Цементосберегающая технология композиционных материалов с использованием техногенных отходов тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 02.00.16, кандидат технических наук Наумова, Надежда Анатольевна

  • Наумова, Надежда Анатольевна
  • кандидат технических науккандидат технических наук
  • 0, Б. м.
  • Специальность ВАК РФ02.00.16
  • Количество страниц 139
Наумова, Надежда Анатольевна. Цементосберегающая технология композиционных материалов с использованием техногенных отходов: дис. кандидат технических наук: 02.00.16 - Химия и технология композиционных материалов. Б. м.. 0. 139 с.

Оглавление диссертации кандидат технических наук Наумова, Надежда Анатольевна

ВВЕДЕНИЕ.

Глава 1. Литературный обзор.

1.1. Экономия топливно-энергетических и материальных ресурсов в производстве строительных композитов.

1.2.Техногенные отходы - активные компоненты цементных композиционных строительных материалов.

1.3. Физико-механические процессы формирования структуры и свойств наполненных цементных композитов.

1.4. Комплексные добавки в технологии малоцементного бетона.

Глава 2. Объекты и методы исследований.

2.1. Объекты исследования.

2.1.1. Характеристика используемых материалов.

2.2. Методы и методики исследований.

2.2.1. Методы испытаний по ГОСТ.

2.2.2. Физико-механические методы исследования.

2.2.3. Метод определения гранулометрического состава.

2.2.4. Метод термогравиметрического анализа.

2.2.5. Метод рентгенографического анализа.

2.2.6. Метод оптической микроскопии.

2.2.7. Метод контрактометрии (определение продолжительности пропаривания).

2.2.8. Методика отработки режимов приготовления формовочных смесей на основе молотой силикат-глыбы с применением пароинъектирования на лабораторной установке.

2.2.9. Математическая обработка результатов исследований.

Глава 3. Влияние термовиброобработки на свойства и структурообра-зование строительных композиционных материалов.

3.1. Изучение структурообразования в композиционных материалах с техногенными отходами.

3.2. Влияние различных режимов тепловлажностной обработки на свойства.

3.3. Оптимизация состава малоклинкерного вяжущего.

3.4. Исследование влияния термовиброобработки путем пароинъектирования на свойства строительных композитов.

Глава 4. Исследование влияния модифицирующей добавки на процессы структурообразования малоцементных композитов.

4.1. Влияние модифицирующей добавки на структурообразование и твердение малоцементных композиций.

4.2. Влияние различных режимов термовиброобработки на прочностные характеристики малоцементных модифицированных композиций.

Глава 5. Апробация разработанной технологии и технико-экономическое обоснование.

5.1. Испытание разработанной технологии в производственных условиях

5.2. Морозостойкость малоцементных бетонов.

5.3. Технико-экономическое обоснование.

Рекомендованный список диссертаций по специальности «Химия и технология композиционных материалов», 02.00.16 шифр ВАК

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Цементосберегающая технология композиционных материалов с использованием техногенных отходов»

Проблема создания малоэнергоемких строительных материалов с заданными свойствами на основе цементосберегающей технологии является одной из важнейших задач современного строительного материаловедения.

Вопросы экономного использования цемента в бетоне и изделиях из него требуют разработки композиционных материалов на основе смешанных вяжущих и совершенствования технологических приемов, обеспечивающих требуемые эксплуатационные свойства композитов.

Разработка комплексных технологических приемов, позволяющих модифицировать структуру цементной матрицы в бетоне на основе применения смешанных вяжущих, техногенных отходов промышленности (сланцевая зола, фосфогипс), химических добавок и термомеханических воздействий позволяет получить разогретые бетонные смеси повышенной жизнеспособности без увеличения количества воды затворения, снизить расход цемента, улучшить основные свойства композитов (прочность, водо- и морозостойкость) и снизить экологическую напряженность.

В связи с этим научно-техническое обоснование методов совершенствования технологии получения строительных композитов, экспериментальная проверка их эффективности и апробирование в производственных условиях является актуальной проблемой.

Тепловая обработка изделий из строительных композитов является наиболее энергоемкой операцией технологического цикла, что обусловлено нерациональным использованием тепловой энергии.

Учитывая, что почти 90% изделий на основе различных видов цементов обрабатывается паром, совершенствование режимов тепло-влажностной обработки бетона очень важно для внедрения энергосберегающих технологий.

Цель работы заключалась в исследовании и разработке цементо-сберегающей технологии строительных композитов путем физических и химических методов модификаций, замене части цемента техногенными отходами промыпшенности (сланцевая зола, фосфогипс).

Для достижения поставленной цели потребовалось решить следующие задачи:

- разработать методы модификации строительных композиционных материалов с целью направленного регулирования их свойств;

- изучить механизм взаимодействия компонентов композиции бесцементной или малоцементной технологии;

- установить закономерности формирования структуры и свойств строительных композитов на основе различных вяжущих при введении модифицирующих добавок;

- провести оптимизацию состава и технологических режимов формования изделий;

- апробировать разработанные композиты в производстве различных строительных изделий и определить их технико-экономическую эффективность.

