- •1. Понятие о материаловедении как о науке
- •2. Классификация строительных материалов по назначению
- •4. Методы оценки состава и структуры материалов.
- •2. Рентгенографический анализ
- •5 Петрографический анализ
- •7. Рентгенографический анализ
- •6. Электронная микроскопия
- •8. Дифференциальнотермический анализ (дта)
- •9. Структурные характеристики
- •11. Капиллярное всасывание
- •12. Водопоглощение
- •14. Влажностные девормации
- •15. Морозостойкость
- •16. Теплопроводность
- •17. Огнеупорность
- •18. Огнестойкость
- •19. Механические свойства
- •20. Деформации и напряжения
- •21. Бетоны. Получение
- •22. Классификация бетонов
- •23. Влияние минерального состава на свойства бетонов
- •24.Требования к заполнителям для бетона
- •26. Параметры состояния материалов
- •25. Виды коррозии цементного камня
- •27. Гидрофизические свойства
- •30. Классификация вяжущих материалов
- •34. Применение гипсовых вяжущих
- •28. Теплофизические свойства
- •31. Классификация неорганических вяжущих материалов
- •33. Понятие о гипсовых вяжущих
- •32. Классификация бетонов гидравлических вяжущих материалов
- •29. Механические свойства
- •35. Маркировка гипсовых вяжущих
- •36. Применение гипсовых вяжущих
- •37. Производство строительного гипса
- •38. Магнезиальные вяжущие
- •39. И 40. Жидкое стекло. Применение. Модуль жидкого стекла
- •41. Классификация керамических материалов по виду структуры
- •43. Сырье для производства керамических материалов
- •44. Минеральный состав глин
- •45. Влияние минерального состава на свойства глин
- •46. Влияние добавок на свойства
- •47. Способы получения керамического кирпича
- •48. Понятие о стекле.
- •49. Основные свойства стекла.
- •50. Получение стекла.
- •51. Виды стекла. Применение.
Основным сырьем
для производства керамических изделии
являются различные глины, шамот,
кварцевый песок, шлак и органические
добавки (древесные опилки, угольная и
торфяная пыль), выгорающие при обжиге.
Глины.
Глиной называются землистые минеральные
массы или землистые обломочные горные
породы, способные с водой образовывать
пластичное тесто, по высыхании сохраняющее
приданную ему форму, а после обжига
получающие твердость камня. Глины
образовались в результате выветривания
изверженных полевошпатных горных
пород. Химическое разложение пород
происходит под воздействием различных
реагентов, например воды и углекислоты
на полевой шпат, в результате чего
образуется минерал каолинит
Al2O3*2SiO2*2Н2О.
Наиболее чистые
глины, состоящие преимущественно из
каолинита называют каолинами. Обычные
глины отличаются от каолинов химическим
и минералогическим составом; помимо
каолинита они содержат кварц, слюду,
полевые шпаты, кальцит, магнезит и др.
Классификация
глин. По
условиям образования глины делятся на
остаточные и перенесенные. Остаточные
глину засорены частицами горных пород
из которых они образовались.
Перенесенные, или
осадочные, глины более дисперсные,
свободны от крупных фракций материнских
пород, но могут быть засорены песком,
известняком, железистыми соединениями
и тп.
Свойства глины,
не расплавляясь, противостоять высоким
температурам называется огнеупорность.
По отношению к
высоким температурам различают глины
3 групп: огнеупорные, тугоплавкие и
легкоплавкие.
Огнеупорные -
глины у которых огнеупорность не ниже
1580 С. Это чистые коалинитовые глины,
содержащие мало механических примесей,
понижающих огнеупорность. Они обладают
большой дисперсностью и очень высокой
пластичностью. Глины имеющие после
обжига белый цвет называются фарфоровыми.
Тугоплавкие
глины-
огнеупорность 1350-1580. Содержат небольшое
кол-во примесей кварца, полевого шпата,
слюды, карбонатов кальция и магния.
Применяют их для производства
облицовочного кирпича, половой плитки
и канализационных труб.
Легкоплавкие
глины –
огнеупорность ниже 1350. Они наиболее
разнообразны по составу, в них имеются
примеси песка, известняка, окислов
железа, слюды, органических веществ.
Применяются для
производства кирпича, блоков, черепицы
и тп.
Глиной называются
землистые минеральные массы или
землистые обломочные горные породы,
способные с водой образовывать
пластичное тесто, по высыхании сохраняющее
приданную ему форму, а после обжига
получающие твердость камня. Глины
образовались в результате выветривания
изверженных полевошпатных горных
пород. Химическое разложение пород
происходит под воздействием различных
реагентов, например воды и углекислоты
на полевой шпат, в результате чего
образуется минерал каолинит
Al2O3*2SiO2*2Н2О.
Наиболее чистые
глины, состоящие преимущественно из
каолинита называют каолинами. Обычные
глины отличаются от каолинов химическим
и минералогическим составом; помимо
каолинита они содержат кварц, слюду,
полевые шпаты, кальцит, магнезит и др.
От минерального
состава глины зависит степень
огнеупорности:
Огнеупорные -
глины у которых огнеупорность не ниже
1580 С. Это чистые коалинитовые глины,
содержащие мало механических примесей,
понижающих огнеупорность. Они обладают
большой дисперсностью и очень высокой
пластичностью. Глины имеющие после
обжига белый цвет называются фарфоровыми.
Тугоплавкие
глины-
огнеупорность 1350-1580. Содержат небольшое
кол-во примесей кварца, полевого шпата,
слюды, карбонатов кальция и магния.
Применяют их для производства
облицовочного кирпича, половой плитки
и канализационных труб.
Легкоплавкие
глины –
огнеупорность ниже 1350. Они наиболее
разнообразны по составу, в них имеются
примеси песка, известняка, окислов
железа, слюды, органических веществ.
Применяются для
производства кирпича, блоков, черепицы
и тп.
От минерального
состава зависит и степень пластичности.
Пластичность – важнейшее, техн-ое св-во
глины, обусл-ее возм-ть форм-ия из них
разл-ых керамич. изд. Степень плас-ти
зависит от мин. и гранулометрического
состава, формы и характера поверхности
зерен а так же от содержания растворимых
солей и воды.
От количества
окислов зависит цвет керамических
изделий и температура спекания черепка,
наиболее плотный черепок получается
при наличии в глине закиси железа.
Примеси оказывают
большое влияние на свойства глины. При
повышенном содержании свободного
кремнезема, не связанного с Al2O3
в минералы, уменьшается связующая
способность глин, повышается пористость
обожженных изделий и понижается их
прочность. Соединение железа понижает
огнеупорность глины. Углекислый кальций
CaCO3
понижает огнеупорность, уменьшает
интервал спекания и увеличивает усадку
при обжиге, повышает пористость и этим
снижает прочность и морозостойкость
изделия. Повышенное содержание органики
в глине снижает ее огнеупорность.
43. Сырье для производства керамических материалов
44. Минеральный состав глин
45. Влияние минерального состава на свойства глин
