Цементный фибролит

10.10.2010 01:45:00

Применение фибролита в крупнопанельном строительстве (продолжение)

  Конструкция панелей пятиэтажного дома с утеплением фибролитом.

05.10.2010 23:08:00

Лабораторный контроль производства фибролита

   Основные этапы контроля и требования к качеству готовой продукции.

02.10.2010 01:15:00

Термообработка фибролитовых плит

  Искусственная термообработка применяется для ускорения твердения фибролитовых плит и производится сухим теплом.

Все статьи

Наши Партнёры


Наш генеральный партнер — ЗАО «Цеминвест», эксклюзивный дистрибьютор ОАО «Себряковцемент».


ГК UNIS — наш надежный партнер в области поставок сухих строительных смесей.


ОАО «Мордовцемент» — наш надежный партнер в области поставок цемента, один из крупнейших производителей цемента в нашей стране.


Нашим проверенным партнером в области поставок цемента является ЗАО «Евроцемент груп».

Все партнеры
Главная -> Цементный фибролит -> Химическое взаимодействие древесины с цементом и способы локализации древесины -> Электронно-микроскопические исследования (продолжение)

Электронно-микроскопические исследования (продолжение)

   На рис. 22 представлены снимки препаратов хлористого кальция с концентрацией 1,04 и жидкого стекла с концентрацией 1,05.

 

 

Рис. 22. Препараты жидкого стекла и раствора хлористого кальция (ув. 12 000):

а – хлористый кальций; б — жидкое стекло

 

  На снимках препаратов цемента с завышенным содержанием хлористого кальция и жидкого стекла (рис. 21 а и б) просматриваются зерна цемента, окруженные по всему полю полупрозрачным аморфным веществом, представляющим собой в одном случае гель кремневой кислоты, в другом – хлористый кальций (см. рис. 22 а и б). Не говоря уже об отсутствии в поле зрения кристаллических прорастаний, совершенно не наблюдается следов гидратации, обычно выявляемой по изъеденным поверхностям зерен цемента. Рис. 21 а и б показывают, что цемент сильно отравлен.

  При гидратации цемента с добавкой жидкого стекла оптимальной величины (рис. 21 в) наблюдаются зерна со слабо изъеденными поверхностями и ромбические кристаллы в небольшом количестве; кроме того, просматривается полупрозрачная масса, по-видимому, представляющая собой гель кремневой кислоты жидкого стекла.

   На снимках препаратов гидратированного цемента с оптимальным содержанием хлористого кальция (рис. 21 г) по всему полю видны скопления кристаллов, причем следы аморфной массы очень незначительны.

  Большая прочность фибролита на хлористом кальции по сравнению с фибролитом на жидком стекле объясняется, по-видимому, тем, что гель кремневой кислоты жидкого стекла препятствует гидратации цемента. Полученные в результате этих исследований данные показывают также, что избыток минерализатора ведет к сильному замедлению, а иногда к полному прекращению процессов гидратации.

   Как видно из приведенной выше табл. 23, использование в качестве минерализатора сернокислого глинозема позволяет получать фибролит удовлетворительного качества на таком виде древесного сырья, на котором в случае применения хлористого кальция фибролит вообще трудно получить, например на древесной шерсти из невыдержанной осины, но минерализация сернокислым глиноземом неизбежно сопряжена с повышением содержания SO3 в цементе.

  На 1 м3 фибролита объемного веса 350 кг/м3 требуется 170 л раствора сернокислого глинозема с концентрацией 1,03. В этом количестве раствора содержится 11,2 кг сернокислого алюминия, в том числе 1,44 кг окиси алюминия и 3,32 кг ангидрида серной кислоты. Эти добавки при расходе 220 кг цемента на 1 м3 фибролита в предположении того, что примерно 1/3 количества раствора сернокислого глинозема попадает в цемент (остальное поглощается древесной шерстью), составляют в пересчете на гипс около 1,5% к весу цемента. Таким образом, при использовании в качестве минерализатора сернокислого глинозема в цемент вводится значительное количество гипса.

29.08.2010, 513 просмотров.