Научная новизна работы заключается в следующем:

- впервые теоретически обоснована и экспериментально подтверждена эффективность термомеханической активации бетонных смесей путем пароинъектирования (подтверждено АС) на основе малоцементных смешанных вяжущих, содержащих тонкодисперсные техногенные отходы (сланцевую золу, фосфогипс);

- установлено влияние пароинъектирования, совместного помола и других основных технологических факторов на свойства бетона, за счет рационального применения температурных и механических воздействий химических добавок, замены части цемента тонкодисперсными техногенными отходами промышленности;

- разработан состав комплексной химической добавки полифункционального действия, включающий в себя тонкомолотый силикат натрия и эфиры уксусной кислоты, применение которой обеспечивает длительную жизнеспособность разогретых бетонных смесей и улучшение основных эксплуатационных свойств бетона;

- получены зависимости, устанавливающие взаимосвязь состава комплексной химической добавки и продолжительностью разогрева цементно-песчаной смеси с ее начальной подвижностью и прочностью бетона различного возраста.

Практическая значимость работы

Разработаны эффективные строительные малоцементные композиционные материалы с использованием техногенных отходов. Определены химические добавки полифункционального действия, их оптимальные дозировки, оптимизированы составы строительных композитов и технологические параметры получения изделий из них. Доказана эффективность разработанной технологии с ускорением процессов твердения, сокращением тепло- и энергозатрат, экономии цемента при одновременном повышении качества изделий.

Результаты проведенных исследовнаий использованы при выпуске опытно-промышленной партии стеновых блоков на Балаковском заводе ЖБИ, которые положительно характеризуются в эксплуатационных условиях.

Диссертационная работа выполнялась в соответствии с госбюджетной темой «Создание композиционных материалов с заданными свойствами строительного назначения», раздел «Создание композиционных материалов на 8 основе минеральных вяжущих, полученных из местного сырья и отходов промышленного производства».

Апробация результатов работы

Результаты работы доложены на Международных и Всероссийских конференциях: «Утилизация отходов в производстве строительных материалов» (Пенза, 1992), «Экологические аспекты технологии производства строительных материалов» (Пенза, 1992), «Академические чтения РААСН» (Самара, 1995), «Перспективные полимерные композиционные материалы. Альтернативные технологии. Переработка. Применение. Экология» (Саратов,

1998), «Современные технологии в образовании и науке» (Саратов,

1999), «Региональные особенности развития машино- и приборостроения, проблемы и опыт подготовки кадров» (Балаково, 2000).

Публикации

По материалам диссертации опубликовано 7 статей, 7 тезисов докладов, получено авторское свидетельство. Структура и объем работы

Диссертационная работа состоит из введения, 5 глав, выводов, библиографии, изложена на 137 страницах машинописного текста, включая рисунки, таблицы, приложения.

Похожие диссертационные работы по специальности «Химия и технология композиционных материалов», 02.00.16 шифр ВАК

Заключение диссертации по теме «Химия и технология композиционных материалов», Наумова, Надежда Анатольевна

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

1. Установлена эффективность применения комплексных технологических приемов для обеспечения цементносберегающей технологии бетона за счет рационального использования термомеханических воздействий, добавок полифункционального действия и тонкодисперсных техногенных отходов промышленности (сланцевой золы, фосфогипса).

2. Доказано, что добавка полифункционального действия обеспечивает требуемую удобоукладываемость разогретых бетонных смесей и улучшает свойства бетона: сроки схватывания, прочность при сжатии и изгибе, морозо- и водостойкость.

3. Установлены оптимальные составы и технологические режимы получения бетонной смеси с использованием метода математического планирования активного 4-х факторного эксперимента.

4. Установлено, что разогретые бетонные смеси с комплексной добавкой имеют подвижность равную подвижности холодных смесей аналогичного состава и характеризуются требуемой удобоукладываемостью в течении 1 часа с момента приготовления, а бетоны из них - повышенной в 1,2-1,4 раза ранней (3 сут.) прочностью без снижения прочности в более поздние сроки твердения. Установлено улучшение паровой структуры бетона, о чем свидетельствует повышение морозостойкости в 2 раза.

5. Научно-технически обоснована и экспериментально подтверждена возможность применения сланцевой золы при производстве бетонов и изделий из них. Основной недостаток цементно-зольного вяжущего - неравномерность изменения объема устранен при термомеханической активации бетонной смеси, содержащей золу.

Список литературы диссертационного исследования кандидат технических наук Наумова, Надежда Анатольевна, 0 год

1. Ахвердов И. И. Основы физики бетона. - М.: Стройиздат.1981. - 462 с.

2. Бабаев Ш. Т., Дикун А. Д. Бетоны с улучшенными эксплуатационными свойствами для промышленного строительства // Пром.стр-во. 1982.- №7 -с. 22-24.

3. Бабаев Ш. Т., Комар А. А. Оптимизация рецептуры комплексных химических добавок в бетон //Сер.З Промышленность сборного железобетона: Реф. информ. / ВНИИЭСМ. 1982. - Вып. 2 - с. 18 -20.

4. Баженов Ю. М., Комар А. Г. Технология бетонных и железобетонных изделий: Учеб. для вузов. М.: Стройиздат, 1984 971 с.

5. Бутт Ю. М., Колбасов В. М. Твердение цементов при пониженных температурах и структурообразующая роль водорастворимых добавок к бетону // Второй международ, симпозиум по зимнему бетонированию.-М.: Стройиздат, 1975. Т. 1 с. 6-17.

6. Волженский А. В. ,Буров Ю. С., Колокольников В. С. Минеральные вяжущие вещества: Учеб. для вузов 3-е изд. М.: Стройиздат, 1979 - 473 с.

7. Десов А. Е. Некоторые вопросы структуры, прочности и деформативности бетона-М.: Стройиздат, 1966 147 с.

8. П.Крылов Б. А. ,Королев Н. А. ,Зиновьева Т. Н. Повышение прочности и интенсификации твердения бетона введением добавок. // Бетон и железобетон 1981 - №9 -С. 14-16

9. Миронов С. А. Теория и методы зимнего бетонирования. М.; Стройиздат, 1956-405 с.

10. Мчедлов-Петросян О. П. Химия неорганических строительных материалов. М.: Стройиздат, 1971 223 с.

11. Невиль А. М. Свойства бетона: Пер.с англ. М.: Стройиздат1972 - 344 с.

12. Рахманов В. А. Научно-технический прогресс в области экономии энергоресурсов при производстве сборного железобетона // Бетон и железобетон 1984 - №3 - С.4-6

13. Ребиндер П. А. Избранные труды М.: Наука,1978 -49с.

14. Руководство по применению химических добавок к бетону М.:Стройиздат, 1981 - 53 с.

15. Состав, структура и свойства цементных бетонов. / Г. И. Горчаков, П. П. Орентлихер, В. И. Савин, В. В. Воронин, JI. А. Алимов, И. П. Новикова. М.: Стройиздат, 1976 -146 с.

16. Структурные характеристики бетона. / Ю. М. Баженов, Г. И. Горчаков, JI. А. Алимов, В. В. Воронин // Бетон и железобетон 1972 -№9 -С. 16-17

17. Урьев Н. Б. Высококонцентрированные дисперсные системы. М.:Химия, 1980 319 с.

18. Хигерович М. И., Меркин А. П. Физико-химические методы исследования строительных материалов. М.: Высш. школа, 1968 - 191 с.

19. Шмигальский В. Н., Тропникова Г. А. Добавки к бетонам и растворам. -Новосибирск, 1974 121 с.

20. Albinger J. М. Fly ash for strength and economy // Concr.int. Des. and Concr. -1984 -№4 -P.32

21. Ravina P. Efficinet utelization of Coarse and fine fly ash inprecast concrete by Incorporating termal curing.// J.of AC.l 1982 - V.78,№3 - P.194

22. Roberts L.R. Cure temperature reduction dy use of high range water reducing admixtures. // Concrete. 1982 - V.46, №4 - P.36-39

23. Диаграммы состояния силикатных систем / Н. А. Торопов, В. П. Барзаковский, В. В. Лапин, Н. Н. Курцева. Вып.З Л.: Наука, 1972,447 с.

24. Waldes Н. Н., Lange K.R. Ind. Eng. Chem.l969,V.61 № 4.

25. Фишман И. П. Современные способы производства жидкого стекла // Технология, экономика, организация производства и управления. Сер.8 Вып.37. М.: 1989,с.40

26. Григорьев П. Н., Матвеев М. А. Растворимое стекло. М.: Промстройиздат, М., 1956, 444 с.

27. Сычев М. М., Корнеев В. И. Синтез и свойства специальных цементов // Труды ЛТИ им. Ленсовета. 1971 .Вып.6 С.51-56

28. Ушеров-Маршак А. В. Общие закономерности процессов твердения неорганических вяжущих веществ. // ДАН СССР. 1984. - Т.276, №2

29. Ресурсосберегающие технологии керамики, силикатов и бетонов. Структурообразование и тепловая обработка. // А. Б. Нехорошев, Г. И. Цителаури, Е. Хлебионек, Ц. Жадамбаа. М.: Стройиздат. 1991.

30. Дворядкин А. Т., Чуйко А. В. Оценка минеральной части сланцев как сырья для производства строительных материалов// Развитие топливно -энергетической базы Саратовской области: Сб. статей Саратов, 1980. -с.50-52

31. Комплексная безотходная переработка горючих сланцев /И. Л. Глезин, Г. П. Ласточкина, В. Ф. Лычагин, Г. А. Тимофеев М.: ЦНИИТЭнефтехим, 1982. - 48с.

32. Алехин Ю. А., Люксов А. Н. Экономическая эффективность использования вторичных ресурсов в производстве строительных материалов -М.: Стройиздат. 1988 344с.

33. Виноградов Ю. М., Исакович Г. А. Экономическая эффективность применения гипсовых материалов и изделий в строительстве // Строительные материалы. 1984. - № 3. - С. 2-4.

34. Шаповалова Г. Д. Перспективы развития отечественной гипсовой промышленности // Строительные материалы. 1984. - № 8. - с. 4 - 6.

35. Волженский А. В., Ферронская А. В. Гипсовые вяжущие и йзделия. -М.: Стройиздат, 1974. 327 с.

36. Ферронская А. В. Гипс в современном строительстве // Строительные материалы. 1995. - № 2. - С. 16 -19.

37. Передерий И. В., Дворядкин А. Т. Производство местных вяжущих веществ, изделий и конструкций для сельскохозяйственного строительства. -Саратов, СГУ. 158 С.

38. Волженский А. В. О перспективах производства и применения гипсовых материалов в строительстве // Строительные материалы. 1985. - № 10. -С.17-18.

39. Воробьев X. С. Состояние и перспективы развития производства и применения в строительстве гипсовых материалов, изделий и конструкций // Строительные материалы. 1980. - № 2. - С. 6-9.

40. Рекитар Я. А., Резчикив А. И. Резервы гипсовой промышленности // Строительные материалы. 1974. - № 10. - С. 6-8.

41. Новиков А. А., Эвенчик С. Д. и др. Основные задачи по использованию фосфогипса // Тр. НИИЦФ М.,1989. - № 256. - С. 9-17.

42. Воробьев X. С. Состояние и перспективы использования вторичных продуктов и отходов промышленности в производстве строительных материалов // Строительные материалы. 1980. - № 6. - С. 28-29.

