Cтраница 1
Химическое связывание воды, инициируемое повышенной температурой ( инверсия Сахаров, гидролиз органических и неорганических веществ), может приводить как к завышению, так и к занижению результатов, если в процессе гидролиза выделяются другие летучие вещества. [1]
Химическому связыванию воды, содержащейся в соляной кислоте, посвящено несколько старых работ. [2]
Наряду с этим при гидратации вяжущих идет химическое связывание воды с цементом и гипсом, а также поглощение ее образующим гелем. [3]
Увеличение объема твердой фазы в реакциях гидратации обусловлено химическим связыванием воды и более низкой плотностью продуктов гидратации по сравнению с плотностью клинкера. [4]
Из табл. видно, что для растворов ПЦТ и СзА химическое связывание воды происходит как на стадии приготовления растворов, так и на стадии твердения, обуславливая контракцию и усадку цементного камня. Таким образом, отсутствие химического связывания воды в процессе твердения известково-кремнеземистых тампонажных цементов определяет безусадочность камня на их основе. [5]
Это наблюдается в тех случаях, когда адсорбция обусловлена в основном интенсивным химическим связыванием воды поверхностным слоем адсорбента. [6]
Раньше использовали химические методы обезвоживания, причем были описаны различные остроумные способы химического связывания воды, но в настоящее время все они не применяются. [7]
![]() |
Связь гидроксильных чисел p / q с числом атомов металла q в гидроксокомплексе. [8] |
Соединения со смешанной связью с ненасыщенными, способными образовывать кристаллогидраты и поэтому являющиеся основой вяжущих дисперсий с - химическим связыванием воды. [9]
Кек видно иа равенстве ( 7), суммарный о ьем пор твердеющей системы W не меняется, т.к. не происходит химического связывания воды, меняется лишь организация порового пространства за счет перехода части капиллярные пор в гелевне. Этого не наблюдается при твердении иортланлиемонтннх тампонажншс раст-воров. [10]
Из табл. видно, что для растворов ПЦТ и СзА химическое связывание воды происходит как на стадии приготовления растворов, так и на стадии твердения, обуславливая контракцию и усадку цементного камня. Таким образом, отсутствие химического связывания воды в процессе твердения известково-кремнеземистых тампонажных цементов определяет безусадочность камня на их основе. [11]
Таким образом, последующее разрушение хемосор-бированного комплекса по схеме Ме ( ОН) ляс ОН-адс 11Ме ( ОН) 2 - / иН2О лимитируется ионной концентрацией в адсорбционном слое, и в отсутствие гидратированных ионов скорость растворения металла оказывается исчезающе малой, особенно в области низких температур. Некоторое ( приблизительно двухкратное для цинка и кадмия) увеличение скорости химического связывания воды в интервале от - 20 до 20 С ( при Р / Р01, см. рис. 27 6) следует отнести за счет эффекта повышения ионного произведения воды от 1 0 - Ю-20 при - 10 С до 1 0 - Ю-14 - при 25 С. [12]
Этот метод дает 73 - 99 % - ный выход сульфокислот при сульфировании при комнатной температуре бензола, толуола, о - и тг-ксилолов, этилбензола, фтор -, хлор - и бромбензолов. Следует отметить, что эти данные мало отличаются от данных табл. 2.13, относящихся к влиянию заместителей на скорость сульфирования. Метод химического связывания воды прост и удобен в лабораторных условиях. [13]
Гель кремниевой кислоты, обволакивающий зерна песка в смеси, обладает способностью упрочняться при потере части присоединенной воды. В силу этого пленки геля, находясь между зернами песка, по истечении небольшого промежутка времени без подвода тепла связывают их в прочную и сухую массу. При продувке жидкостекольной смеси углекислым газом длительный тепловой цикл испарения влаги и затвердевания смеси заменяется ускоренным процессом химического связывания воды с составляющими элементами жидкого стекла. [14]
Согласно ГОСТ 1581 - 78, портландцементы выпускают двух видов: для холодных и для горячих смважин. Условно к холодным относят скважины с температурой забоя до 40 С. Скважины с температурой от 40 до 75 С условно относят к горячим. После смешивания портландцемента с водой получающийся цементный раствор вследствие физического и химического связывания воды ( процесс гидратации) сначала переходит в гелеобразное, а затем в камневидное состояние. [15]