66
вызывает быстрое выделение мелких кристаллов
ГСАК и соответственно уменьшение толщины пле-
нок и степени участия исходных компонентов в ре-
акции.
Таким образом, взаимодействие гипса с С
3
А в
присутствии Са(ОН)
2
ускоряется, но с избытком
гидроксида кальция процесс тормозится.
В табл. 1
представлены данные, свидетельст-
вующие о кинетике структурообразования в систе-
ме ИБВ - растворимый ангидрит-вода; об образова-
нии структуры судили по пластической прочности
системы.
Как видно из данных табл., с увеличением коли-
чества наполнителя водо-твердое отношение (В/Т)
системы растет. Это связано с кристаллической ре-
шеткой растворимого ангидрита. Последний имеет
высокую удельную поверхность и пористость,
следствием чего является его повышенная водопо-
требность. Это и оказывает влияние на повышение
В/Т системы. Введение растворимого ангидрита
обуславливает повышенную прочность в начальные
сроки, то есть до 7 сут. Это связано с быстрой гид-
ратацией растворимого ангидрита с образованием
СаSO
4
×2H
2
O в течение 1 часа,
так как гидратация
растворимого ангидрита заканчивается в это время.
После образования двуводного гипса наступает пе-
риод его взаимодействия с трехкальциевием алю-
минатом с образованием трехсульфатного гидро-
сульфоалюмината кальция. Образование гидросуль-
фоалюмината кальция в начальный период тверде-
ния не вызывает понижения прочности из-за пла-
стичности твердеющей системы.
Но после 7 суток, когда пластичность системы
теряется и прочность ее возрастает, образование
трехсульфатной формы гидросульфатоалюмината
кальция с 31 молекулой
воды вызывает снижение
ее прочности.
Прочность образцов, как показывают данные
табл., нарастает во времени. Начальная их прочность
выше, это связано с быстрым схватыванием раство-
римого ангидрита. Но после 7 суток прочность сис-
темы несколько замедляется, однако она все же вы-
ше после 28 суток, чем у образцов известково-
белитовых вяжущих без добавки ангидрита, на 45%
и 41% соответственно для мергелей Акбурлинского
и Порлытауского месторождений. Влияние раство-
римого ангидрита на рост прочности системы связа-
но со степенью пересыщения раствора по отноше-
нию к ионам кальция и, соответственно, с усилением
процесса формирования новообразований.
При тер-
мовлажной обработке прочность образцов постепен-
но увеличивается во времени.
Прочностные
свойства
системы
ИБВ-
растворимый ангидрит-вода приведены в табл. 2.
Рентгенофазовый анализ указывает на образова-
ние эттрингита (0,302; 0,243; 0,147 нм) в системе.
Как видно из анализа, придающим основные
прочностные свойства образцу является гиллебран-
дит-C
2
SH(B) (0,275; 0,261; 0,255 нм). Наличие ли-
нии 0,192 нм свидетельствует о присутствии порт-
ландита, а линии 0,179 нм - о наличии гидроферри-
та кальция. При термовлажной обработке образца
интенсивность линий, обнаруженных в влаго-
воздушном твердении, возрастает.
ИК-спектроскопические исследования обнаружи-
вают наличие интенсивных
полос поглощения при
волновых числах 3400, 1420 и 1090 см
-1
и более сла-
бых при 1640, 980 и 880 см
-1
. Колебания на ИК-
спектрах в диапазоне волновых чисел 1420-1640 см
-1
свидетельствуют о присутствии гидроокиси кальция;
полосы поглощения валентных колебаний гидроси-
ликатов кальция четко выражены в интервале волно-
вых чисел 970 см
-1
. Колебания спектров гидросуль-
фоалюмината кальция при 880 см
-1
выражены сла-
бее. Обнаружение волновых чисел 3000-3400 см
-1
свидетельствует о присутствии воды в образце.
Таким образом, на основе полученных данных
можно заключить, что оптимальным количеством
ИБВ на
основе мер-
геля место-
рождения
раство-
римый
ангид-
рит, %
В/Т
Сроки измерения пластической прочности, Рm, МПа
минуты
часы
сутки
1
15
30
1
2
4
6
1
3
7
14
28
Акбурлы
10
1,00 3,94 7,07 9,48 11,44 12,19 12,98
13,96
16,55 19,78 18,22 20,98 25,47
Акбурлы
15
1,10 5,25 9,19 10,7 12,17 13,05 14,10
16,86
18,20 20,90 19,47 21,56 28,25
Порлытау
10
1,00 3,69 7,60 10,2 11,78 12,34 13,04
14,69
16,95 18,30 17,86 20,95 26,05
Порлытау
15
1,10 5,91 8,60 10,5 12,74 13,69 14,19
17,45
18,36 21,76 20,34 22,45 28,27
Таблица 1
Do'stlaringiz bilan baham: