КОНСТРУКЦИОННО-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ НА ОСНОВЕ ВЫСОКОПРОЧНОГО АНГИДРИТОВОГО ВЯЖУЩЕГО

Авторы

  • Г. И. Яковлев ИжГТУ имени М. Т. Калашникова
  • Г. Н. Первушин ИжГТУ имени М. Т. Калашникова
  • В. П. Грахов ИжГТУ имени М.Т. Калашникова
  • Д. А. Калабина ИжГТУ имени М.Т. Калашникова
  • А. Ф. Гордина ИжГТУ имени М.Т. Калашникова
  • Ю. Н. Гинчицкая ИжГТУ имени М.Т. Калашникова
  • К. А. Баженов ИжГТУ имени М.Т. Калашникова
  • В. В. Трошкова ИжГТУ имени М.Т. Калашникова
  • Р. Дрохитка Технический университет г. Брно
  • В. Г. Хозин Казанский государственный архитектурно-строительный университет

DOI:

https://doi.org/10.22213/2410-9304-2019-1-144-151

Ключевые слова:

фторангидрит, активатор, фосфат натрия, вспученный перлит, микроструктура, нанодисперсные структуры

Аннотация

Исследованы физико-механические свойства конструкционно-теплоизоляционной композиции на основе высокопрочного ангидритового вяжущего, приготовленного на основе фторангидрита - отхода производства плавиковой кислоты - и вспученного перлитового песка. Для активации процессов структурообразования ангидритового вяжущего использовался 3%-й водный раствор фосфата натрия Na3PO4. В качестве сверхлегкого заполнителя в композиции использовался вспученный перлитовый песок. Проведенные исследования микроструктуры и рентгеновский микроанализ показали наличие физико-химического взаимодействия между двуводным сульфатом кальция и частицами вспученного перлитового песка, обеспечивающего повышение физико-механических характеристик разработанного материала вследствие формирования плотной структуры, которое происходит в результате формирования новообразований в межфазной зоне на границе ангидритового вяжущего и частиц вспученного перлитового песка, что подтверждается результатами инфракрасной спектроскопии. Также отмечено уплотнение структуры ангидритового вяжущего нанодисперсными структурами, образующимися в межкристаллитных порах ангидритового вяжущего. Разработанная композиция может служить дешевым заменителем гипса при производстве «теплой штукатурки», гипсокартонных листов, пазогребневых плит, стеновых блоков, изготовлении архитектурных деталей методом литья в формы, а также выполнении теплоизоляции стен при каркасном строительстве, в том числе для заполнения колодцевой кладки.

Биографии авторов

Г. И. Яковлев, ИжГТУ имени М. Т. Калашникова

доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой «Строительные материалы, механизация и геотехника»

Г. Н. Первушин, ИжГТУ имени М. Т. Калашникова

доктор технических наук, профессор, директор Института строительства и архитектуры им. В. А. Шумилова

В. П. Грахов, ИжГТУ имени М.Т. Калашникова

доктор экономических наук, профессор, ректор

Д. А. Калабина, ИжГТУ имени М.Т. Калашникова

старший преподаватель кафедры «Архитектура», аспирант кафедры «Строительные материалы, механизация и геотехника»

А. Ф. Гордина, ИжГТУ имени М.Т. Калашникова

кандидат технических наук, доцент кафедры «Строительные материалы, механизация и геотехника»

Ю. Н. Гинчицкая, ИжГТУ имени М.Т. Калашникова

аспирант кафедры «Строительные материалы, механизация и геотехника»

К. А. Баженов, ИжГТУ имени М.Т. Калашникова

магистрант Института строительства и архитектуры имени В. А. Шумилова

В. В. Трошкова, ИжГТУ имени М.Т. Калашникова

магистрант Института строительства и архитектуры имени В. А. Шумилова

Р. Дрохитка, Технический университет г. Брно

доктор технических наук, профессор

В. Г. Хозин, Казанский государственный архитектурно-строительный университет

доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой «Технологии строительных материалов, изделий и конструкций»

Библиографические ссылки

Модификация структуры и свойств строительных композитов на основе сульфата кальция: монография / В. В.Белов, А. Ф. Бурьянов, Г. И. Яковлев, В. Б. Петропавловская, Х.-Б. Фишер, И. С. Маева / под общ. ред. А. Ф. Бурьянова. М. : Де Нова, 2012. 196 с. ISBN 5 93536 083 7.

Волженский А. В., Буров Ю. С., Колокольников В. С. Минеральные вяжущие вещества (технология и свойства). М. : Стройиздат, 1979. 477 с.

