д-р техн. наук, заведующий кафедрой строительных материалов и химии, профессор Ташкентского архитектурно-строительного института, 100011, Узбекистан, г. Ташкент, ул. Наваи, дом 13
Физико-химическая структура и свойства водостойких и высокопрочных композиционных гипсовых вяжущих
АННОТАЦИЯ
Разработаны и исследованы физико-химическими методами водостойкие композиционные гипсовые вяжущие с суперпластификатором С-3.
Установлены, что водостойкость их зависит от микропористости гипсового вяжущего, а введение в состав С-3 значительно увеличивает водостойкость последнего.
Низкая водостойкость гипсовых изделий обусловлена растворимостью двуводного сульфата кальция в воде. При этом в первую очередь двуводный сульфат кальция растворяется в местах контактов кристаллических сростков вследствие повышенной растворимости последних по сравнению с правильно сформированными напряженными кристаллами.
В ДТА образцов из гипсового вяжущего низкой водопотребности (ГВНВ) соотношение между площадями и температурой максимумов экзоэффектов суперпластификатора С-3 изменяется.
Взаимодействие молекул полиметилен-нафталинсульфаната (активного вещества С-3) с гипсовым вяжущим происходит на поверхности материала, при котором параметры кристаллической решетки полугидрата сульфата кальция не изменяются, о чем свидетельствует рентгенограммы образцов и данные инфракрасной спектроскопии.
Данные, полученные с применением электронной спектроскопии диффузного отражения ультрафиолетовых волн от поверхности материала, позволяют подтвердить достоверность ранее сделанных выводов относительно конечных результатов взаимодействия С-3 с гипсовым вяжущим в процессе их совместного измельчения.
О факте химического взаимодействия ПАВ с гипсовым вяжущим можно судить по перераспределению полос поглощения при длине ультрафиолетовых волн 275 и 310 нм на образцах ГВНВ с 2 % С-3. Так, при длине волны 275 нм интенсивность поглощения возрастает, а при l= 310 нм, наоборот, интенсивность поглощения на кривой практически не просматривается.
ABSTRACT
Water-resistant composite gypsum binders with superplasticizing admix С-3 are developed and researched by physicochemical methods.
It is found that their water resistance depends on the microporosity of gypsum binders and allotment of C-3 increases water resistance of the latest one significantly.
Low water resistance of gypsum products is due to the solubility of calcium sulphate dihydrate in water. In the first instance calcium sulphate dihydrate dissolve in the crystalline regions of contact adhesions due to increased solubility as compared with the last correctly formed strained crystals.
The correlation between squares and temperature of exo-effect maximums of superplasticizing admixes C-3 changes in DTA of samples from the gypsum binder of low water demand.
Interaction of naphthalene-graciloplasty polymethylene molecules (active agent C-3) with a gypsum binder occurs at the surface of the material in which crystal lattice parameters of hemihydrate of calcium sulfate do not change as evidenced by X-ray samples and IR spectroscopy data.
Data obtained by using electron spectroscopy of diffuse reflectance of ultraviolet waves from the surface of the material allows verifying the accuracy of previous findings regarding the interaction of C-3 with a gypsum binder in the process of their co-milling.
It is possible to judge about the fact of SAA chemical interaction with a gypsum binder according to rearrangement of absorption bands in length of ultraviolet waves 275 and 310 nanometers per samples of gypsum binder of low water demand with 2 % С-3. Thus, the absorption intensity increases at a wavelength of 275 nanometers and, vice versa, absorption intensity on the curve is not almost visible at a wavelength of l= 310 nanometers.
Список литературы:
1. Коровяков В.Ф., Сергеев В.К. Новые технологии в производстве стеновых изделий из водостойких гипсовых бетонов / Материалы II Всероссийского семинара с международным участием «Повышение эффективности производства и применения гипсовых материалов и изделий». — М.: Изд-во «ЛМ-Принт», 2004.
2. Мчедлов-Петросян О.П. неорганических строительных материалов. — М.: Стройиздат, 1988. — 304 с.
3. Ферронская А.В. Развитие теории и практики в области гипсовых вяжущих веществ // Сб. матер, академ. чтений: Развитие теории и технологии в области силикатных и гипсовых материалов. 4.1. — М.: МГСУ, 2000. — С. 47—56.
4. Samigov N.A., Atakuziev T.T., Asamatdinov M.O. et al. The high-strength composite plaster knitting. Ibausil 18. Internationale Baustofftagung.
12—15 september 2012. F.A. Finger-Institut für Baustoffkunde. Bauhaus-Universität, Weimar, Bundesrepublik Deutschland. Tagungbericht — Band 1. P. 958—963.
References:
1. Korovjakov V.F., Sergeev V.K. New technologies in production of wall items made from water-resistant gypsum concrete. Materialy II Vserossijskogo seminara s mezhdunarodnym uchastiem «Povyshenie jeffektivnosti proizvodstva i primenenija gipsovyh materialov i izdelij», [Materials of II All-Russian Seminar with international participation “Productivity enhancement and appliance of gypsum materials and articles”]. Мoscow. LM-Print Rubl., 2004. (In Russian).
2. Mchedlov-Petrosjan O.P. Chemistry of nonorganic construction materials. Мoscow, Strojizdat Publ., 1988. 304 p. (In Russian).
3. Ferronskaja A.V. Development of theory and practice in the sphere of gypsum binder agents. Razvitie teorii i tehnologii v oblasti silikatnyh i gipsovyh materialov. 4.1., [Development of theory and technology in the sphere of silicate and gypsum materials. 4.1.], Moscow, MSUCE Publ., 2000. pp. 47—56 (In Russian).
4. Samigov N.A., Atakuziev T.T., Asamatdinov M.O. et al. The high-strength composite plaster knitting. Ibausil 18. Internationale Baustofftagung.
12—15 september 2012. F.A. Finger-Institut für Baustoffkunde. Bauhaus-Universität, Weimar, Bundesrepublik Deutschland. Tagungbericht — Band 1. pp. 958—963.