Cтраница 2
Результаты исследования фазового состава гидратных новообразований отдельных шлаковых минералов и шлаковых цементов, при наличии в них сульфатного и щелочного активи-заторов твердения, позволяют на основании химико-минералогического состава шлака установить его вяжущие свойства, определить оптимальный режим твердения и подобрать наиболее эффективный активизатор, обеспечивающий не только высокие, но и стабильные прочностные показатели шлакового вяжущего. [16]
Величина Nr относится к тонкодисперсным гидратным новообразованиям, дающим так называемый цементный гель. В его объем включают гелевые поры, к которым условно относят поры шириной менее 0 01 мкм. На это значение размера пор приходится расположение минимума объема между порами геля и промежуточными порами на дифференциальных кривых. [17]
Известны [493-496] практически все морфологические формы отдельных гидратных новообразований, полученных в результате специального синтеза или в процессе гидратации моно - и полимине - ральных вяжущих. В зависимости от условий гидратации гидросиликаты могут быть представлены в виде геля, пластинок, иголок, веретенообразных частиц, табличек, различных сростков, листочков; гидроалюминаты гексагональные и соответствующие им алю-моферритные фазы - в виде тонких гексагональных и неправильной формы пластинок, чешуек, С3АН8 и гидрогранаты - в виде кубов, эттрингит - чаще всего в виде призм или длинных игл, а моносульфоалюминат кальция - чешуек с пластинчатой морфологией. [18]
Как уже отмечалось, фазовый состав гидратных новообразований цементного камня и содержание ионов в поровой жидкости оказывают большое влияние на долговечность цементного камня, поэтому рассмотрим влияние добавок на эти показатели. [19]
Большое влияние поверхностно-активные добавки оказывают на морфологию гидратных новообразований, процессы коагуляционного и кристаллизационного новообразований. [20]
С позволило установить, что фазовый состав гидратных новообразований для разных температур в присутствии различных катионов, вводящих в раствор ( ОН) - группы ( Са2, На, К, Ы), различен. [21]
Изучение гидратации вяжущих веществ показало [55; 52; 54], что гидратные новообразования возникают в виде квазидвумерных зародышей преимущественно на поверхности частиц вяжущего. В этом случае гид-ратообразование сопровождается обрастанием, которое обязательно должно привести к затуханию процесса гидратации, так же как это наблюдается при гидратации силикатных вяжущих. [22]
Большинство исследователей объясняет твердение вяжущего возникновением кристаллического сростка гидратных новообразований, выпадающих из раствора. [23]
Изменение величины линейного расширения в зависимости от основности алюмината кальция. верхний образец - смесь СА с гипсом. нижний - смесь С5А3 с гипсом. [24] |
Расширение цементного камня является следствием интенсивного роста кристаллов гидратных новообразований и определяется способностью этих новообразований к самопроизвольной кристаллизации или количеством центров кристаллизации, образующихся в единицу времени в единице объема раствора, и линейной скоростью роста кристаллов. [25]
Результатом первого этапа является получение коагуляционной структуры частиц и гидратных новообразований. Пластическая прочность структуры к этому моменту низка, темп нарастания ее медленный и зависит от связывания воды, степени диспергирования цемента в воде и накапливания гидратных новообразований. Такая система тиксотропна, и связь между частицами в ней обеспечивается через гидратные оболочки, которые отделяют их друг от друга. После механического разрушения системы связь восстанавливается. [26]
Микрощели и микротрещины адсорбируют главным образом субмикрокристаллы и сростки гидратных новообразований, юзннкающих при взаимодействии вяжущего с водой, тогда как на внешней поверхности должны осаждаться ( особенно в ранние сроки) не успевшие еще прогидратироваться зерна цементных минералов. Таким образом, отводя гидраты из зон реакции, асбест ускоряет гидратацию цемента. При введении асбеста увеличивается количество химически связанной воды в затвердевшем цементе и уменьшается содержание в нем свободной извести, поэтому происходит химическое взаимодействие асбеста с цементом. [27]
В первой стадии возрастание модуля быстрой эластической деформации обусловлено накоплением гидратных новообразований, частиц коллоидных размеров, возникновением контактов между ними в результате броуновского движения и образованием к ее концу пространственного каркаса коагуляционной структуры, в которую входят покрытые гидратными новообразованиями частицы цементного клинкера. На кривой структурообразования это явление отражается в виде первого изгиба или максимума. [28]
Многие исследователи приводят данные о выделении на поверхности частиц цемента гидратных новообразований часто в виде гелеобраз-ной пленки. [29]
При построении формулы прочности, основанной на учете разности объемных весов гидратных новообразований, учитывается количество химически связанной воды. [30]