Вплив CaO-вміщуючих модифікаторів на властивості лужних алюмосилікатних зв’язуючих
Autor: | Kyrychok, Volodymyr, Kryvenko, Pavlo, Guzii, Sergii |
---|---|
Jazyk: | angličtina |
Rok vydání: | 2019 |
Předmět: |
лужний алюмосилікат
CaO-вміщуючий модифікатор штучний камінь фазовий склад структуроутворення alkaline aluminosilicate CaO-containing modifier artificial stone phase composition structure formation UDC 691.57+667 щелочной алюмосиликат CaO-содержащий модификатор искусственный камень фазовый состав структурообразование |
Zdroj: | Eastern-European Journal of Enterprise Technologies; Том 2, № 6 (98) (2019): Technology organic and inorganic substances; 36-42 Восточно-Европейский журнал передовых технологий; Том 2, № 6 (98) (2019): Технологии органических и неорганических веществ; 36-42 Східно-Європейський журнал передових технологій; Том 2, № 6 (98) (2019): Технології органічних та неорганічних речовин; 36-42 |
ISSN: | 1729-3774 1729-4061 |
Popis: | The basis for ensuring the resistance of artificial stone based on alkaline aluminosilicate binders to variable environmental conditions is the formation of zeolite- and mica-like hydrate neo-formations.It is possible to control the structure forming processes and, as a result, the operational properties of alkaline hydro aluminum silicates using the variation of the ratio of basic oxides of the binder, dispersiveness of particles and hardening conditions. It was noted that in order to obtain high operational characteristics of a stone based on alkali aluminosilicate binders, there is a need for elevated temperature of their hardening.The research shows that it is possible to ensure water resistance of artificial stone at hardening under normal conditions at the expense of the modification of the binder by Ca-containing additives.The influence of CaO-containing modifiers of different phase composition on physical and mechanical properties of artificial stone based on alkali aluminosilicate binders was explored. Ensuring water resistance of artificial stone at its hardening under conditions of normal temperatures was proved by experimental research and its phase composition was studied. The kind and the optimal amount of CaO-containing modifiers to provide for operational properties of artificial stone were determined. The use of CaO-containing modifiers of alkaline aluminosilicate binders ensures the acceleration of their structure formation and contributes to an increase in water resistance and strength under normal conditions.The influence of CaO-containing modifiers of various morphological type on physical and mechanical properties of artificial stone based on alkaline aluminosilicate binders was studied. It was established that on day 28of hardening at ambient temperature of 20±2 °С regardless of the type of introduction of Ca-containing modifiers, artificial stone is characterized by strength at compression from 14.2 to 42.8 MPa with a coefficient of water resistance from 0.81 to 1.05 due to the formation in combustion products of the mixture of high- and low-base calcium hydro silicates and zeolite-like neo-formations of the hybrid type – calcium-sodium hydroaluminosilicates with an insignificant content of Na- and K-heulandite. It was shown that water resistance of artificial stone in the early periods of hardening at ambient temperature of 20±2 °С is ensured due to the formation in hydration products of the binder of high- and low-base calcium hydro silicates, formed due to hydration of Portland cement, ground slag and slaked lime. It is possible to accelerate the kinetics of strength gaining with ensuring the water resistance of artificial stone using liquid glass with silicate module of 2.0–2.6 and lime content in the amount of 2.0–3.0 % percent of the weight of alkaline aluminosilicate binder as an alkaline component. It was noted that hydraulic activity of Ca-containing modifiers decreases in the series Slag>Са(ОН)2>СаСО3>Portland cement>Alumina cement Основой для обеспечения устойчивости искусственного камня на основе щелочных алюмосиликатных связующих к переменных условиям внешней среды является формирование в его фазовом составе цеолито- и слюдоподобных гидратных новообразований.Управление процессами структурообразования и, как следствие, эксплуатационными свойствами щелочных гидроалюмосиликатов возможно с помощью вариации соотношения основных оксидов связующего, дисперсностью частиц и условий твердения. Отмечено, что для получения высоких эксплуатационных характеристик камня на основе щелочных алюмосиликатных связующих существует необходимость в повышенных температурах их твердения.