Гипсополимерная композиция для изготовления стеновых и теплоизоляционных материалов тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 05.23.05, кандидат технических наук Колкатаева, Наталья Александровна

  • Колкатаева, Наталья Александровна
  • кандидат технических науккандидат технических наук
  • 2007, Москва
  • Специальность ВАК РФ05.23.05
  • Количество страниц 125
Колкатаева, Наталья Александровна. Гипсополимерная композиция для изготовления стеновых и теплоизоляционных материалов: дис. кандидат технических наук: 05.23.05 - Строительные материалы и изделия. Москва. 2007. 125 с.

Оглавление диссертации кандидат технических наук Колкатаева, Наталья Александровна

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1 АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР СОСТОЯНИЯ ПРОБЛЕМЫ

1.1 Исторический обзор использования полимеров для модифицирования вяжущих систем

1.2 Виды и основные свойства полимеров

1.3 Влияние полимеров на свойства гипсовых дисперсий

1.4 Твердение гипсовых вяжущих материалов

1.5 Основные принципы термодинамики необратимых процессов

1.6 Выводы по главе

ГЛАВА 2. ПРИМЕНЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

2.1 Характеристика используемых материалов

2.2 Методики исследования свойств гипсового теста

2.3 Методики исследования физико-механических свойств гипсополимерной композиции

2.4 Методика исследования коэффициента теплопроводности гипсополимерной композиции

2.5 Методики исследования свойств гипсополимерной композиции по отношению к воде

2.6 Методика потенциалометрического исследования процессов твердения вяжущих веществ

2.7 Методика электрофизического исследования процессов твердения вяжущих веществ

2.8 Методика обработки результатов измерений

ГЛАВА 3. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ТВЕРДЕНИЯ

ГИПСОПОЛИМЕРНОЙ КОМПОЗИЦИИ

3.1 Термодинамический анализ твердения гипсополимерной композиции

3.2 Электрофизическое исследование твердения гипсополимерной композиции

3.3 Выводы по главе

ГЛАВА 4. ВЛИЯНИЕ ПОЛИМЕРА НА СВОЙСТВА

ГИПСОПОЛИМЕРНОЙ КОМПОЗИЦИИ

4.1 Свойства гипсового теста с добавками полимеров

4.2 Физико-механические свойства гипсополимерной композиции

4.3 Теплопроводность гипсополимерной композиции

4.4 Свойства гипсополимерной композиции по отношению к воде

4.5 Выводы по главе

ГЛАВА 5. ПРОМЫШЛЕННАЯ АПРОБАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

ИССЛЕДОВАНИЙ

5.1 Ячеистые материалы

5.2 Гипсополимерная смесь для самонивелирующихся оснований под полы

Рекомендованный список диссертаций по специальности «Строительные материалы и изделия», 05.23.05 шифр ВАК

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Гипсополимерная композиция для изготовления стеновых и теплоизоляционных материалов»

Актуальность проблемы

Гипсовые материалы относятся к числу эффективных и перспективных видов строительных материалов, производство которых в настоящее время требует расширения и обновления с учетом последних научных достижений. Гипсовые материалы отличаются рядом положительных свойств: экологической чистотой, низкой теплопроводностью, огнестойкостью, хорошей паропроницаемостью, высокой декоративностью. Гипсовые изделия позволяют вести строительство в наиболее экономичных, облегченных вариантах. При использовании гипсовых материалов снижается масса конструкции, улучшается ее качество и повышается производительность труда. Расширение диапазона использования гипсовых строительных материалов и изделий на их основе возможно за счет повышения их эксплуатационных свойств. Один из эффективных способов улучшения свойств - модифицирование гипсовых материалов эмульсиями полимеров, поэтому исследование их влияния на твердение и эксплуатационные свойства гипса является в настоящее время актуальной задачей строительного материаловедения.

