Cтраница 2
Образующиеся в этот период продукты гидратации поглощаются быстро растущими кристаллами и не успевают сформировать новую оболочку. [16]
При более высоких температурах образуются продукты гидратации с меньшей дисперсностью и с меньшей долей физической контракции. [17]
Большую группу фосфорных кислот представляют продукты гидратации высшего окисла фосфора - фосфорного ангидрида. [18]
Авторами совместно с А. А. Говоровым исследовались [43] продукты гидратации суспензий ( В / Ц 0 45) измельченных доменных шлаков, автоклавированных в течение 2 сут при температурах и данлениях: 100 С - 300 кгс / см2, 150 С - 500 кгс / см2, 200 С - 600 кгс / см2 в перегретой водной среде. [19]
Приближенный общий объем, который могут занять продукты гидратации, состоит из абсолютного объема сухого цемента и объема воды, необходимой для замеса. [20]
![]() |
Состав жидкой фазы ( мг / л при гидратации смеси сульфоалюмината кальция с гипсом. [21] |
Са ( ОН) 2 в цементном камне предохраняют продукты гидратации от карбонизации и обусловливают высокую устойчивость гидросульфоалю-мината кальция. [22]
Известно, что фаза C4AF дает в целом те же продукты гидратации, что и СзА, но при более медленном протекании реакции. [23]
Так, Ле Шателье в 1882 г. открыл, что продукты гидратации цемента имеют меньшую растворимость, чем исходные компоненты, вследствие чего гидраты выделяются из пересыщенного раствора. Выделившиеся из раствора гидраты представляют собой переплетенные удлиненные кристаллы с высокими адгезионными и когезионными свойствами. [24]
![]() |
Увеличение прочности па сжатие различных IVOMIIOMLMI-тов цемента при гплряташш - 1. [25] |
Присутствующие в цементе силикаты и алюминаты взаимодействуют с водой, образуя продукты гидратации. В то же время именно этот процесс вечег к затвердеванию цементной массы. Как видно из рис. 19.5, различные безводные фазы характеризуются неодинаковыми вяжущими свойствами. QjS быстро взаимодействует с водой и достигает максимальной прочности уже иа раиией стадии гидратации. Продукты гидратации С3А и C4AF имеют низкую прочность. [26]
Такой интерес вызван, с одной стороны, тем, что продукты гидратации - гидросиликаты кальция - являются основными фазами, обусловливающими высокую прочность и химическую стойкость камня, полученного на основе порт - ландцемента, шлакопортландцемента, пуццоланового цемента, I извести, кварцевого песка и др. С другой стороны, до настоящего времени остаются недостаточно ясными механизм формирования пфисталлогидратоВ, физико-химические и технологические факторы, обусловливающие образование тех или иных гидратных фаз, их УСТОЙЧИВОСТЬ во времени в зависимости от температуры и наличия различнызишмических примесей. [27]
ДТА наиболее широко применяется при количественном анализе затвердевших тампонажных материалов, содержащих продукты гидратации и другие вещества, легко разлагающиеся при повышенных температурах. [28]
Что касается глиноземистого цемента, то он имеет один существенный недостаток - продукты гидратации нестойки при температуре выше 25 - 30 С. [29]
В процессе твердения клинкерных минералов, как известно, на ранних стадиях образуются продукты гидратации, которые осаждаясь на поверхности цементного зерна образуют, так называемый защитный экран, препятствующий доступу молекул воды внутрь цементного зерна. В результате процесс гидратации замедляется, количество свободной воды затворения в системе остается значительным, что способствует протеканию явлений седиментации. Наложение определенных силовых воздействий, будь то импульсов давлений, либо напряжений сдвига, способствует удалению этого защитного экрана, что приведет к значительному повышению концентраций ионов Са 2, SO4 2 в водном растворе, его пересыщению. [30]