
- •Классификация строительных материалов. Примеры строительных материалов соответственно классификации Классификация строительных материалов.
- •Портландцемент. Химический состав клинкера. Минерал.
- •Определение свойства. Минералы портландцементного клинкера. Свойства минералов
- •Макроструктура. Виды структур. Примеры строительных материалов.
- •Водостойкость
- •Упругость. Пластичность. Хрупкость.
- •Прочность при сжатии. Прочность при изгибе.
- •Теплопроводность. Термическое сопротивление слоя материала.
- •10.Дисперсность. Удельная поверхность. Адгезия
- •Строительный гипс. Химическая реакция. Свойства. Марка гипса.
- •Ангидритовый цемент. Химическая реакция.
- •Высокообжиговый гипс. Химическая реакция получения.
- •1 Вид коррозии цементного камня. Меры борьбы.
- •2 И 3 Коррозия цементного камня.
Ангидритовый цемент. Химическая реакция.
Ангидритовый цемент — это высокообжиговое воздушное вядущее, состоящее преимущественно из безводного сульфата кальция. Его получают обжигом природного двуводного гипса в шахтных или вращающихся печах при температуре 600-700 °С. Продукт обжига измельчают совместно с добавками - катализаторами твердения.
В качестве активаторов применяют растворимые сульфаты некоторых металлов (NaSО4, NaHSО4, K2SO4, FeSО4 и др) в количестве 0,5-1,0 %, а также известь, обожженный доломит и другие добавки, содержащие свободный оксид кальция в количестве 2—5 %.
Ангидритовый цемент можно изготавливать также из природного ангидрита, который без предварительного обжига измельчается с добавками-катализаторами. Для улучшения помола природный ангидрит сушат при температуре 170-180 °С.
CaSO4*2H2O => CaSO4 + 2H2O
Высокообжиговый гипс. Химическая реакция получения.
Высокообжиговый гипс – эстрих гипс. Разновидность ангидртового цемента. Обжиг гипсового камня происходит при температуре 800-1000 С с последующим тонким измельчением. При этом происходит частичная диссоциация ангидрита с образованием оксида кальция.
CaSO4 => CaO + SO3 (стрелочка вверх)
Высокообжиговый гипс медленно схватывается и твердеет, но имеет высокие прочность при сжатии и водостойкость. Что позволяет успешно использовать его при устройстве мозаичных полов, искусственого мрамора.
1 Вид коррозии цементного камня. Меры борьбы.
К коррозии 1 вида относятся разрушения цементного камня в результате растворения и вымывания некоторых составных частей.
При действии воды вначале растворяется и вымывается щелочь кальция Ca(OH)2 (выщелачивание)
Затем после вымывания Ca(OH)2 начинается разложение гидросиликатов, а затем гидроалюминатов и феритов кальция. В результате повышается пористость и снижается прочность цементного камня.
Одной из мер ослабления коррозии выщелачивания является применение цемента с умеренным содержанием C3S и выдерживание бетонных изделий на воздухе для того, чтобы на их поверхности прошел процесс карбонизации и образовалась малорастворимая корка из СаСО3. Главным же средством борьбы с выщелачиванием гидроксида кальция является применение плотного бетона и введение в цемент активных минеральных добавок, связывающих Са(ОН)г в малорастворимое соединение — гидросиликат кальция
2 И 3 Коррозия цементного камня.
Коррозия второго вида происходит при действии на цементный камень агрессивных веществ, которые, вступая во взаимодействие с составными частями цементного камня, образуют либо легкорастворимые и вымываемые водой соли, либо аморфные массы, не обладающие связующими свойствами (кислотная, магнезиальная коррозия, коррозия под влиянием некоторых органических веществ и т. п.).
Кислотная:
Са(ОН)2 + 2НС1 = СаС12 + 2Н2О
Са(ОН)2 + H2SO4 = CaSO4.2H2O
Углекислотная:
Са(ОН)2 + Н2СО3 = Са(НСО3)2
Магнезиальная:
Са(ОН)2 + MgCl2 = СаС12 + Mg(OH)2
Са(ОН)2 + MgSO4 = CaSO4-2H2O + Mg(OH)2
Корозия под действием органических кислот, масел, нефтепродуктов.
Корозия под действием минеральных удобрений(амиачная селитра, сульфат амония, суперфосфат)