Цель исследования - разработка эффективного строительного материала на основе гипса и водной эмульсии полимера с улучшенными физико-механическими и эксплуатационными характеристиками. Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

-определить вид и количество эмульсии полимера, оказывающей наиболее выраженное положительное влияние на гипсовые материалы;

- установить характер влияния полимера на процессы твердения гипсополимерной композиции; установить влияние полимера на физико-механические, теплозащитные и другие эксплуатационные свойства гипсополимерной композиции;

- оценить эффективность применения полимера в технологии гипсовых материалов и изделий.

В работе установлено, что использование полимеров позволяет направленно изменять структуру и ее устойчивость, что приводит, соответственно, к изменению свойств гипсовых материалов.

Получены данные, что водорастворимые полимеры можно использовать в качестве добавок комплексного действия: они улучшают технологические характеристики формовочной массы и значительно повышают физико-механические и эксплуатационные свойства готовых материалов.

Апробация работы

Основные положения диссертации докладывались и обсуждались на: 15-ой Международной конференции IBAUSIL, г. Веймар, 2003; научно-практическом семинаре «Повышение эффективности производства и применения гипсовых материалов и изделий», г. Уфа,2004; Восьмых академических чтениях отделения строительных наук РААСН «Современное состояние и перспектива развития строительного материаловедения», г.Самара, 2004; международной научно-практической конференции «Современные технологии в промышленности строительных материалов и стройиндустрии», г.Белгород, 2005; международной научно-практической конференции «Гипс, его исследование и применение», ВНИИСТРОМ им. П.П. Будникова, 2005.

Публикации: основное содержание работы опубликовано в в печатных работах.

Структура и объем работы: диссертация состоит из введения, 5 глав и общих выводов. Работа в целом содержит 125 страниц, 21 таблицу, 38 рисунков, библиографический список из 119 источников.

Похожие диссертационные работы по специальности «Строительные материалы и изделия», 05.23.05 шифр ВАК

Заключение диссертации по теме «Строительные материалы и изделия», Колкатаева, Наталья Александровна

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

1. Установлена эффективность использования эмульсий полимеров для комплексной модификации свойств гипсовых материалов. Внедрение использования эмульсий полимеров в технологии гипсовых материалов и изделий позволит отказаться от добавок пластификаторов и регуляторов схватывания. Добавка стирол-акрилатной эмульсии в оптимальной дозировке снижает водогипсовое отношение гипсовой дисперсии для получения нормальной густоты с 0,56 до 0,39 и отодвигает начало схватывания теста на 30 мин.

2. Добавка полимерной эмульсии создает благоприятные термодинамические условия для формирования термодинамически упорядоченной и устойчивой структуры гипсового камня, способствует образованию мелкокристаллической структуры гипсового камня с высокими физико-механическими и эксплуатационными характеристиками.

3. Установлено, что влияние эмульсии на прочность гипсополимерной композиции зависит от фазового состояния полимера в ней: рост прочности наблюдается после отверждения полимера. Ускорение отверждения полимера может быть обеспечено снижением влажности материала, т.е. сушкой. При обеспечении отверждения полимера добавка повышает прочность гипса при сжатии на 107% , при изгибе на 140%.

4. Установлена рациональная дозировка полимера в количестве 5% по массе гипса в пересчете на сухое вещество. Как установлено в Главе 3, дальнейшее увеличение содержания полимера вызывает лишь рост толщины пленки, что сопровождается снижением ее структурной организованности и падением прочности. Указанные явления приводят к тому, что при содержании полимера свыше 5% не наблюдается роста эксплуатационных характеристик и фиксируется снижение прочности гипсополимерного материала.

5. Установлено, что теплозащитные свойства гипсополимерного материала превышают свойства обычного гипсового камня более чем на 30%, что обусловлено его мелкокристаллической структурой и усложнением процесса теплопереноса в композиционном материале из-за присутствия аморфных полимерных пленок, обладающих большим тепловым сопротивлением. Вклад в снижение теплопроводности вносят также места контакта аморфных полимерных пленок и гипсовых кристаллов.