43. Бондарь Я., Бородина JL, Альперович С. Новый декоративный отделочный материал на основе фосфогипса // Архитектура и строительство Подмосковья. -1986. № 1. - С.16 -20.

44. Кротков В. В., Волженский А. В. и др. Производство вяжущего из фосфогипса и стеновых камней на его основе // Строительные материалы. -1986.- №3.-с. 12.

45. Наркевич И. П., Печковский В. В. Утилизация и ликвидация отходов в технологии неорганических веществ. М.: Химия, 1984. - 239 с.

46. Ляшкевич И. М. Высокопрочные строительные материалы и изделия на основе гипса и фосфогипса 7/ Строительные материалы. 1986. - № 11. - С. 10-11.

47. Терехов В. А., Варламов И. В. Искусственный гипсовый камень из активированного фосфогипса // Строительные материалы. 1985. - № 2.-с.22-23.

48. Стонис С. Н. Технология переработки фосфогипса в строительный гипс (полугидрат р-модификации) // Производство и применение в строительстве вяжущих и изделий на основе фосфогипса: Тез. докл. научн.-тех. конф. Каунас, 13-14 дек. 1983. Каунас, 1983. - с.З

49. Хикава С. Использование фосфогипса в строительстве // На стройках России. 1986. - № 2. - С.9-10.

50. Иваницкий В. В. Терехов В. А. Технология вяжущего повышенной водостойкости из фосфогипса // Проблемы производства экстракционной фосфорной кислоты и охраны природы: Тез.докл.конф. МоскваД985. М.: НИИЦИФБ 1985. -С.140 -145.

51. Гончар В. Ф. Высокопрочные гипсовые и ангидритовые вяжущие и изделия на их основе // Строительные материалы. 1994. - № 5. - С. 19.

52. Иваницкий В. В. и др. Фосфогипс, его исследование и применение. -М.: Стройиздат,1984. 264 с.

53. Стонис С. Н., Кукляуснас А. И., Бачаускин М. М. Особенности получения строительного гипса из фосфогипса //Строительные материалы. 1980. -№2-с. 14-16.

54. Приходько В. А. Влияние кислотности фосфогипса на параметры его дегидратации // Строительные материалы. 1987. - № 5 . - с. 24 -26.

55. Волженский А. В., Стамбулько В. И., Ферронская А. В. Гипсоцементнопуццолановые вяжущие, бетоны и изделия. -М.: Стройиздат,1971. 320 с.

56. Волженский А. В., Ферронская А. В. и др. Опыт применения гипсоцементнопуццолановых изделий при строительстве животноводческих помещний в Киргиской ССР // Строительные материалы. 1967. - № 12. -с. 26-27.

57. Волженский А. В., Ферронская А. В. Свойства высокопрочных бетонов на основе ГЦП вяжущих // Строительные материалы. 1967. - № 12 - с.

58. Ферронская А. В. Долговечность гипсовых материалов и изделий. -М.: Стройиздат,1984. 204с.

59. Садуакасов М. С., Румянцева Б.М. Теоретические основы повышения прочности структуры гипсового камня на основе пластифицированного вяжущего // Строительные материалы. 1993. - № 3 - с. 19 - 22.

60. Ферронская А. В., Коровяков В. Ф., Чумаков JI. Д., Мельниченко С. В. Быстротвердеющий керамзитобетон для зимнего бетонирования //Бетон и железобетон. 1992. - № 6. - с. 12-14.

61. Коровяков В. Ф., Ферронская А. В., ЧумаковЛ.Д., Иванов С. В. Быстротвердеющие композиционные гипсовые вяжущие и изделия // Бетон и железобетон. 1991. - № 11. - с.

62. Ферронская А. В., Стамбулько В. И. и др. Гипсовое вяжущее повышенной прочности и водостойкости // Строительные материалы. 1985.- № 3. -с. 26-27.

63. Ферронская А. В., Стамбулько В. И. и др. Гипсовое вяжущее повышенной прочности и водостойкости // Строительные материалы. 1986. - № 3 -с .26 - 27.

64. Ратинов В. Б., Розенберг Т. И. Добавки в бетон. М.: Стройиздат, 1989- 139 с.

65. Батраков В. Г. Модифицированные бетоны. М.: Стройиздат, 1990. - 98с.

66. Рамачандран В., Фельдман Р., Бодуэн Д. Наука о бетоне: Пер. с англ. -М.: Стройиздат, 1986. 158с.

67. Волженский А. В., Ферронская А. В., Экономия топлива для производства некоторых гипсовых изделий. Жилищное строительства. - 1981. -№ 7. -с. 14-16.

68. Ферронская А. В., Строева Г. В. и др. Комплексные химические добавки для легких бетонов на основе водостойких гипсовых вяжущих // Строительные материалы. 1986. - № 3. - с.27 - 28.

69. Садуакасов М. С. Влияние молекулярных масс полиметилен-полинафталинсульфонатов на свойства гипсовых вяжущих // Изв. Вузов. Строительство. 1996. - № 7. - с. 71-72.

70. Фаликман В. Р., Ткачев И. В. Бесцементные механоактивированные вяжущие // Экологические аспекты технологии производства строительных материалов: Тез. докл. Пенза, 11-12 мая 1992г. Пенза, 1992. - с. 108-109.

71. Волженский А. В., Бобкина И. И. Композиции из отвальных зол и известковогипсоцементных вяжущих для приготовления легких бетонов // Строительные материалы. 1983. - № 7. - с.22 -23.

72. Ферронская А. В., Коровякова В. Ф. Эксплуатационные свойства бетонов на основе композиционного гипсового вяжущего // Строительные материалы. 1998. - № 6. - с. 34-36.

