Карта сайта · Обратная связь · Поиск
ArhPlan.ru
Город Здания Элементы Технологии Дизайн Мосты Индустрия История Материалы Справка  
Главная > Стройматериалы > Бетон и цемент > Вяжущие на основе соединения щелочных металлов
 Подразделы
Все статьи раздела Общая информация Бетон и цемент Грунтосиликаты Кирпичи Камень и керамика Древесина Пластмасса и полимеры Сталь и металлы Фибролит Изоляционные материалы
 Социальные сети
 Похожие статьи
Вяжущие на основе шлаков и соединений щелочных металлов
Материалы: Бетон и цемент

О гидратационной способности соединений щелочных металлов
Материалы: Бетон и цемент

Взаимодействие соединений щелочных металлов с силикатами
Материалы: Бетон и цемент

Облицовочные материалы на основе стекла
Материалы: Общая информация

Соединения элементов в пролетных строениях со сквозными фермами
Мосты: Металлические мосты

Клеевые соединения элементов деревянных конструкций
Технологии: Соединения

Нагельные соединения элементов деревянных конструкций
Технологии: Соединения

Стыковые соединения для сейсмозищиты крупнопанельных зданий
Здания: Сейсмозащита

Угловые фальцевые соединения для кровель из листовой стали
Технологии: Кровельные работы

Проектирование многоэтажных зданий на основе каталога индустриальных изделий
Здания: Жилые здания

Общая характеристика щелочных силикатов
Материалы: Грунтосиликаты

Материалы для производства щелочных силикатов
Материалы: Грунтосиликаты

Контроль качества битуминозных вяжущих и материалов на их основе
Технологии: Повышение качества

Контроль качества изделий из металлов
Технологии: Повышение качества

Вяжущие на основе соединения щелочных металлов

Статья добавлена в Ноябре 2018 года
            0



В ПНИЛГ КИСИ на основе соединений щелочных металлов получены щелочные и щелочно-щелочно-земельные, моно- и полиминеральные, чистые и смешанные гидравлические цементы.

Щелочные цементы представлены системой окислов R2O — R2O3 — SiO2, а щелочно-щелочноземельные — R2O — RO — R2O3 — SiO2, где R2O — щелочные окислы — Li2O, Na2O, K2O, Cs2O, Rb2O; RO — щелочноземельные — MgO, CaO, SrO, BaO; R2O3 — амфотерные — Al2O3, Fe2O3 и т. п.

Чистые цементы — дисперсные вещества, получаемые путем тонкого помола стекол, спеков или продуктов обжига не до спекания, упомянутых окислов, взятых в соотношениях R2O : R2O3 : SiO2 = (1—1,5) : 1 : (2—4), a R2O : RO : R2O3 : SiO2 = 1 : (2—4) : 1 : (2—4).

Смешанные цементы — смеси соединений щелочных металлов, дающих щелочную реакцию с дисперсными веществами, получаемыми помолом стекол, спеков, продуктов обжига не до спекания или веществ природного происхождения, в которых соотношение между амфотерными окислами и кремнеземом находится в пределах R2O3 : SiO2 = 1 : (2—4), а между щелочноземельными, амфотерными и кислыми (кремнеземом) — RО : R2O3 : SiO2 = (2—8) : 1 : (2—6) [6—9, 13].

Процессы, сопровождающие их твердение, сложны и многогранны. Однако по своей сути они во многом подобны реакциям, происходящим при формовании структуры известных кальциевых вяжущих, что позволяет провести между ними определенную аналогию. Так, смесь гидроокиси натрия и калия с кремнеземом подобна известково-кремнеземистым вяжущим, так как процессы их твердения сходны. Так же, как и твердение извести, взаимодействие щелочных гидроокисей с кремнеземом идет в трех направлениях, гидроокись натрия вследствие удаления влаги кристаллизуется и связывает заполнитель кристаллогидратами, взаимодействуя с углекислотой воздуха по реакции: 2NaOH + CO2 = Na2CO3 + Н2O, связывает его щелочными карбонатами, гидратируя кремнезем по реакции: 2NaOH + nSiO2 = Na2O·nSiO2·H2O, образует связку в виде щелочных гидросиликатов.

Аналогами известково-пуццоланового, а также известково-шлакового цементов являются механические смеси едких щелочей с активными метастабильными алюмосиликатными системами. В первых исследованиях [6, 13] их вяжущие свойства изучались на шлакощелочных вяжущих — смесях едких щелочей с гранулированными шлаками, а также на смесях едких щелочей с различными аморфизованными веществами: цемянками, дегидратированными глинистыми минералами, топливными шлаками и пр. Полученные на основе таких смесей щелочные и щелочно-щелочноземельные гидравлические вяжущие обладали высокой активностью. Их прочность при сжатии находилась в пределах 500—1000 [8, 31, 40], а иногда превышала 1000 кгс/см.


В результате обжига при температуре 800—1200° С (не до спекания) смесей карбонаюв кальция и натрия с минералами глин получены гидравлические вяжущие состава R2O·Al2O3·2SiO2 и R2O·2RO·Al2O3(2—4)SiO2, аналогичные гидравлической извести и романцементу. Механическая прочность этих вяжущих, затворенных водой, в естественных условиях твердения сравнительно невысока — 200—350 кгс/см2. Однако пропаривание и автоклавная обработка дают возможность повысить их прочности при сжатии до 500 кгс/см2 и выше [13, 15].

В качестве аналога силикатной составляющей портландцемента C2S и C3S, содержание которой в нем превышает 70%, может быть принят (с определенной степенью приближения) силикат натрия — растворимое стекло.

Можно считать, что в этом случае едкая щелочь силиката натрия или калия действует на гранулированный шлак подобно извести, которая отщепляется в процессе гидратации минералов портландцементного клинкера. На растворимом стекле и гранулированных доменных шлаках получены шлакощелочные вяжущие марок 500—1200 и выше [6, 8, 46, 47], аналогичные шлакопортландцементу.

Щелочными аналогами портланд- и глиноземною цементов являются продукты спекания или плавления щелочных типа R2O·Al2O3·(2—4)SiO2 и щелочно-щелочноземельных типа R2O·(2—4)RO·Al2O3·(2—4)SiO2 [13] смесей алюмосиликатного состава, порошки которых так же, как и упомянутые цементы, твердеют при затворении водой в естественных условиях, в воде и в результате тепловлажностной обработки.

Таким образом, на основе соединений щелочных металлов можно получить аналоги известных кальциевых цементов. Определяющим условием проявления ими гидратационных вяжущих свойств является присутствие щелочных или щелочных и щелочноземельных окислов в составе веществ, которые способны создавать в водных растворах щелочную среду с достаточно высоким pH, обеспечивающим гидратацию силикатной, алюминатной и алюмосиликатной составляющих вяжущего вещества.
Источник: «Шлакощелочные цементы и бетоны», В. Д. Глуховский, В. А. Пахомов, 1978

Понравилась ли вам эта публикация?
0


« Предыдущие статьи
Щелочная среда как основное условие гидратации вяжущих веществ
Материалы: Бетон и цемент

Горные породы, щелочные и щелочноземельные цементы как их аналоги
Материалы: Бетон и цемент

Производство и применение теплоизоляционных бетонов на древесных заполнителях
Материалы: Изоляционные материалы

Применение фибролита в качестве акустического материала
Материалы: Фибролит

Применение фибролита для устройства перегородок
Материалы: Фибролит

Применение фибролита для утепления бесчердачных покрытий
Материалы: Фибролит

Применение фибролита для утепления утоненных стен
Материалы: Фибролит

Применение фибролита в крупнопанельном строительстве
Материалы: Фибролит

Следующие статьи »
О гидратационной способности соединений щелочных металлов
Материалы: Бетон и цемент

Зависимость активности шлаковых вяжущих веществ от pH среды
Материалы: Бетон и цемент

Вяжущие на основе шлаков и соединений щелочных металлов
Материалы: Бетон и цемент

Шлакощелочные цементы
Материалы: Бетон и цемент

Цементы на синтетических стеклах
Материалы: Бетон и цемент

Взаимодействие соединений щелочных металлов с силикатами
Материалы: Бетон и цемент

Влияние продуктов взаимодействия щелочей со стекловидными алюмосиликатами на активность шлакощелочных цементов
Материалы: Бетон и цемент

Влияние продуктов взаимодействия щелочей с минералами глин на активность шлакощелочных материалов
Материалы: Бетон и цемент




Ссылка на эту статью в различных форматах
HTMLTextBB Code


Комментарии к этой статье


Еще нет комментариев


Сколько будет 46 + 20 =

       



 
Карта сайта · Обратная связь · Поиск · ARHPLAN.ru © 2014–2023
Градостроительство · Конструкция зданий · Элементы зданий · Технологии строительства · Архитектурный дизайн · Мостостроение · Промышленные предприятия · История архитектуры · Стройматериалы · Справочная информация