6. Установлено, что гипсополимерный материал обладает большей водостойкостью по сравнению с обычным гипсом. Коэффициент стойкости гипсополимерного материала к попеременному увлажнению и высушиванию составляет 0,9, гипсового - 0,5; водопоглощение ГП образцов с 5% полимера составляет 16%, контрольных - 27%; коэффициент размягчения ГП материала - 0,6, гипсового- 0,45; растворимость ГП материала - 1,6 г/см3 , гипсового - 2,3 г/см3. Рост водостойкости обусловлен изменениями в структуре гипсового камня и экранирующим действием полимерных пленок.

7. Экономический эффект от использования пеногипсополимерных стеновых материалов с повышенными теплозащитными свойствами взамен пеногипсовых составит 434 руб на 1м стены. В случае использования гипсополимерного материала для устройства основания пола экономический эффект составит 17 руб. на 1м основания.

Список литературы диссертационного исследования кандидат технических наук Колкатаева, Наталья Александровна, 2007 год

1. Адамович Е.А., Гаркави М.С. Электрофизических метод контроля твердения вяжущих веществ. //Цемент и его применение.-1999.-№3.-С34-35.

2. Анфимов Б.Н. Латексы наступают.//8сГГес1ЛЬгагу.сот.2001.

3. Бабушкин В. И., Матвеев Г. М., Мчедлов Петросян О. П. Термодинамика силикатов. - М.: Стройиздат, 1986. -408 с.

4. Байболов С.М. Новые полимергипсовые композиции для декоративно-акустических плит. // Строительные материалы.-1986.-№ 10.-С.27-29.

5. Балмасов Г.Ф., Мешков П.И. Влияние химикатов на фазовые превращения при твердении цементного камня.// Строительные материалы.-2007.-№3.-С.56-57.

6. Балясников В.В. Пенобетон на модифицированных синтетических пенообразователях. Автореф. дисс. .канд. техн. наук. Пенза, 2003.-19с.

7. Батраков Б.В. Модифицированные бетоны. Теория и практика. М.:Стройиздат, 1998.-768 с.

8. Белых В. Т. Процессы твердения и разработка рационального состава смешанных вяжущих систем портландцемент -металлургические шлаки, зола ТЭЦ: Автореф. дисс. . канд. техн. наук. Свердловск, 1990. - 17 с.

9. Берман Р. Теплопроводность твердых тел. -М.: Мир, 1979,-283 с.

10. Бобкова Б. Н., Цимерманис Л. Х-Б. Изучение механизма сушки влажных капиллярно пористых тел с помощью потенциалографического метода. // Тепло - и массоперенос. -Киев: Наукова думка 1968. - с. 5 - 7.

11. Богословский В.Н. Строительная теплофизика. М.: Высшая школа, 1974. - 405с.

12. Брюкнер X. и др. Гипс: Изготовление и применение гипсовых строительных материалов, под ред. В.Б. Ратинова. пер с нем.- М.: Стройиздат, 1981. -223с.

13. Будников П.П. Химия и технология строительных материалов и керамики.-М.:Стройиздат ,1965.-607с.

14. Булатов Н. К., Лундин А. Б. Термодинамика необратимых физико-химических процессов. М.: Химия, 1984. - 336 с.

15. Бутт Ю. М., Тимашев В. В. Практикум по химической технологии вяжущих материалов. М.: Высшая школа, 1973. -504 с.

16. Бучаченко А.Л. Магнитные взаимодействия в химических реакциях. // Физическая химия. Современные проблемы.-М.: Химия, 1980.-е. 7-48

17. Вавренюк С.В. Влияние поливинилового спирта на процессы структурообразования и защитные свойства тонкослойных цементных покрытий.// Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века.-2006.- №9. -С.38-39.

18. Войтович В.А. Цементнополивинилацетатные полы -незаслуженно забытые строительные изделия. //Строительные материалы.-2003.-№9.-С. 12-13.

