Cтраница 1
Двуводный гипс CaSO4 - 2H2O, присутствующий в составе глин, при нагревании дегидратируется и распадается, проходя последовательно стадии образования при 380 - 388 К полугидрата CaSO4 - 0 5H2O, при 443 - 483 К - ангидрита CaSO4 и выше 1023 К. В присутствии примесей скорость разложения CaSCU возрастает. Температурой полного плавления CaSC4 считают 1733 К. [1]
Двуводный гипс отличается высокой спайностью главным образом по плоскости и легко расщепляется на тонкие пластинки. Он кристаллизуется в виде призм моноклинной системы. [2]
Двуводный гипс широко распространен в природе. В СССР наиболее часто встречается гипс кристаллического строения, причем разведано около 300 месторождений гипсового камня с общими запасами 2740 млн. т, природный гипс ( гипсовый камень) является породой осадочного происхождения. [3]
Двуводный гипс переходит в полуводный, выделяя воду, гасящую известь, причем процессы варки или обжига отпадают. [4]
Двуводный гипс, образовавшийся в результате гидратации ангидрита, кристаллизуется, что вызывает схватывание и твердение цемента. [5]
Двуводный гипс при нагревании постепенно теряет конституционную воду. При дальнейшем нагревании до 200 С гипс переходит в растворимый ангидрит, обладающий свойством быстро схватываться. При 200 - 400Р С гипс полностью теряет конституционную воду, переходит в нерастворимый ангидрит ( CaS04) и теряет способность схватываться. [6]
Двуводный гипс является мягким минералом. [7]
Двуводный гипс отличается высокой спайностью, главным образом по плоскости ( 010), и легко расщепляется на тонкие пластинки. Кристаллизуется он в виде призм моноклинной син-гонии. [8]
Двуводный гипс широко распространен в природе. Чаще всего гстрсчаются кристаллические агрегаты зернистого сложения. [9]
Двуводный гипс при сравнительно низких температурах легко отщепляет гидратную воду, превращаясь в полугидрат, который во время дальнейшего нагревания переходит в ангидрит. [10]
Двуводный гипс не оказывает такого влияния. Некоторое количество полуводного гипса может присутствовать в высокообжиговом гипсе вследствие неполного обжига крупных кусков сырья в производственных условиях. Полуводный гипс играет роль катализатора процесса твердения высокообжигового гипса. [11]
Двуводный гипс, растворившись в воде, реагирует с гидроалюминатом кальция ЗСаО-АЬОз-бНдО, входящим в кристаллический сросток цементного камня. При взаимодействии образуется увеличивающийся в объеме гидросульфоалюминат кальция ЗСаО-АЬОз-ЗСаЗС Х ХЗШгО, вызывающий растрескивание цементного камня. [12]
Двуводный гипс отличается высокой спайностью главным образом по плоскости и легко расщепляется на тонкие пластинки. Он кристаллизуется в виде призм моноклинной системы. [13]
![]() |
Схема кристаллической структуры гипса ( в разрезе в направлении перпендикулярном слою. [14] |
Двуводный гипс широко распространен в природе. В СССР наиболее часто встречается гипс кристаллического строения, причем разведано около 300 месторождений гипсового камня с общими запасами 2740 млн. т, природный гипс ( гипсовый камень) является породой осадочного происхождения. Иногда гипс встречается в виде мелкозернистой плотной массы белого цвета, напоминающей по внешнему виду мрамор и употребляемый для скульптурных работ. Эта разновидность гипса называется в минералогии алебастром. Раньше в строительной практике под термином алебастр понимали строительный ( штукатурный) гипс. [15]