ГлавнаяСтатьиО заводеКонтактыКарта сайта
Контактная информация
  Адрес нашего офиса:
  Россия, 413841, г. Балаково,
  ул. Промышленная, 19
  Тел./факс: (8453) 59-28-06
Публикации
Виды цемента
Щелочи
Подтверждение
Физико-механические свойства
Базальты
Месторождения базальтов
Окись магния
Кинетика помола базальта
Измельчение материалов
Поверхность мергеля
Влияние ПАВ
Большой интерес
Вводимые добавки
Реакционная способность
Изучение процессов
Исследование процессов
Отличия
Область температур
Клинкерообразование
Карбонат кальция
Кинетика усвоения извести
Улучшение процесса
Повышение температуры
Использование базальтов
Количество SO3
Шлифы
Состав твердого раствора
Распределение щелочей
Избыток окиси калия
Клинкеры
Рассмотрение результатов
Химический анализ
Испытания цемента
Возможность получения
Свойства цементов
Смеси
Исследуемые составы
Изменение показателей
Гидратация цементов
Образцы
Дифференциальные кривые
Увеличение растянутости
Интенсивность
ИК-спектроскопический анализ
Различный состав
ИК-спектры
Волновые числа
Тепловыделение цементов
Морозостойкость цементов
Деформации усадки
Сульфатостойкость цементов
Твердение
Опросы
Вы довольны нашим качеством?

 
<< Май ’12 >>
Вс Пн Вт Ср Чт Пн Сб
  
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  
Различия в процессах
Основными различиями в процессах, проходящих в образцах обеих серий в указанном диапазоне температур, является относительно меньшая глубина эндотермического пика у шихт серии I и наличие на нем налагающегося эффекта. Меньшая глубина пика, вероятно, вызвана тем, что выделяющаяся при диссоциации окись кальция связывается быстрее, чем в контрольных составах. Исходя из приведенных в литературе данных, появление перегиба на пике, характеризующем диссоциацию кальцита, может быть вызвано двумя причинами: наложением на эндотермический эффект разложения карбоната кальция либо экзотермического эффекта, соответствующего появлению моноалюмината или моноферрита кальция при температуре 94O0C, либо эндотермического эффекта разложения промежуточного силиката (геле-нита и др.), образовавшегося при более низкой температуре . Следует отметить также, что у шихт, содержащих красный шлам, диссоциация карбоната кальция идет при более низкой температуре (890—930°), чем у контрольных составов (930—94O0C), что хорошо видно по минимумам на кривых ДТГ.
Дериватографический анализ позволяет изучать поведение системы при нагреве лишь до 1000°С, поэтому для исследования процессов, происходящих при более высоких температурах, использовался рентгенофазовый анализ.
Для проведения рентгенофазового анализа шихты всех составов обжигались одновременно при температурах 800—12000C без выдержки при конечной температуре. Температурный интервал составлял 100°С. После обжига образцы охлаждались на воздухе и измельчались до полного прохождения через сито № 0085. Анализ полученных спеков производился на установке ДРОН-1 (Cu, Ka ).
 
« Пред.   След. »
Наши статьи
Химический состав
Гидрогранаты
Кинетика
Свойства красного шлама
Поверхностные силы
Дисперсная фаза
Влияние красного шлама
Шихты
Цементные шламы
Реологические свойства
Поверхностная активность
Реагенты
Особенности процесса
Нагревание
Различия в процессах
Рентгенограммы
Появление белита
Строительные смеси
Температурные максимумы
Температура обжига
Количество силикатов
Свойства клинкеров
Метод расчета
Алюмоферритная фаза
Содержание окиси калия
Исключение
Образцы из цементов
Образование гелей
Нагревание образца
Эндотермический эффект
Сульфатостойкость
Заводской цемент
Алит
Сырьевой компонент
Портландцемент
Химический состав