19. Волженский А.В. Ферронская А.В. Гипсовые вяжущие и изделия. -М.: Стройиздат, 1974. -328с.

20. Гаркави М. С., Долженков А. В. Термодинамический анализ процесса твердения минеральных вяжуших. Магнитогорск, 1989.-28 с.

21. Гаркави М. С. Комплексное термодинамическое и акустическое исследование процесса твердения цемента (в закрытой системе ): Автореф. дис. канд. техн. наук. Свердловск, 1978. - 23 с.

22. Гаркави М.С., Сулимова Е.В., Лапидус М.А. Ячеистые бетоны на основе гипса.// Строительные материалы. -1995.- №5.- С.20.

23. Гаркави М.С. Управление структурными превращениями твердеющих вяжущих систем: Дисс. .докт. техн. наук.- М., 1998, -242 е.

24. Генкин А. Р. Потенциалометрический метод исследования процессов структурообразования при твердении цементов: Дисс. канд. техн. наук. Челябинск, 1977. - 190 с.

25. Гиббс Дж. Термодинамика. Статистическая механика. М.: Наука, 1982.-584 с.

26. Гиммерлинг Г. В., Цимерманис JI. X. Б. Шлакопемзобетон. -М.: Стройиздат, 1969. - 134 с.

27. Глазков С.С. Критерии термодинамической устойчивости полимерных и композиционных материалов. // Строительные материалы.-2007.-№1.-С.63-65.

28. Гленсдорф П., Пригожин И. Термодинамическая теория структуры, устойчивости и флуктуаций. М.: Мир, 1973.-280 с.

29. Голунов С.А. Модификация плиточных клеев редисперсионными полимерными порошками// Строительные материалы. 2004. -№3. - С.47-49.

30. Гранковский Н. Г. Структурообразование в минеральных вяжущих системах. Киев: Наукова думка, 1984.-300 с.

31. Гуров К. П. Феноменологическая термодинамика необратимых процессов. М.: Наука, 1978. - 128 с.

32. Де Донде Т., Ван Риссельберг П. Термодинамическая теория сродства (книга принципов).-М.: Металлургия, 1983.- 136 с.

33. Дерягин Б. В., Чураев Н. В., Муллер В. М. Поверхностные силы. -М.: Наука, 1985.

34. Дерягин Б. В., Чураев Н. В. Поверхностные силы и их роль вдисперсных системах. // Журнал ВХО им. Д. И. Менделеева. -1989.-т. 34.-№2.-С. 151 158.

35. Дибров Г. Д., Мустафин Ю. И. Механизмы гидратации цемента. // Гидратация и твердение вяжущих. Львов, 1981. - С. 104 - 107.

36. Добавки в бетон: Справочное пособие/ Рамачадран B.C. пер. с англ. Т.И. Розенберг, С.А. Болдырев; под ред. С.А. Болдырева,

37. B.Б. Ратинова-М.:Стройиздат,1988.-572с.

38. Долгорев В.А., Тамарова Н.А., Новый пластификатор для гипсобетона. //Материалы международной научно-практической конференции «Гипс, его исследование и применение»/ под ред. А.Ф. Бурьянова и И.В.Бессонова, М., 2005, С.144-145.

39. Дульнев Г.Н., Заричняк Ю.П. Теплопроводность смесей и композиционных материалов. Справочная книга. Л.: Энергия, 1974,-264 с.

40. Естемесов З.А., Васильченко Н.А., Султанбеков Т.К., Шаяхметов Г.З. Влияние тилозы на процессы гидратации цемента. //Строительные материалы.- 2000. №7, -С. 10-11.

41. Захезин А.Е., Черных Т.Н., Трофимов Б .Я Крамар Л.Я. Влияние редиспергируемых порошков на свойства цементных строительных растворов. // Строительные материалы.-2004.-№ 10,1. C.6-7.

42. Иноков В. И. Оптимизация процесса твердения облицовочных плит на основе комплексного исследования интенсивностей химической реакции и структурообразования: Дисс. . канд. техн. наук. Челябинск, 1978. - 174 с.

