Воздушный вяжущий материал - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Прошу послать меня на курсы повышения зарплаты. Законы Мерфи (еще...)

Воздушный вяжущий материал

Cтраница 1


Воздушные вяжущие материалы способны затвердевать и длительно сохранять свою прочность только на воздухе К ним относятся воздушная известь, магнезиальные вяжущие, гипсовые и ангидридные вяжущие, жидкое стекло и кислотоупорный цемент.  [1]

2 Классификация вяжущих материалов. [2]

Воздушными вяжущими материалами называются материалы, которые после затворения водой твердеют и длительное время сохраняют прочность только на воздухе. Гидравлическими вяжущими материалами называются материалы, которые после затворения водой и предварительного затвердевания на воздухе продолжают твердеть в воде.  [3]

Различают воздушные вяжущие материалы, способные затвердевать и сохранять прочность на воздухе, и гидравлические вяжущие - затвердевающие и приобретающие прочность в воде. Наибольшее применение получили гидравлические вяжущие материалы, так как их можно использовать при строительстве любых сооружений, включая гидротехнические.  [4]

Различают воздушные вяжущие материалы, способные затвердевать и сохранять прочность на воздухе, и гидравлические вяжущие-затвердевающие и приобретающие прочность в воде. Наибольшее применение получили гидравлические вяжущие материалы, так как их можно использовать при строительстве любых сооружений, включая гидротехнические.  [5]

К воздушным вяжущим материалам причисляют те из них, которые твердеют на воздухе.  [6]

Гипсовые вяжущие являются воздушными вяжущими материалами, которые по условиям тепловой обработки, а также скорости схватывания и твердения делят на две группы: низкообжиговые и высокообжиговые. Низкообжиговые вяжущие быстро схватываются и твердеют; состоят они главным образом из полуводного гипса полученного тепловой обработкой гипсового камня при температуре 383 - 453 К - К ним относятся строительный ( алебастр), формовочный, высокопрочный ( технический) и медицинский гипс, а также гипсовые вяжущие из гипсосодержащих материалов. Высокообжиговые вяжущие медленно схватываются и твердеют; состоят преимущественно из безводного сульфата кальция, полученного обжигом при температуре 873 - 1173 К. К ним относятся ангидритовое вяжущее ( ангидритовый цемент), высокообжиговый гипс ( эстрих-гипс) и отделочный гипсовый цемент.  [7]

Гипсовые вяжущие являются воздушными вяжущими материалами, которые по условиям тепловой обработки, а также скорости схватывания и твердения делят на две группы: низкообжиговые и высокообжиговые.  [8]

При переработке фосфогипса на воздушные вяжущие материалы серная кислота, израсходованная на разложение фосфатов, не используется. Вместе с тем для районов, удаленных от источников серосодержащего сырья, рациональной схемой производства концентрированных фосфорных удобрений ( по методу сернокислотной экстракции) является осуществление технологического процесса по замкнутому циклу с регенерацией серной кислоты из фосфогипса, возвращением ее в производство и одновременным получением портланд-цемента хорошего качества.  [9]

Магнезиальные вяжущие материалы - наиболее высокопрочные из всех воздушных вяжущих материалов. Магнезиальные вяжущие материалы применяют при изготовлении особо прочных деталей, например ступеней, подоконных досок. Кроме того, их используют для приготовления ксилолита, бетонных камней. Магнезиальные вяжущие материалы, содержащие не менее 85 % окиси магния MgO, применяют для огнеупорных футеровок и теплоизоляционных асбестомаг-незиальных материалов - ньювеля и совелита.  [10]

В настоящее время доказано, что все известные виды воздушных вяжущих материалов, полученные из природного гипса, могут быть приготовлены и из фосфогипса.  [11]

Ангидритовый цемент занимает первое место по прочности в группе воздушных вяжущих материалов. Однако отрицательным свойством этого материала является его слабая устойчивость к атмосферным воздействиям. При насыщении водой в связи с растворимостью гипса и ангидрита прочность ангидритового цемента, как и других вяжущих на основе сульфата кальция, нарушается, а длительное взаимодействие с водой может привести к почти полной потере прочности. Вопрос о повышении устойчивости гипсовых вяжущих материалов к атмосферным воздействиям является чрезвычайно актуальным и ему посвящено много работ. Исследования ведутся в двух направлениях: 1) уменьшение растворимости гипсовых вяжущих путем создания комплексных малорастворимых солей; 2) изоляция гипсовых изделий от соприкосновения с водой.  [12]

Из апатитового фосфогипса в условиях, близких к полузаводским, получен высокопрочный воздушный вяжущий материал.  [13]

На ряде вновь строящихся заводов производство концентрированных фосфорных удобрений по методу сернокислотной экстракции фосфорной кислоты из фосфатов будет организовано на дешевой серной кислоте с использованием отходящих газов цветной металлургии. Получать на этих заводах из фосфогипса серную кислоту и портланд-цемент экономически не целесообразно. В этих случаях фосфогипс с большим эффектом может быть ис-использован для переработки его на воздушные вяжущие материалы.  [14]



Страницы:      1