73. Волженский А. В., Ферронская А. В., Михайлова Г. Ф. Сульфатосойкость гипсоцементнопуццолановых вяжущих повышенной прочности. // Строительные материалы. 1965. -№ 10. - с. 30-31.

74. Ферронская А. В., Коровяков В. Ф. Керамзитобетон на основе ФГЦПВ / Строительные материалы. 1980. - № 9. - с. 30-31.

75. Артеменко С. Е., Глухова Л. Г., Сладков О. М., Першина Т. С. Особенности отверждения полимерфосфогипсовых композиций // Строительные материалы. 1994. -№ 12.-е. 11-12.

76. Сладков О. М. Направленное регулирование свойств высоконаполненных полимерфосфогипсовых композиций: Автореф. канд. дисс. Саратов, 1999.-20 с.

77. Гордашевский П. Ф., Плетнев В. П., Данилов В. И. Лаврова Т. А. Фосфогипсовое вяжущее повышенной водостойкости и области его применения // Строительные материалы. 1980. - № 2. - с. 12-13.

78. Иваницкий В. В. Технология стеновых камней из гипсосодержащих отходов // Строительные материалы. 1994. - № 5. - с. 20.

79. Малинина Л. А., Щеблыкина Т. П. и др. Малоклинкерное гидравлическое отходоемкое вяжущее для малоэтажного строительства // Строительные материалы. -1995. № 1. - с. 15 -17.

80. Волженский, Буров Ю. С., Колокольников В. С. Минеральные вяжущие вещества. М.: Стройиздат,1979. - 470 с.

81. Кузнецова Т. В., Кудрящов И. В., Тимашев В. В. Физическая химия вяжущих материалов. М.: Высш. шк., 1989. - 384 с.

82. Сегалова Е. Е., Ребиндер П. А. Современные физико-химические представления о процессах твердения минеральных вяжущих веществ //Строительные материалы. 1960. - № 1.- с. 21-25.

83. Волженский А. В. О зависимости структуры и свойств цементного камня от условий его образования и твердения // Строительные материалы. 1964. - № 4. - с.

84. Волженский А. В. Характер и роль изменений в объемах фаз при твердении вяжущих и бетонов // Бетон и железобетон. 1969. - № 3 - с. 16-20.

85. Волженский А. В. Теоретическая водопотребность вяжущих величина частиц новообразований и их влияние на деформации твердеющих систем // Бетон и железобетон. 1960.-№ 9-с. 35-36.

86. Рыбьев И. А. Строительные материалы на основе вяжущих веществ. -М.: Высш. школа, 1978. 309 с.

87. Новопашин А. А. Минеральная часть Поволжских сланцев. Теоретические основы формирования строительных материалов и опыт применения их в строительстве Куйбышев. 1973 - 123 с.

88. Иванов И. А. Легкие бетоны с применением зол электростанций. -М.: Стройиздат,1986 136 с.

89. Волженский А. В., Буров Ю. С. и др. Бетоны и изделия на шлаковых и зольных цементах. М.: Госстройиздат, 1963 - 205 с.

90. Элизон М. П. Использование отходов добычи обогащения и сжигания горючих сланцев в производстве строительных материалов // Строительные материалы.-19981. №1 - с.30-32.

91. Дилакторский Н. А., Галибина Е. А. Фазовый состав сланцевых зол и его влияние на физико-химические процессы в условиях нормального твердения. //Строительные материалы, 1964.- № 4 с. 25 -27.

92. Тедер М. А., Рожкова И. А., Далакторский Н. Л. и др. Изучение и применение сланцезольных цементов// Труды научно-технический конференции.- Таллин,1971. с. 96 - 98.

93. Бабачев Г. Золы и шлаки в производстве строительных материалов. -Киев.: Бущвельник, 1987. 136 с.

94. Розенблит С. М. Строительные материалы из сланцевой золы-М.: Гизместпром. 1939 230 с.

95. Галибина Е. А., Кремерман Т. Б. Химический состав и гидратационная активность пылевидных зол Эстонской ГРЭС // Исследования по строительству: Строительная теплотехника. Долговечность конструкций: Сб. статей Таллин,1984. - с. 21 - 22.

96. Галибина Е. А., Веретевская. Состав и гидратационная активность сланцевых зол // Изв. Вузов. Строительство и архитектура. 1974. -№ 5 - с. 73 - 74.

97. Галибина Е. А., Кремерман Т. Б. Повышение трищиностойкости газозолобетонных панелей в процессе изготовления //Строительные материалы. 1980. - № 11 - с. 4 -7.

98. Кикас В. X. Изучение и применение сланцезольных цементов // Изучение и применение сланцезольных цементов. Труды научно-тех. конф. Таллин, 1971.-с. 10-11.

99. Кикас В. X., Пиксаров Э. Ю. Производство сланцевых портландцементов // Цемент. 1983 - № 3 - с. 9-11.

100. Кикас В. С., Расс Ю. Холостое расширение при твердении слан-цезольного цемента // Тр. Таллинского полит, ин-та Таллин, 1984 - с. 83 -100.

101. Лаул И. Г., Розенберг М. Г. Влияние зольного компонента на активность сланцезольного цемента // Тр. Таллинского пол. ин-та Таллин, 1984 - с. 55 -50.

102. Вальде Ю. А., Кивисельг Ф. П. Об оценке качества золы при производстве сланцезольного газобетона // Исследования по строительству. Технология и долговечность автоклавных бетонов: Сб. статей -Таллин, 1973 с. 87 -103.

103. Сергеев А. М. Использование в строительстве отходов энергетической промышленности .- К.: Бущвельник, 1980. 120 с.

104. Барнов А. Т., Бужевич Г. А. Золобетон. М.: Стройиздат ,1960. - 221 с.

105. Волженский А. В., Буров Ю. С., Виноградов Б. Н. , Гладких К. В. Бетоны и изделия на шлаковых и зольных, цементах. 2-е изд. М.: Стройиздат, 1960.-389 с.

106. Кокубу М., Ямада Д. Зола и зольные цемента // Шестой Международный конгресс по химии цемента. М.: Строийиздат, 1974. - с. 36-38.

107. Шульце В, Тишер В., Этель В. П. Растворы и бетоны на нецементных вяжущих -М.:Стройиздат, 1990. 239 с.

108. Воробьев X. С. Состояние и перспективы использования вторичных продуктов и отходов промышленности в производстве строительных материалов // Строительные материалы. 1980. - № 2. - с. 64-65.

109. Галибина Е. А. Влияние свободной окиси кальция и эттрингита на процесс структурообразования высокоосновных сланцевых зол // Строительные материалы. 1980. - № 4 - с. 31 -34.

110. Эренберг Ю. М., Соседко В. А., Корюк М. Ф. Зола экономит цемент бетонах //Отходы промышленности в производстве стройматериалов: Сб. статей Куйбышев,1984. - с. 42 -44.

111. Боженов П. И. Комплексное использование минерального сырья для производства строительных материалов. Л.: Госстройиздат, 1963. - 160 с.

112. Дворядкин А. Т., Чуйко А. В. Сланцевые золы как исходный компонент для композиционных строительных материалов и конструкций / Композиционные материалы и конструкции для сельского строительства: Межвуз. сб. научн. трудов. Саранск, 1983. - с. 108-111.

113. Соломатов В. И., Селяев В. П. Химическое сопротивление композиционных строительных материалов. М.: Стройиздат, 1987. - 264 с.

114. Соломатов В. И. Элементы общей теории композиционных строительных материалов //Известия вузов. Строительство и архитектура. -1980,- №8.-с. 61-70.

115. Соломатов В. И. Развитие полиструктурной теории композиционных строительных материалов // Известия вузов. Строительство и архитектура. -1985,-№8.-с. 26-29.

116. Соломатов В. И., Выровой В. Н. Физические особенности формирования структуры композиционных строительных материалов // Известия вузов. Строительство и архитектура. 1984. - № 8. - с. 59-64.

117. Величко Е. Г., Белякова Ж. С. Физико-химические и методологические основы получения многокомпонентных систем оптимизированного состава // Строительные материалы. 1996. - № 3. - с. 27-30.

118. Величко Е. Г., Лукьянович В. М., Пискарев В. А. Об оптимальной технологии изготовления вяжущих материалов с минеральными добавками // Журнал ВХО им. Д. И. Менделеева. 1984. - № 3. - с. 111-113.

119. Соломатов В. И., Кононова О. В., Римшин В. И. К вопросу о совместном и раздельном помоле компонентов смешанного вяжущего // Бетон и железобетон. 1998. - № 1.-е. 13-14.

120. Дворкин Л. И., Башков И. А. Строительные материалы из отходов промышленности. Киев: Випцца школа, 1989. - 208 с.

121. Саар А. П. Применение сланцевой золы в народном хозяйстве // Физико-химические основы и экологические проблемы использования отходов добычи и переработки твердых горючих ископаемых: Тез. докл. всесоюз. совещ. М.,1980. - Ч. 1. - с. 37 -42.

122. Добавки в бетон. Справочное пособие. Под ред. Рамачандрона В. С. -М: Стройиздат. 1988. -158 с.

123. Вихрова Т. Н. Федин А. А. и др. Исследования термомеханической активации цементно-зольного вяжущего // Бетон и железобетон ресурсо-и энергосберегающие конструкции и технологии: Тез. обл. конф., дек. 1988. -Воронеж, 1988.-е. 11-14.

124. Элизон М. П., Васильев С. Г. Топливо содержащие отходы промышленности в производстве строительных материалов. М.: Стройиздат, 1980. - 234 с.

125. Волженский А. В., Иванов И. А., Виноградов Б. Н. Применение зол и шлаков в промышленности строительных материалов. М.: Стройиздат, 1984.-246 с.

126. Оямаа Э. Г. Строительные детали из сланцезольных автоклавных бетонов. Л.: Стройиздат, 1965. - 138 с.

127. Кивесельг Ф. П., Вальдре Ю. А. и др. Эффективное использование промышленных отходов в производстве изделий из автоклавного ячеистого бетона // Строительные материалы. 1984. - № 9 - с. 2 -4.

128. Сакс Э. А., Кивесельг Ф. П. Панели из сланцезольного гозобетона // Строительные материалы. 1964. - № 6. - с. 18 -20.

129. Чистяков Б. 3., Ляликов А. Н. Использование минеральных отходов промышленности . Л.: Стройиздат, 1984. - 150 с.

130. Кузнецов Д. Т. Горючие сланцы мира. М.: Недра,1975. - 358 с.

131. Самородов А. В., Лобачева Н. Б. и др. Горючие сланцы Перелюб-Благодатовской площади //Исследования в области комплексного энерготехнологического использования топлива: Сб.статей Саратов, СПИ, 1979.-с. 88-93.

132. Жмур С. И., Каттай В. А. Состав и качество горючих сланцев Волжского и прибалтийского бассейнов // Горючие сланцы. 1969. - № 2 - с. 43 - 44.

133. Справочник сланцепереработчика: Справочник. Под ред. Рудинского М. Г. и Серебрянниковой Н. Д. Л.: Химия, 1988 - 256 с.

134. Смирнов Ю. В. Использование отходов добычи горючих сланцев Волжского бассейна в производстве керамического кирпича // Строительные материалы. 1995. - № 1. - с. 8-10.

135. Круппа И. В., Бондарева О. Н. Комплексное использование зол тепловых электростанций для получения строительных материалов // Строительные материалы, изделия и санитарная техника. Киев. - 1986. - № 9. - с. 35.

136. Каширский В. Г. Горючие сланцы и их значебние для развития народного хозяйства Поволжья // Исследования в области комплексного энерготехнологического использования топлива: Сб.статей. -Саратов, СПИ, 1982. с. 3 -5.

137. Симонов В. Ф., Каширский В. Г. Проблемпромышленности Поволжья // Проблемы развития сланцевой промышленности России. Матер, научно-техн. конф. 24-28 октября 1994 Саратов,1995 - с. 10 -12.

138. Коваль А. А., Каширский В. Г., Атоян Э. М. Каштанов В. В. Основы технологии скоростного пиролиза сланцев // Проблемы развития сланцевой промышленности России. Матер. Межднар. научно-тех. конф. 24 -26 окт. 1994. СаратовД995. - с. 42 -44.

139. Каширский В. Г., Симонов В. Ф., Коваль А. А. Перспективы развития сланцехимии в Поволжском регионе // VII конференция по химии и технологии твердого топлива России стран СНГ: Тез. докл. Москва, 1995.

140. Дворядкин А. Т. Оптимизация производства и применения местных строительных материалов в сельскохозяйственном строительстве // Вопросы повышения качества сельскохозяйственного строительства: Сб. статей. Саратов, 1981. - с. 3 -8.

141. Дворядкин А. Т. Чуйко А. В. Оценка минеральной части сланцев как сырья для производства строительных материалов. В кн. Развитие топливно-энергетической базы Саратовской области. Саратов, 1980. - с. 50 -52.

142. Артеменко С. Е., Андреева В. В., Арзамасцев С. В. Утилизация фосфогипса и сланцевой золы для приготовления тампоножных растворов // Экологические аспекты технологии производства строительных материалов: Тез.докл. 11 -12 мая 1992. Пенза,1992. - с. 8.

143. Дворядкин А. Т., Наумова Н. А., Синицына И. Н. Тампонажные цементы с использованием различных компонентов // Экологические аспекты технологии производства строительных материалов: Тез. докл. 11-12 мая 1992. Пенза, 1992. - с. 31 -33.

144. Овчинникова Г. П., Бичурин М. X., Артеменко С. Е. Сланцевая зола -наполнитель ПКМ // Сланцевая промышленность. 1989. - № 9. - с.14 -15.

145. Овчинникова Г. П., Артеменко С. Е., Бичурин М. X. Влияние сланцевой золы на структуру и свойства ПКМ // Горючие сланцы. 1992. № 9. с. 39-45.

146. Бичурин М. X. Структура и свойства полимерных композиционных материалов наполненных сланцевой золой: Дис. канд. техн. наук. -Саратов, 1997. 157 с.

147. Новопашин А. А., Сухов Ю. В. Особенности щелочной коррозии в бетонах на цементах из сланцевой золы // Известия вузов. Строительство и архитектура. 1970. № 9 - с. 104 - 108.

148. Попов Л. Н. Лабораторный контроль строительных материалов и изделий. Справочник. М.: Стройиздат, 1986. - 349 с.

149. Горшков В. С., Тимашев В. В., Савельев В. Г. Методы физико-химического анализа вяжущих веществ: Учеб. пособие. М.: Высш. Школа, 1981.-335 с.

150. Горшков В. С. Термография строительных материалов. М.: Стройиздат, 1968. -142 с.

151. Юхневич Т. В. Успехи в применении ИК-спектроскопии для характеристики связей ОН //Успехи химии. 1963. - т.32. - с. 13971398.

152. Буров Ю. С., Колокольнев В. С. Минеральные вяжущие вещества. М.: Стройиздат, 1974. -255 с.

153. Щиголев Б. М. Математическая обработка наблюдений. М.: Наука, I960. -344 с.

154. Грапп А. А., Грапп В. Б., Баркан Р. Д. Перспективы применения в технологии бетонов добавок суперплатификаторов /ЛатНИИНТИ. -Рига 1982. -21 с.

155. Иващенко Ю. Г., Поляков А. В., Игошин Е. А. Модифицирование гипсовых вяжущих модифицированными добавками. //Актуальные проблемы строительного материаловедения: Тез. докл. IV Академических чтений РААСН. 2.2. Пенза: изд-во ПГАСА, 1998. с. 133-134.

156. Поляков А. В. Структурообразование гипсовых вяжущих с добавками полифункционального действия. Дис.канд.техн.наук. Саратов, 1999. - 123 с.

157. Сулеменко Л. М., Шалуненко Н. И., Урханова Л. А. // Механохимическая активация вяжущих композиций // Изв. Вузов. Строительство. 1995. -№11.-с. 63-67.

158. Калашников В. И., Демьянова В. С., Дубошина Н. М. Реологическая активация смешанного вяжущего добавками в зависимости от процедуры их введения // Изв. Вузов. Строительство. 1997. - № 12. - с. 52-54.

159. Батраков В. Г., Башлыков Н. П. и др. Бетоны из вяжущих низкой водопотребности // Бетон и железобетон. 1988. - №11.-е.