43. Карабут Л.А. Разработка способа получения редиспергируемого полимерного порошка для модификации вяжущих систем: Дисс. канд. техн. наук., -Омск, 2002,143 с.

44. Коломацкий А.С. Кучеев С.В. Коломацкий С.А.Гидратация клинкерных материалов с полимерными добавками.// Строительные материалы.-2000. -№9.-С. 12-13.

45. Кошмай А.С., Мчеддов-Петросян О.П. Электрохимическая интерпретация процессов схватывания цементных паст. // Цемент. -1980.-№ 7.-е. 4-5.

46. Крашенинникоа А.И. Ячеистые пластбетоны. Бетон и железобетон, 1961,№2, 83 с.

47. Кричевский И. Р. Понятия и основы термодинамики. М.: Химия, 1970.- 439 с.

48. Лыков А. В. Тепломассообмен. М.: Энергия, 1978. - 480 с.

49. Макарова О.А. Влияние полимерной добавки на твердение и свойства гипсового вяжущего // Материалы международной научно-технической конференции «Композиционные строительные материалы. Теория и практика» Сборник научных трудов 4IL: Пенза.-2001 .-С. 18-21.

50. Маленков Г. Г. Структура воды. // Физическая химия. Современные проблемы. М., 1984.- С. 41 - 76.

51. Материаловедение: Учеб. для вузов./ Ржевская С.В. -М.: Издательство Московского государственного горного университета, 2003.-456 с.

52. Моргун JI.B. Ячеистые бетоны оптимальной структуры. // Известия вузов. Строительство. -2000. -№1.-С.50-53.

53. Мчедлов Петросян О. П., Бабушкин В. И. Приложение термодинамики к исследованию цемента.-М.:Стройиздат, 1962. -187 с.

54. Мюнстер А. Химическая термодинамика. М.: Мир, 1971.-295с.

55. Нехорошее А.В. Развитие физико-химических представлений о твердении минеральных вяжущих веществ. // Применение эффективных материалов и конструкций в сельском строительстве. М., 1984.-С. 70-75.

56. Николис Г., Пригожин И. Самоорганизация в неравновесных системах. М.: Мир, 1973. - 512 с.

57. Оноприенко Н.Н., Рахимбаев Ш.М. Структурообразование цементных систем с добавками полимеров: Материалы VIII международной научно-технической конференции «Проблемы строительного комплекса России».-Уфа. 2004. -С.74-75.

58. Орлеанская Н. Б., Сычев М. М. Электрофизические явления при гидратации цементов. //ЖПХ. 1984. т. 58, № 10. - С. 2282-2287.

59. Передерий И.А. Высокопрочный гипс. Куйбышев: ГП, 1960. -20 с.

60. Пивень А.Н., Гречаная Н.А., Чернобыльский И.И. Теплофизические свойства полимерных материалов. Киев: Вища школа., 1976,-180 с.

61. Полимербетоны. Учеб. пособие. / Хрулев В.М., Безверхая JI.M. -Новосибирск, изд-во НИСИ им. В.В.Куйбышева, 1979, -80 с.

62. Полимеризационные пленкообразователи. Под ред. В.И. Елисеевой. М.:Химия. 1971, -214 с.

63. Пригожин Н. Введение в термодинамику необратимых процессов. М.:ИЛ., 1960. - 127 с.

64. Пригожин И., Дефэй Р. Химическая термодинамика. -Новосибирск: Наука, 1966.-509 с.

65. Пустовгар А.П., Чагучиев М.А., Костиков М.А. Обмазочные гидроизоляционные материалы на основе дисперсий водорастворимых сополимеров акрилата. // Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века.-2006.- №10 -С.22-24

66. Пустыльник Е.И. Статистические методы анализа и обработки наблюдений. М.:Наука, 1968.-270 с.

67. Ратинов В.Б. Гипс. -М.: Стройиздат, 1981. -224 с.

