколько больше, чем при медленном нагревании. Дегидратация после 2000C менее интенсивна, что свидетельствует о преимущественно связанном характере влаги в затвердевшей смеси.
 
« 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