160. Беляев А. А. Развитие процессов сжигания низкосортных топлив во взвешенном слое. // Проблемы развития сланцевой промышленности России. Матер. Межднар. научно-тех. конф. 24 -26 окт. 1994. -Саратов,1995. -с. 35-38.

161. Матвеев М. А., Дятлова В. П. Термодинамическое исследование диссоциации кремнефтористого натрия и его раствора в щелочном силикате // Журнал физической химии. 1954 - 28 - № 10 - с. 39-42.

162. Матвеев М. А., Бабушкина М. И. Новый кислотоупорный материал // Строительные материалы 1963. - № 11 - с.50-52

163. Поляков К. А., Ключенкова Н. А. Силикатные кислотоупорные цементы //Сборник НИИХиммаш. М.; Машгиз. - 1952. - № 12.

164. Шульце В., Тишер В., Этель В. П. Растворы и бетоны на нецементных вяжущих. М.:Стройиздат, 1990. - 239 с.

165. Каранухов Ю. П., Шарова В. В., Подвольская Е. Н. Вяжущее на основе отвальной золошлаковой смеси и жидкого стекла из кремнезема // Строительные материалы. 1989. - № 5. - с. 12-13.

166. Глуховский В. Д., Пашков В. И. Щлакощелочные цементы и бетоны. -К.: Буд1вильник, 1978. с. 64-92.

167. Неназашвили И. X. Строительные материалы, изделия и конструкции. -М.:, 1990. с. 32-37.

168. Корнеев В. И., Данилов В. В. Производство и применение растворимого стекла. Л.:, 1991. - с.

169. Тотурбиев В. Д., Парамазова Ф. Ш. Комплексное вяжущее для производства жаростойкого бетона // Бетон и железобетон. 1996. - № 5. с. 9-10.

170. Крылова А. В., Вихрова Т. Н.Старновская И. И., Коростылева С. С. Исследование процессов структурообразования и твердения наполненных цементов // Эффективные композиты конструкции и технологии: Межвуз. сб. науч. трудов. Воронеж, 1991. - с. 51-55.

171. Дворядкин А. Т., Синицына И. Н. Использование сланцев Поволжья в технологии строительных материалов // Вопросы сельского строительства в Среднем Поволжье: Межвуз. сб. научн. труд. Куйбышев: Куйбышевск. гос. ун-т, 1987.- с. 55-57.

172. Каракулов В. М„ Францен В. Б. и др. Получение стеновых материалов из зол и золошлаков // Резервы производства строительных материалов: Тез. докл. регион, науч.-практ. конф. Барнаул, 2-4 окт. 1991. -Барнаул, 1991. -с. 21-23.

173. Гребенкин А. В., Овчаренко Г. И., Своридов В. Л. Гипсоцементные вяжущие и изделия на их основе // Резервы производства строительных материалов. Тез докл. регион, науч.-практ. конф. Барнаул, 2-4 окт. 1991г. -Барнаул, 1991.-е. 113-115.

174. Соломатов В. И., Адылходжаев А. И. и др. Цементные бетоны с наполнителями из отходов производства // Пути ресурсосбережения в производстве строительных материалов и изделий: Тез. докл. зон. сем. Пенза 1-2 июня 1989г. Пенза, 1989. - с. 48-49.

175. Дворкин Л. И., Мироненко А. В., Панчук Т. П. Морозостойкость известково-зольных бетонов // Экологические аспекты технологии производства строительных материалов: Тез. докл. Пенза, 11-12 мая 1992г. -Пенза, 1992.-с. 27-29.

176. Дворкин Л. И., Мироненко А. В., Штогрин В. А. Стеновые материалы из известково-зольного бетона // Экологические аспекты технологии производства строительных материалов: Тез. докл. Пенза, 11-12 мая 1992г. -Пенза, 1992.-с. 30-31.

177. Дворядкин А. Т., Наумова Н. А., Синицына И. Н. Тампонажные цементы с использованием различных компонентов // Экологические аспекты технологии производства строительных материалов: Тез. докл. Пенза, 11-12 мая 1992г. Пенза, 1992. - с. 31-33.

178. Садуакасов М. С. Влияние молекулярных масс полиметиленполинаф-талинсульфонатов на свойства гипсовых вяжущих // Изв. Вузов. Строительство. 1996. - № 7. - с. 71-72.1. АКТ ВНЕДРЕНИЯ1. АО ЗЖБИ-4

179. Для изготовления стеновых блоков использовалц разработанные композиции следующего состава (масс, %):

180. Цемент: зола: тонкомолотый силикат натрия 30:50:20 с кремнефтористым натрием.

181. Цемент: зола: тонкомолотый силикат натрия 30:50:20 с этилацетатом.

182. Полученные изделия по своим физико-механическим и эксплуатационным характеристикам соответствуют требованиям, предъявленным к стеновым материалам.

183. Главный инженер Технолог Начальник цеха Инженер ОТК

184. С.В. Воронин С.А. Рублева В.И. Смирнов1. Т.Ю. Хитяева1. Заключениена фосфогипс, предназначений для изготовления конструкционных плит для жилищного строительства

185. Московский НИИ гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана по просьбе предприятия п/я А-1940 рассмотрел рецептуру стеновых блоков и перегородочных плит из вяжущего В-модификации на основе фосфогипса.

186. Ранее проведенные институтом исследования строительных конструкций на основе фосфогипса показали, что из указанных материалов в окружающую среду выделяется только фтор, в концентрациях, более низких допустимых.

Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.