68. Ратинов В.Б., Иванов Ф.М. Химия в строительстве .М.: Стройиздат, 1969, -198 с.

69. Ратинов В.Б., Розенберг Т.И. Добавки в бетон.-М.: Стройиздат, 1989.-188 с.

70. Ребиндер П. А. О формах связи влаги с материалами в процессе сушки. // Докл. Всесоюзн. Научно технического совещания по сушке. - М., 1958. - С. 20 - 33.

71. Ребиндер П.А. Поверхностные явления в дисперсных системах. Физико-химическая механика. М.: Наука, 1979. - 384 с.

72. Ребиндер П. А. Физико-химическая механика дисперсных структур. // Физико-химическая механика дисперсных структур.-М., 1966.-c.3-16.

73. Розенталь О. М., Сычёв М. М., Подкин Ю. Г. Электрические свойства цементных паст. //ЖПХ.-1975.-Т. 48, № 9.-С. 1932-1934

74. Ружанский С. Д. Разработка метода интенсификации конвективной сушки глиняного кирпича по предельно -допустимому состоянию: Дисс. канд. техн. наук. Рига, 1977. -148 с.

75. Руководство по определению экономической эффективности повышения качества и долговечности строительных конструкций. /НИИЖБ. М.:Стройиздат,1981.-56 с.

76. Румянцев Б.М. Андриянов Р.А. Повышение водостойкости гипсовых изделий // Известия вузов. Строительство.-1995.-№12.-С.57.

77. Румянцев Б.М., Критарасов Д.С. Производство и применение пеногипсовых материалов. // Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века, -2004, №9, С. 74-75.

78. Садуакасов М.С., Пшеничная О.А. Значение водогипсового фактора в технологии производства пеногипсовых звукопоглощающих изделий. //Строительные материалы .-1990.-№12.-С.15-17.

79. Садуакасов М.С., Колесникова И.В. К вопросу применения ПАВ в технологии гипсовых материалов. //Известия ВУЗов. Строительство.- 1997. №1-2.-С.49-52.

80. Салем P.P. Теория двойного электрического слоя. // Журнал физической химии.-1980.-т. 54, № 5.-С. 1296-1299.

81. Самойлов А.А. Безусадочные покрытия на цементно-полимерном связующем // Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века.-2006.- №9. -С.34.

82. Свойство коллоидных систем генерировать низкочастотный переменный ток. / Жаворонков Н.М., Нехорошев А.В., Гусев Б.В. и др. // ДАН СССР.-1983.-т. 270, № 1.-С. 124-128.

83. Сидоренко Н.Г., Коляда Л.Г. Гравиметрический анализ: Методическая разработка к лабораторному практикуму по аналитической химии. Магнитогорск: Издательство МГТУ, 2001.19 с.

84. Скупин Л. Полимерные растворы и пластбетоны. -М.: Стройиздат, 1967,-174 с.

85. Соломатов В.И., Бобрышев А.Н., Химмлер К.Г. Полимерные композиционные материалы в строительстве / Под ред. В.И. Соломатова.-М. -.Стройиздат, 1988.-312с.

86. Соломатов В.И., Соломатова Т.В. Прогноз долговечности композиционных строительных материалов в агрессивных условиях эксплуатации // Деформирование материалов и элементов конструкций в агрессивных средах. Саратов: СПИ, 1983.-С.77-83.

87. Специальные цементы / Т. В. Кузнецова, М.М. Сычев, А.П.Осокин, В.И. Корнеев, Л.Г. Судакас;. под ред. Т.В. Кузнецовой. СПб.: Стройиздат, 1997.-314с.

88. Спирин Ю.А., Ольгинский А.Г., Мчедлов-Петросян О.П., Угинчус Д.А. Взаимодействие органических и минеральных составляющих в цементных композитных материалах. //ДАН СССР, 1978. Том 241,№3, С. 654-656.

89. Сычев В. В. Дифференциальные уравнения термодинамики.-М.: Наука, 1981.- 195 с.