Nowak S., Wutz K., Prosiegel K., Fischer H.-B. (2006). Zum Einsatz von Melaminharzen in Calciuumsulfat - Flieestrichen, In 16. Internationale Baustofftagung «Ibausil», 20-22 September 2006, Weimar, Germany. Band 1. Pp. 857-866.

Vlad D., Zouaoui N., Kambia M., Plank J. Zur Wechselwirkung von Polycarboxylat - Flie®mitteln mit sulfatisch angeregtem REA-Anhydrit, In 16. Internationale Baustofftagung «Ibausil», 20-22 September 2006, Weimar, Bundesrepublik Deutschland. Band 1. Рр. 759-766.

Jakowlew G., Keriene J. Fluoranhydrit verb und werkstoffe fuer den Fliessestrich, In: 14 Internationale Baustofftagung “Ibausil”, 20-23 September 2000, Weimar, Bundesrepublik Deutschland. Band 2. Рр. 871-879.

Композиционные материалы на основе сульфатсодержащих отходов производства / Е. С. Лушникова, Н. С. Рузина, А. Ф. Гордина, И. С. Полянских // Материалы II Брянского международного инновационного форума «Строительство-2016» (Брянск, 1 декабря 2016 г.). Т.1. Брянск, 2016. С. 75-78.

Plechanova T. A., Keriene Ja., Gailius A., Yakovlev G. I. Structural, physical and mechanical properties of modified wood-magnesia composite. Construction and Building Materials, 2007. Vol. 21, Is. 9: 1833-1838.

Wtorov B., Fischer H.-B., Stark J. Zur Anregung von Naturanhydrit. Weimar, 2000. 14. ibausil, Tagungsband 1, s. 1069-1082.

Grimme H. In Mitteldeutschland entwickelte Anhydritbinderarten. Zement-Kalk-Gips. 1962. Nr. 7.

Ottemann J. Über Ergebnisse und Probleme der Anhydritforschung. Silikat-technik, 1951 - Bd. 1, pp. 5-9.

Altmann H.-D. (1993). Anhydritbaustoffe. Fließestricheaus Calciumsulfat-Bindemitteln. Estrich-Technik 12.

Фишер Х.-Б., Второв Б. Влияние активаторов твердения на свойства природного ангидрита // II Международное совещание по химии и технологии цемента. Т. 2. Москва, РХТУ им. Менделеева, 2000. С. 53-61.

Второв Б., Фишер Х.-Б. Подбор и оптимизация состава ангидритового вяжущего // Моделирование и оптимизация в материаловедении : материалы к 40-му международному семинару по моделированию и оптимизации композитов. Одесса, 2001. С. 66-67.

El Hajjouji A., Murat M. Zusammenhangzwischen Porengefüge und Festigkeitabgebundener Gipspasten. Einflußchemischer Zusätze. ZKG INTERNATIONAL 42 (1989) Nr. 8, S. 419-424.

Комплексная активация фторангидрита добавками на основе многослойных углеродных нанотрубок / А. Ф. Гордина, И. С. Полянских, Г. И. Яковлев, М. О. Мазитов, М. Р. Бекмансуров, Ю. А. Балобанова // Интеллектуальные системы в производстве. 2016. № 2 (29). С. 96-101. ISSN: 1813-7911, eISSN: 2410-9304.

Yakovlev G. I., Tulegenova A. V., Pervushin G. N., Keriene J., Gordina A. F., Bazhenov K. A., Ali Elsayed Elrefaei. Multifunctional Admixture Used for Activating Fluoroanhydrite, 20th International Building Materials Conference «Ibausil», 12-14 September 2018, Weimar, Germany, Band 2, pp. 559-568.

ТУ 5744-132-05807960-98. Нейтрализованный отход производства фтористого водорода (фторангидрит). Технические условия.

Сертификат качества № 921/2/124398. Фторангидрит. Компания «ГалоПолимер», Россия, г. Пермь, 2017.

Загрузки

Опубликован

11.04.2019

Как цитировать

Яковлев, Г. И., Первушин, Г. Н., Грахов, В. П., Калабина, Д. А., Гордина, А. Ф., Гинчицкая, Ю. Н., Баженов, К. А., Трошкова, В. В., Дрохитка, Р., & Хозин, В. Г. (2019). КОНСТРУКЦИОННО-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ НА ОСНОВЕ ВЫСОКОПРОЧНОГО АНГИДРИТОВОГО ВЯЖУЩЕГО. Интеллектуальные системы в производстве, 17(1), 144–151. https://doi.org/10.22213/2410-9304-2019-1-144-151

Выпуск

Раздел

Статьи