В работе показано, что обеспечение водостойкости искусственного камня, при его твердении в нормальных условиях, возможно за счет модификации связующего Са-содержащими добавками.Исследовано влияние CaO-содержащих модификаторов различного фазового состава на физико-механические характеристики искусственного камня на основе щелочных алюмосиликатных связующих. Экспериментальными исследованиями доказано обеспечения водостойкости искусственного камня при твердении в условиях нормальных температур и изучены его фазовый состав. Определен вид и оптимальное количество CaO-вмещающих модификаторов для обеспечения эксплуатационных свойств искусственного камня. Использование CaO-содержащих модификаторов щелочных алюмосиликатных связующих? обеспечивает ускорение их структурообразования, способствует повышению водостойкости и прочности в нормальных условиях твердения.Исследовано влияние CaO-содержащих модификаторов различного морфологического типа на физико-механические характеристики искусственного камня на основе щелочных алюмосиликатных связующих. Установлено, что на 28 сутки твердения при температуре окружающей среды 20±2 °С и независимо от типа введения Са-содержащих модификаторов, искусственный камень характеризуется прочностью при сжатии от 14,2 до 42,8 МПа с коэффициентом водостойкости от 0,81 до 1,05 за счет образования в продуктах гидратации смеси высоко- и низкоосновных гидросиликатов кальция и цеолитоподобных новообразований гибридного типа - кальций-натриевых гидроалюмосиликатов с незначительным содержанием Na- и K- гейландита. Показано, что водостойкость искусственного камня в ранние сроки твердения при температуре среды 20±2 °С обеспечивается за счет образования в продуктах гидратации связующего высоко- и низкоосновных гидросиликатов кальция, образующихся вследствие гидратации портландцемента, молотого шлака и гашеной извести. Ускорить кинетику набора прочности, с обеспечением водостойкости искусственного камня, возможно при использовании в качестве щелочного компонента жидкого стекла с силикатным модулем 2,0–2,6 и содержанием извести в количестве 2,0÷3,0 % от массы щелочного алюмосиликатного связующего. Отмечено, что гидравлическая активность Са-содержащих модификаторов уменьшается в ряду Шлак>Са(ОН)2>СаСО3>Портландцемент>Гглиноземистый цемент Основою для забезпечення стійкості штучного каменю на основі лужних алюмосилікатних зв’язуючих до змінних умов зовнішнього середовища є формування в його фазовому складі цеоліто- та слюдоподібних гідратних новоутворень.Управління процесами структуроутворення та, як наслідок, експлуатаційними властивостями лужних гідроалюмосилікатів, можливе за допомогою варіації співвідношення основних оксидів зв’язуючого, дисперсністю частинок та умовами тверднення. Зазначено, що для отримання високих експлуатаційних характеристик каменю на основі лужних алюмосилікатних зв’язуючих існує необхідність у підвищених температурах їх тверднення. В роботі запропоновано забезпечення водостійкості штучного каменю при його твердненні в нормальних умовах за рахунок модифікації зв’язуючого Са-вміщуючими добавками.Досліджено вплив CaO-вміщуючих модифікаторів різного морфологічного типу на фізико-механічні характеристики штучного каменю на основі лужних алюмосилікатних зв’язуючих. Встановлено, що на 28 добу тверднення при температурі зовнішнього середовища 20±2 оС і незалежно від типу введення Са-вміщуючих модифікаторів, штучний камінь характеризується міцністю при стиску від 14,2 до 42,8 МПа з коефіцієнтом водостійкості від 0,81 до 1,05 за рахунок утворення в продуктах гідратації суміші високо- та низькоосновних гідросилікатів кальцію та цеолітоподібних новоутворень гібридного типу - кальцій-натрієвих гідроалюмосилікатів із незначним вмістом Na- і K- гейландитів. Показано, що водостійкість штучного каменю в ранні терміни твердіння при температурі середовища 20±2 °С забезпечується за рахунок утворення в продуктах гідратації зв’язуючих високо- і низькоосновних гідросилікатів кальцію, що утворюються внаслідок гідратації портландцементу, меленого шлаку і гашеного вапна.Прискорити кінетику набору міцності з забезпеченням водостійкості штучного каменю можливо при використанні в якості лужного компоненту рідинного скла з силікатним модулем 2,0–2,6 і вмістом вапна пушонки 2,0÷3,0 % від маси лужного алюмосилікатного зв’язуючого. Відмічено, що гідравлічна активність Са-вміщуючих модифікаторів зменшується в ряді Шлак>Са(ОН)2>СаСО3>Портландцемепнт>Глиноземистий цемент |
Databáze: | OpenAIRE |
Externí odkaz: |