90. Сычев М.М. Проблемные вопросы гидратации и твердения цементов// Цемент. 1986. - №9. - С. 11-14.

91. Сычёв М.М. Теоретические основы применения цементов. Л.: ЛТИ, 1986.-88 с.

92. Технология бетона. Учебник./ Ю.М.Баженов М.: Изд-во АСВ, 2003. - 500 с.

93. Торба А.А. Дома из гипсовых материалов и изделий. //Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века.-2006.- №12. -С.18-20.

94. Успенский Д.Д., Баранов И.М., Поляничев В.Н. Новый эффективный утеплитель из пенополимергипса //Строительные материалы.-1996.-№10.-С. 14-15.

95. Фляте Д.М. Связанная вода в бумаге из растительных волокон. // Бумажная промышленность. -1987.-№ З.-С. 11-12.

96. Ферронская А.Ф., Баранов И.М., Коровяков В.Ф. Эффективные гипсовые материалы и изделия. //Строительные материалы. -1998 .№8.-С. 20-21.

97. Хаазе Р. Термодинамика необратимых процессов. М.: Мир, 1967. -544 с.

98. Халиуллин М.И., Алтыкис М.Г., Рахимов Р.З., Теплоизоляционные и стеновые материалы на основе пеногипсобетонов. //Строительные материалы.-1998.-№9.-С.29.

99. Цимерманис J1.-X. Б. Влажностное состояние и теплофизические свойства вспученного вермикулита и изделий из него. Челябинск: 1965.-172 с.

100. Цимерманис JI. X. Б. Термодинамика влажностного состояния и твердения строительных материалов. - Рига: Зинатне, 1985. -247 с.

101. Цимерманис JI.-Х.Б., Генкин А. Р. Потенциалографический метод исследования процесса твердения вяжущих. // Строительные материалы и бетоны. Челябинск, 1967.-С. 3142.

102. Цимерманис JI.-X. Б., Цимдиньш Я. А., Долженков А. В., Гаркави М. С. Формирование структуры и схема структурных состояний твердеющей системы " гипс вода ". // Известия вузов. Строительство и архитектура. -1991. - № 5. - С. 45 - 48.

103. Цимерманис JI. -Х.Б., Штакельберг Д. И., Генкин А. Р. Термодинамический анализ твердения минерального вяжущего в закрытой системе. // VI Межд. конгресс по химии цемента. -М.: Стройиздат, 1976.-т. 2, кн. 2.- С. 25 -28.

104. Цюрбригген Р.,Дильгер П. Дисперсионные полимерные порошки особенности поведения в сухих строительных смесях. //Строительные материалы. -1999. №3. С. 10-12.

105. Черкинский Ю.С. Полимер цементный бетон. М.:Стройиздат, 1960,- 146 с.

106. Чернов В.А. Закономерности изменения основных тепло- и механофизических свойств пеноматерилов в зависимости от композиционной цементной основы. Автореф. дисс. докт. техн. наук. Санкт-Петербург, 2004 г. 30 с.

107. Черных В.Ф., Чиников Д.И., Голикова Н.А. Влияние водорастворимых полимеров на сроки схватывания и прочность гипсовых вяжущих //Строительные материалы.-1990.-№2.-С.25-28.

108. Шишкин В. И. Влияние устойчивости структуры мартеновского шлака на свойства строительных материалов на его основе: Автореф. дисс. канд. техн. наук. М., 1985. - 18 с.

109. Шишкин И.В. Структурообразование прессованных композиций на основе цемента и отходов производства вторичного алюминия: Дисс. канд. техн. наук. Челябинск, 2002.-153 с.

110. Штакельберг Д. И. Термодинамика структурообразования водносиликатных дисперсных материалов. Рига: Зинатне, 1984. - 200 с.

111. Dimmig A., Muller S., Stark J. Interactions between polymers and cement.//Betonwerk+Fertigteil+Technik. №11, 2001, S.40-44.

