новые химические технологии
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПОРТАЛ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ПОИСК    

НА ГЛАВНУЮ 

СОДЕРЖАНИЕ:

НАУКА и ТЕХНОЛОГИИ

Базовая химия и нефтехимия

Продукты оргсинтеза ............

Альтернативные топлива, энергетика ...........................

Полимеры ...........................

ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА

Мнения, оценки ...................

Законы и практика ...............

Отраслевая статистика .........

ЭКОЛОГИЯ

Промышленная безопасность

Экоиндустрия .......................

Рециклинг ............................

СОТРУДНИЧЕСТВО

Для авторов .........................

Реклама на сайте ................

Контакты .............................

Справочная .........................

Партнеры ............................

СОБЫТИЯ ОТРАСЛИ

Прошедшие мероприятия .....

Будущие мероприятия ...........

ТЕНДЕРЫ

ОБЗОРЫ РЫНКОВ

Исследование рынка резиновых спортивных товаров в России
Исследование рынка медболов в России
Рынок порошковых красок в России
Рынок минеральной ваты в России
Рынок СБС-каучуков в России
Рынок подгузников и пеленок для животных в России
Рынок впитывающих пеленок в России
Анализ рынка преформ 19-литров в России
Исследование рынка маннита в России
Анализ рынка хлорида кальция в России

>> Все отчеты

ОТЧЕТЫ ПО ТЕМАМ

Базовая химия и нефтехимия
Продукты оргсинтеза
Синтетические смолы и ЛКМ
Нефтепереработка
Минеральные удобрения
Полимеры и синтетические каучуки
Продукция из пластмасс
Биохимия
Автохимия и автокосметика
Смежная продукция
Исследования «Ad Hoc»
Строительство
In English
  Экспорт статей (rss)

Базовая химия и нефтехимия

СТОЙКОСТЬ ФИБРОГИПСОВЫХ КОМПОЗИЦИЙ


Широкому внедрению композиций со стеклянными волокнами препятствует их недостаточная долговечность, обусловленная интенсивной коррозией и разрушением стекловолокна в цементном камне.


Причинами разрушения стекловолокна в цементной матрице могут быть кристаллизационное давление, создаваемое в процессе твердения цементного камня ростом гидратных новообразований в устьях трещин и микродефектах поверхности волокон, а также выщелачивание и разрушение кремнекислородного каркаса в поверхностных слоях волокна щелочесодержащей фазой цемента. Причем, эти причины могут иметь место одновременно, но в зависимости от условий один из процессов может преобладать.

К настоящему времени получение долговечных стеклоцементных композиций идет по нескольким направлениям, а именно:

• создание специальных щелочестойких стекловолокон;
• разработка эффективных защитных покрытий для стекловолокна;
• обработка стеклоцементных конструкций различными составами и способами;
• создание новых видов малощелочных вяжущих, неагрессивных по отношению к стекловолокну, или модифицирование известных вяжущих с помощью различных добавок для снижения агрессивного воздействия на волокна,

Одним из наиболее перспективных направлений по созданию долговечных стеклоцементных композиций является применение неагрессивных по отношению к стекловолокну вяжущих.

Первостепенную роль в создании композиционных материалов армированием волокнами играет правильный выбор волокон и вяжущего» В связи с этим при выборе необходимо учитывать не только технологичность, прочность, экономичность, но и долговечность, которая тесно связана со стойкостью волокон в матрице и их адгезией к ней.

Основным условием этого являются применение вяжущих систем с таким показателем рН, при котором в первые сроки твердения может проявляться гидравлическая активность волокон, а в последующем создаются условия пассивации волокон, что обеспечивается понижением рН.

Этим условиям в наибольшей степени отвечают смешанные гипсовые вяжущие: гипсоцементно-пуццолановые, композиционные гипсовые вяжущие низкой водопотребности, характеризующиеся достаточной водостойкостью, быстротой твердения, возможностью регулирования концентрации гидроксида кальция, а значит и показателя рН в разные периоды твердения.

Смешанные гипсовые вяжущие, содержащие кроме гипсового вяжущего, портландцемент и аморфный кремнезем (ГЦПВ. ФГЦПВ, КГБ), наиболее удобны для получения волокно-содержащих композиций, т. к меняя соотношения между компонентами и подбирая исходные компоненты, можно получить вяжущие, характеризующиеся различной концентрацией гидроксида кальция, разным значением рН среды, определенные сроки твердения.

Значения рН и величина концентрации гидроксида кальция зависят от содержания портландцемента и кремнеземистой добавки и ее активности. От этих же факторов в значительной степени зависят прочность и водостойкость затвердевшего вяжущего.

Исходя из этого, композиционные гипсовые вяжущие низкой водопотребности (КГБ) являются наиболее перспективными для получения композиций на основе минеральных волокон. Это обусловлено тем, что КГБ содержат небольшое количество цемента (10 - 15%), различные по активности кремнеземистые добавки, позволяющие регулировать концентрацию гидроксида кальция и рН среды в нужных пределах. С этих же позиций достаточно привлекательным является фосфогипсоцементно-пуццолановое вяжущее (ФГЦПВ).

Были проведены исследования по установлению концентрации СаО и щелочности среды при твердении различных вяжущих.

Полученные результаты свидетельствуют, что в отличие от портландцемента значения концентрации СаО и рН в твердеющих системах ФГЦПВ и КГБ значительно ниже с очевидной тенденцией к снижению в процессе длительного твердения. Уже к 28 суткам твердения значения рН в среде ФГЦПВ и КГБ близки к значениям водородного показателя многих волокон. Определение рН водных вытяжек некоторых волокон показали, что алюмоборосиликатное стекловолокно имеет рН, равный 6,75, щелочное — 8Д минераловатное — 8,5...8,8. Таким образом, матрицы на основе ГЦПВ и КГБ являются значительно менее агрессивными по отношению к минеральным волокнам, чем цементная матрица.

Известно, что минеральные волокна при определенных условиях могут проявлять химическую активность, т. е. взаимодействовать с гидроксидом кальция. Для выяснения этого явления были проведены соответствующие эксперименты. Гидравлическую активность оценивали по изменению прочности при сжатии на образцах, приготовленных из смеси исследуемого вяжущего с добавкой молотого волокна и водо-твердом отношении, равном 0,55.

Результаты этих исследований подтвердили, что все виды волокон обладают гидравлической активностью. Причем активность повышается с увеличением удельной поверхности молотого волокна.

Таким образом, выполненные исследования доказывают, что на основе смешанных водостойких вяжущих и минеральных волокон можно получать прочные и долговечные композиты, управляя процессами твердения, регулируя щелочность среды твердеющего вяжущего в зависимости от видов применяемых волокон и компонентов.

1 | 2
Версия для печати | Отправить |  Сделать стартовой |  Добавить в избранное
Статьи по теме

Куплю

19.04.2011 Белорусские рубли в Москве  Москва

18.04.2011 Индустриальные масла: И-8А, ИГНЕ-68, ИГНЕ-32, ИС-20, ИГС-68,И-5А, И-40А, И-50А, ИЛС-5, ИЛС-10, ИЛС-220(Мо), ИГП, ИТД  Москва

04.04.2011 Куплю Биг-Бэги, МКР на переработку.  Москва

Продам

19.04.2011 Продаем скипидар  Нижний Новгород

19.04.2011 Продаем растворители  Нижний Новгород

19.04.2011 Продаем бочки новые и б/у.  Нижний Новгород

Материалы раздела

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ: Детский сад категории «А»
ТРАНСГЕННЫЕ СЕЛЬХОЗКУЛЬТУРЫ
МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ GREE GMV,
РАБОТЫ ПО СОЗДАНИЮ «ПЛАЩА-НЕВИДИМКИ»
ГУЛЬКЕВИЧСКИЙ МАЛЬТОДЕКСТРИН
БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА СЕМЯН: новые возможности BASF
СИСТЕМА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ФАСАДОВ CAPAROL «CAPATECT CARBON»
«ДЕРЕВЯННЫЙ» САЙДИНГ WOODSTOCK
БЕЛОРУССКИЕ КРАХМАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛИТЫ GUTEX THERMOFIBRE
ПОТРЕБЛЕНИЕ МЯСА УСКОРЯЕТ ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА
РЕАКТОР СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНОЙ КОНВЕРСИИ ДЛЯ ТАНЕКО
ГНС о МОДЕРНИЗАЦИИ ЭП-300 И УСТАНОВКИ ГИДРООЧИСТКИ
НОВЫЕ ЦИСТЕРНЫ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ГИДРОКСИДА НАТРИЯ
БАНАНЫ И МАНИОКА ЗАМЕНЯТ ПШЕНИЦУ И РИС
ИСКУССТВЕННОЕ СОЛНЦЕ ДЛЯ ТЕПЛИЧНЫХ РАСТЕНИЙ
ПРОЕКТ СОЗДАНИЯ ЭКЗОСКЕЛЕТА
БУДУЩИЕ ВОДОРОДНЫЕ АВТОМОБИЛИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТРУСЫ
НОВЫЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ЭНДОПРОТЕЗЫ ИЗ НАНОКЕРАМИКА
ФАСАДНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ в ИНДИВИДУАЛЬНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
ЕВРОПА ПЕРЕВОДИТ КОНДИЦИОНЕРЫ НА ПРИРОДНЫЙ ХЛАДАГЕНТ
КУЗОВ ИЗ МАГНИЕВОГО СПЛАВА
ПРОРЫВ В ОБЛАСТИ ОПТИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ
МОДЕРНИЗАЦИЯ АГРЕГАТА АММИАКА на ЧЕРКАССКОМ «АЗОТЕ»
МОДЕРНИЗАЦИЯ ХЛОРНОГО ПРОИЗВОДСТВА на КЧХК
НОВЫЕ АЗОТНО-СЕРНИСТЫЕ УДОБРЕНИЯ УРАЛХИМА
КАЛЬЦИЙФОСФАТНЫЙ ЦЕМЕНТ ДЛЯ ХИРУРГИИ
РЕАГЕНТЫ на ОСНОВЕ БИШОФИТА
НОВОЕ ЖБИ-ПРОИЗВОДСТВО
НАНОПОКРЫТИЯ «ПЛАКАРТА»: результаты испытаний
МЕМБРАНЫ для ГЕНЕРАТОРА ВОДОРОДА
IT-СИСТЕМА для УВЕЛИЧЕНИЯ ГЛУБИНЫ ПЕРЕРАБОТКИ
ТЕХНОЛОГИЯ NEWCHEM для ПОЛУЧЕНИЯ ГЛИНОЗЕМА
НОВЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ МОДУЛЬ «ОПТОГАНА»
СТАЛЬ С ПОКРЫТИЕМ AGNETA
МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ ЗДАНИЙ
СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ STERILIUM
ПЕРЕХОД К ГАЗОМОТОРНОМУ ТОПЛИВУ
НОВЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ BASF
«Металл Профиль» предлагает сгладить углы
МАСЛА ЛУКОЙЛ НА ЗАВОДАХ REXAM
ДОМ С НЕЙТРАЛЬНЫМ ЭНЕРГОБАЛАНСОМ
СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ SECRET FIX
СИСТЕМЫ ОПАЛУБКИ PERI

>>Все статьи

Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru
Copyright © Newchemistry.ru 2006. All Rights Reserved