Cтраница 3
По-видимому, при этих температурах в условиях сушильного шкафа происходит удаление части химически связанной гидросиликатами и гидроалюминатами кальция молекул воды. Это приводит к перестройке кристаллической решетки продуктов твердения, сопровождающейся деструкцией цементного камня. [31]
Растворение и образование насыщенного раствора кальциевых силикатов и алюмосиликатов и выделение гидроокиси кальция, гидросиликата кальция и гидроалюмината кальция в коллоидальном состоянии. В этот период масса обладает пластичностью. [32]
При гидратации трехкальциевого алюмината и четырехкальциевого алю-моферрита, входящих в состав порт ланд цементного клинкера, образуются гидроалюминаты кальция, основность которых зависит от добавок и концентрации гидроксида кальция в окружающей среде. [33]
![]() |
Сравнение прочности портландцемента и шлако-портландцемента. [34] |
Затем аморфные коллоидальные новообразования соединяются с гидратом окиси кальция, выделившимися при гидратации; портландцемента, и образуют гидросиликаты и гидроалюминаты кальция, а последние, в присутствии гипса и извести, - сульфо-алюминат кальция. [35]
Если в исходных образцах за 3 ч гидратации успевает накопиться эттрингит-эндоэффект 120 - и перейти в низкосульфатную форму - эндоэффект 200, появляются гидроалюминаты кальция - эндоэффект 180, гелеобразные гидросиликаты кальция и Са ( ОН) 2 - эндоэффекты в области 100 и 500, а непрореагировавшего гипса остается очень немного, то в присутствии замедлителей гидратация или полностью заторможена или приводит к образованию лишь малых количеств эттрингита; при этом практически сохраняется гипс. [36]
При гидратации C2F, C4AF и других алюмоферритов кальция образуются C4AHi3, C3AHe, гидроферриты кальция C4FHi3 и C3FH6, аналогичные по структуре соответствующим гидроалюминатам кальция. [37]
Активные минеральные добавки состоят, как отмечалось, из веществ, легко вступающих в химическое взаимодействие с Са ( ОН) 2, образуя гидросиликаты и гидроалюминаты кальция, сходные по составу с продуктами гидратации клинкерных минералов и обладающие клеящей Способностью. [38]
Из изложенного следует, что основной путь повышения долговечности цементного кольца скважин в условиях сероводородной агрессии - это применение вяжущих, главным связующим которых являются низкоосновные гидросиликаты и гидроалюминаты кальция. [39]
Взаимодействие извести с активной минеральной добавкой заключается главным образом в том, что содержащийся в добавке активный мелкодисперсный аморфный кремнезем соединяется с известью и водой, образуя гидросиликаты и гидроалюминаты кальция, являющиеся типичными продуктами гидравлического твердения. [40]
Цементный камень, образующийся в результате взаимодействия минералов цементного клинкера с водой, включает следующие основные части: 1) гидроокись кальция; 2) гидросиликаты кальция; 3) гидроалюминаты кальция; 4) гидроферриты кальция. Практически цементный камень имеет большее или меньшее количество заполненных воздухом или водой пор, так как при затворении бетонных смесей всегда берут ( для придания им должной пластичности) больше воды, чем требуется для реакций твердения. [41]
Имеется опыт применения в качестве вяжущего для производства асбестоцемента смеси извести с песком, образующих в условиях запарки в автоклаве гидросиликаты кальция, а при наличии в песке глины также и гидроалюминаты кальция. Об условиях твердения такой смеси в автоклаве известно в технологии производства силикатных изделий. [42]
При температуре от 300 до 570 С происходят увеличение объема заполнителя, образование микротрещин вследствие разности температурных деформаций цементного камня и заполнителя [12], а также нарушение структуры цементного камня, вызванное дегидратацией гидросиликата и гидроалюмината кальция, что приводит к увеличению объема и нарушению структуры бетона. [43]
Взаимодействие извести с активной минеральной добавкой заключается главным образом в том, что содержащийся в добавке активный кремнезем ( мелкодисперсный аморфный кремнезем, способный вступать во взаимодействие с известью), а также глинозем соединяются с известью и водой, образуя гидросиликаты и гидроалюминаты кальция, являющиеся типичными продуктами гидравлического твердения. [44]
С целью проверки выдвинутых теоретических предпосылок и разработки критериев, положенных в основу оценки коррозионной стойкости существующих и создания новых коррозионно-стойких тампонажных материалов, нами были синтезированы кристалло-гидратные фазы, образующиеся при твердении большинства тампонажных цементов: низкоосновные и высокоосновные гидросиликаты кальция, гидроалюминаты кальция, гидроалюмоферрит кальция, двухводный гипс. [45]