112. Eichler F. Plastbeton, ein neuer Baustoff. // Bauzeitung. Berlin.- 1957, №17, S. 488-491.

113. Geist J.M., Amagna S.V., Mellor B.B. Improved Portland Cement Mortars with Polyvinyl Acetate Emulsion.// Industrial and Engineering Chemistry, 1953, №4, P.759-762.

114. Lejsek L. Vyzkum organicko-anorganickych pojiv pro specialni betony. Vyzkumna zprava VUZH, Brno,-1961,-212 s.

115. Thole V. Festigkeit und Hafteigenschaften von polimermodifiziertem Gipsstein. // ZKG International.-1999.-№7.-P.400-406.

116. Von Schulz H. W. Kunststoff und Beton. Kunststoffe.-1957, №47 S. 604-606.

117. Schwartz S.A. Gypsum dispersing agents// Materials of Global Gypsum Conference-2002.

118. Zimermanis L. Sveshnikov V.K. Low energy consuming technology of production of gypsum binding from raw material with low content of calcium sulphate // The 9th CIB congress. Stockholm.: New Re vie w.-1995.-P. 54-55.1. Y <4108ft Г

119. AfoRCIT гигиенический сертификат ^йл°жение1 FINNDISPAJO!9!/|55/F.TY

120. Дагяг ?7 ЛГ. <>ofli Предыдущая дата: 18 04,3000

121. SSKSS"*"- ««WrtiSraJHteijB^

122. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ Торговое имя:1. ОГО1. FIKNDISPA10 .

123. Область применения: Да< Промышленного1. Производитель:красок и клеев

124. OYFORCITAB РДВ, 19 ' FIN-10901 HANKO FINLAND/

125. Тадсфои для экстренных случаев^

126. Тел. I-3JS-207 440 400, Факс +358-207 440 225, forcittfoftreilti .+358-207440400

127. СОСТАВ И ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНГРЕДИЕНТАХ

128. Описание: Полимер Асрилата и айрола, 50 % водная дисперсий.

129. Вредные компоненты: Не содержите веществ, для которых определено предел содёрЖния1Жо Й» '': / фрйОы, о количество болзо чем 1К

130. Содераанш: CAS-,Vi: EINECS-ff: Предостерегающие акаки, \1. R-фрмы:1• Д.„.„.;. е. •3. ОБОЗНАЧЕНИЕ ОПАСНОСТЕЙ

131. Продуктхласси^ипируется как неопасный. (STMa 807/2ООО-Длительное контакт с кожей может вызвать eS высыхание.4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

132. Кожа; Вымыть с мылом и водой.

133. Глаза: " *' Промывать юлой.

134. Пищевой тракт. / Випить большое количество воды, Обратиться к врачу,1. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРЫ

135. Общее: Не являете! огнеопасным. Продукт является смесью полимера и роды и негорит.

136. Средства тущеиия: ' Все средства тушении могут быть исполМОМНЫ.

137. Спецнялшые риски Продукт ие горит, но может р»5рм»гиватьс*, если температура превышает !.(.» шшоапк » V. v.». CP "О- П«М1 ВОДИ ОМШЛЮИ НОШОТ ГОрЯГО, ЛШПЙМП1Д*ПСи1углерода. , А

138. МЕРЫ В СЛУЧАЕ ПРОИСШЕСТВИЯ

139. Персональная зашита; Рекомендуются »ыцигные очки и иджки, Вымы i> мм^ЦДОяДО' ( /i Остерегался поскользнуться! ,,

140. Зашита окружившей Предохранять at аосюдаиня продукта а дренах, водные cTOKi< к поуцу?' среди:

141. M«iiuuvk*.i'm>. . Солишаа оитоксиши запрудить к K»'i»Ti. а Викостм. МзлеыЬКИ? остятгмабсорбировать а ^шшки, песок, торф и т. д. (см. 13.,пункт).1. Г1 » Д /1. У Ч'* mWi J U vW?, 'л I 1. ! ( i J ' '

Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.