По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

УДК: 666.015.4

Формирование ячеистой структуры в композициях из жидкого стекла

О. А. Мирюк д-р техн. наук, профессор, зав. кафедрой строительства и строительного материаловедения, Рудненский индустриальный институт, г. Рудный, Казахстан

Приведены результаты исследований бесцементных теплоизоляционных щелочесиликатных материалов на основе техногенного сырья. В качестве техногенных наполнителей использовали металлургический шлак и стеклобой. Исследовано влияние вида и концентрации пенообразователя, содержания наполнителя, режима перемешивания сырьевой массы на формирование ячеистой структуры. Исследована возможность комплексной поризации композиций из жидкого стекла. Изучена структура поризованных материалов. Выявлена предпочтительность синтетических пенообразователей, концентрация которых 3–4 %. Определены рациональные соотношения между твердым и жидким компонентами формовочной смеси. Показана возможность дополнительной поризации ячеистой структуры за счет введения газообразователя перекиси водорода.

Литература:

1. Глуховский В.Д., Рунова Р.Ф., Максунов С.Е. Вяжущие и композиционные материалы контактного твердения. – Киев: Высшая школа, 1991. – 242 с.

2. Карнаухов Ю.П., Белых С.А., Кудяков А.И., Лебедева Т.А. Особенности получения поризованных материалов для ограждающих конструкций из вспененного наполненного жидкого стекла // Известия вузов. Строительство. – 2003. – № 2. – С. 59–63.

3. Кривенко П.В., Ковальчук Г.Ю. Жаростойкий газобетон на основе щелочного алюмосиликатного связующего // Строительные материалы. – 2001. – № 7. – С. 26–28.

4. Кудяков А.И., Радина Т.Н., Иванов М.Ю. Зернистый теплоизоляционный материал на основе модифицированного жидкого стекла из микрокремнезема // Строительные материалы. – 2004. – № 11. – С. 12.

5. Лотов В.А., Кутугин В.А. Формирование пористой структуры пеносиликатов на основе жидкостекольных композиций // Стекло и керамика. – 2008. – № 1. – С. 60–10.

6. Малявский Н.И., Покидько Б.В. Технологии получения водостойкого щелочно-силикатного утеплителя из жидкого стекла, модифицированного алюминием // Кровельные и изоляционные материалы. – 2006. – № 4. – С. 60–62.

7. Рахимова Н.Р., Рахимов Р.З., Фатыхов Г.А., Кузнецов Д.П. Газобетоны на основе композиционных шлакощелочных вяжущих // Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века. Технологии бетонов. – 2009. – № 7–8. – С. 34–35.

8. Румянцев Б.М. Зайцева Е.И. Получение теплоизоляционных материалов из стеклобоя // Известия вузов. Строительство. – 2002. – № 8. – С. 24–27.

9. Сидоров В.И., Малявский Н.И., Покидько Б.В. Получение эффективных водостойких утеплителей путем холодного вспенивания композиций жидкого стекла с некоторыми минеральными вяжущими // Известия вузов. Строительство. – 2003. – № 11. – С. 32–35.

10. Соломатов В.И., Ерофеев В.Т., Богатов А.Д. Структурообразование и свойства композитов на основе боя стекла // Известия вузов. Строительство. – 2000. – № 9. – С. 16–22.

Современному строительству необходимы эффективные теплоизоляционные материалы с жесткой ячеистой структурой, гарантирующие стабильную функциональность в различных условиях эксплуатации. Большинство производимых теплоизоляционных материалов имеет органическую природу и характеризуется волокнистым строением, что нередко усложняет проектные решения.

Ячеистый бетон выгодно отличается многообразием номенклатуры изделий, доступностью сырьевой базы, сравнительной простотой технологии, высокими техническими характеристиками, экологичностью. Технология ячеистых бетонов сочетает высокие требования к сырьевым компонентам с возможностью широкого использования различных материалов, в том числе техногенного происхождения. В качестве вяжущего вещества для ячеистых бетонов в основном используют портландцемент и известково-кремнеземистые материалы (автоклавная технология). Дороговизна портландцемента, технические сложности автоклавной обработки обусловливают необходимость использования альтернативных бесцементных вяжущих. При этом необходимо создать благоприятные условия для поризации, обеспечить повышенную прочность межпоровых перегородок.

Анализ технической литературы свидетельствует о перспективности щелочесиликатных вяжущих, которые затворяют раствором щелочного компонента, активизирующим твердение порошкообразной части композиции [1, с. 155; 2, с. 60; 3, с. 27]. Жидкое стекло, как основа таких композиций с многолетней практикой применения, соответствует требованиям сырьевой обеспеченности и возможности применения малоэнергоемких технологий [1, с. 202; 2, с. 62; 4, с. 12; 5, с. 7; 6, с. 61; 9, с. 33]. В качестве порошкообразного наполнителя щелочесиликатных вяжущих используют металлургические шлаки, бой стекла и другие силикатные и алюмосиликатные материалы различного происхождения [7, с. 34; 8, с. 25; 10, с. 17].

Поризация – определяющая стадия технологического процесса получения ячеистых материалов, которую для жидкостекольных масс осуществляют термическим, химическим, механическим способами.

Для Цитирования:
О. А. Мирюк, Формирование ячеистой структуры в композициях из жидкого стекла. Строительство: новые технологии - новое оборудование. 2017;1.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: