Многофазовое гипсовое вяжущее для сухих отделочных смесей тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 05.23.05, кандидат технических наук Морева, Инна Владиславовна

  • Морева, Инна Владиславовна
  • кандидат технических науккандидат технических наук
  • 2001, Казань
  • Специальность ВАК РФ05.23.05
  • Количество страниц 201
Морева, Инна Владиславовна. Многофазовое гипсовое вяжущее для сухих отделочных смесей: дис. кандидат технических наук: 05.23.05 - Строительные материалы и изделия. Казань. 2001. 201 с.

Оглавление диссертации кандидат технических наук Морева, Инна Владиславовна

ВВЕДЕНИЕ.

1. ОПЫТ ПРОИЗВОДСТВА И ПРИМЕНЕНИЯ МНОГОФАЗОВЫХ ГИПСОВЫХ ВЯЖУЩИХ В СУХИХ СМЕСЯХ ДЛЯ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ И СПОСОБЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ИХ СТРОИТЕЛЬНО

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ.

1Л. Применение многофазовых гипсовых вяжущих в сухих смесях для внутренних отделочных работ.

1.2. Способы регулирования строительно-технологических свойств многофазовых гипсовых вяжущих для сухих отделочных смесей.

1.2 Л. Влияние способа производства и вида теплового агрегата на свойства многофазового гипсового вяжущего.

1.2.2. Влияние размеров фракций гипсового камня и режимов его обжига на качество получаемого МГВ.:.

1.2.3. Влияние соотношения фаз строительного гипса и нерастворимого ангидрита в МГВ на его физико-механические свойства.

1.2.4. Влияние тонкости помола и гранулометрического состава компонентов Са804 и Са804 II многофазового гипсового вяжущего на его физико-механические свойства.

1.2.5. Регулирование свойств МГВ путем введения добавок различного рода.

1.2.5.1. Влияние добавок- активаторов твердения ангидрита на свойства МГВ.

1.2.5.2. Влияние химических добавок на свойства МГВ.

1.2.5.3. Влияние добавок - минеральных наполнителей на физико-механические свойства МГВ.

1.2.6. Влияние влажности среды на прочность гипсового камня на основе МГВ.

1.2.7. Влияние процесса старения МГВ при длительном хранении на его физико-механические свойства.

1.3. Цель и задачи исследования.

2. ИСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.

2.1. Исходные материалы.

2.2. Методы исследований, приборы и оборудование.

2.2.1. Получение нерастворимого ангидрита.

2.2.2. Получение строительного гипса.

2.2.3. Получение МГВ.

2.2.4. Подготовка минеральных добавок-наполнителей.

2.2.5. Изучение физико-механических свойств вяжущих.

2.2.6. Изучение физико-механических свойств растворов на основе МГВ.

2.2.7. Изучение минерального состава вяжущих и фазовых переходов в процессе твердения компонентов МГВ.

2.2.8. Математические методы планирования эксперимента.

2.2.9. Статистическая обработка результатов испытаний.

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЖИМОВ ОБЖИГА ОТХОДОВ ДРОБЛЕНИЯ ГИПСОВОГО КАМНЯ (ФРАКЦИИ 0-5 ММ) ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ НЕРАСТВОРИМОГО АНГИДРИТА И СТРОИТЕЛЬНОГО ГИПСА.

3.1. Оптимизация параметров режима обжига гипсового сырья фракции 0-5 мм для получения нерастворимого ангидрита.

3.2. Изучение возможности получения строительного гипса из сырья фракции 0-5 мм.

Выводы по главе 3.

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПОЛУЧЕНИЯ МНОГОФАЗОВОГО ГИПСОВОГО ВЯЖУЩЕГО.

4.1. Влияние гранулометрического состава строительного гипса и нерастворимого ангидрита на сроки схватывания и прочность МГВ.

4.1.1. Влияние крупности частиц строительного гипса и нерастворимого ангидрита на сроки схватывания МГВ.

4.1.2. Влияние крупности частиц строительного гипса и нерастворимого ангидрита на прочность гипсового камня.

4.1.3. Оптимизация фракционного состава МГВ.

4.2. Влияния соотношения количества нерастворимого ангидрита и строительного гипса на физико-механические свойства МГВ и структуру гипсового камня на его основе.

4.3. Разработка и обоснование алгоритма выбора базового состава МГВ.

4.4. Исследование и сравнение физико-механических свойств МГВ, полученных на основе товарного гипса и строительного гипса лабораторного обжига.

4.5. Влияние фракционного состава гипсового сырья для получения нерастворимого ангидрита на свойства МГВ.

4.6. Влияние способа приготовления МГВ на его физико-механические свойства.

4.6.1. Влияние степени измельчения МГВ на физико-механические свойства гипсового камня на его основе.

4.6.2. Выбор способа получения МГВ.

4.7. Влияние влажности среды хранения на изменение прочности гипсового камня на основе МГВ

Выводы по главе 4.

5. ВЛИЯНИЕ МОДИФИЦИРУЮЩИХ ДОБАВОК НА СВОЙСТВА МНОГОФАЗОВОГО ГИПСОВОГО ВЯЖУЩЕГО.

5.1. Влияние добавки кальциевой извести на физико-механические свойства МГВ.

5.2. Влияние добавки кальциевой извести на структуру гипсового камня на основе МГВ.

5.3. Влияние вида минерального наполнителя на физико-механические свойства МГВ.

5.4. Влияние добавки суперпластификатора С-3 на физико-механические свойства МГВ и гипсового камня на его основе.

5.5. Влияние комплекса карбонатный наполнитель -суперпластификатор С-3 на фшико-механические свойства MTB и гипсового камга на его основе.

5.6. Влияние комплекса кварцевый нагюлнитель -суперппастификатор С-3 на фшико-механические свойства MTB и гипсового камня на его основе.

5.7. Влияние процесса сгаренш: MTB на изменение его физико-механических свойств.

5.8. Рекомендуемые составы модифицированного МГВ.

ЕЬшоды по главе 5.

6. РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ ПОЛУЧЕНИЯ МГВ И СОСТАВОВ СУХИХ ОТДЕЛОЧНЫХ СМЕСЕЙ НА ЕГО ОСНОВЕ.

6.1. Технологическая схема получения МГВ для сухих отделочных смесей.

6.1.1. Подготовка минеральных добавок.

6.1.2. Получение МГВ.

6.2. Разработка составов сухих смесей и исследование свойств растворов дш прошводсгаа штукатурных работ.

6.3. Разработка составов и исследование свойств растворов для самонивелирукяцихся стяжек под гюлы.

Выводы по главе 6.

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

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Многофазовое гипсовое вяжущее для сухих отделочных смесей»

Актуальность работы

Одним из направлений успешного решения проблемы вывода экономики из кризисного состояния в большинстве стран являлось развитие строительной отрасли, в частности производства строительных материалов с использованием возможностей собственной сырьевой базы. Эта задача была поставлена и в Федеральной программе «Жилище», Подпрограмме «Структурная перестройка базы строительной индустрии». Ее решение невозможно без широкого использования местных строительных материалов, среди которых не последнее место занимает гипс.

Имея значительные запасы гипсового камня, Россия, тем не менее, использует гипсовые вяжущие в ограниченных масштабах. Так, в республике Татарстан в разные годы гипсового камня добывается от 1% до 0,2% от объема утвержденных запасов, а используется в производстве лишь 10-15% от добываемого. При этом отсутствует комплексное использование добываемого гипсового сырья, в частности, недостаточно используются побочные продукты дробления гипсового камня (фракция 0-5 мм).

В последние десятилетия одним из перспективных направлений является использование гипсовых вяжущих в сухих отделочных смесях, что позволяет повысить эффективность и производительность труда в строительстве. Использование их для внутренней отделки зданий позволяет не только придать помещениям архитектурную выразительность, но и создать комфортные условия жизнедеятельности. Основой этих материалов, как правило, являются вяжущие, состоящие из смеси различных модификаций гипса, так называемые многофазовые гипсовые вяжущие (МГВ).

Удовлетворение потребностей отечественной строительной отрасли в сухих гипсовых смесях (СГС) осуществляется в основном за счет импорта этих материалов или их производства на заводах, построенных и оборудованных с помощью иностранных фирм. При этом используются зарубежные технологии и дорогостоящие импортные добавки, что предопределяет высокую стоимость материалов и делает их недоступными для широкого круга отечественных потребителей. В связи с этим задача создания многофазовых гипсовых вяжущих для сухих отделочных смесей на основе местного минерального сырья с использованием побочных продуктов дробления гипсового камня и минеральных добавок-наполнителей является актуальной.

Работа выполнялась в соответствии с единым заказ-нарядом Министерства образования Российской Федерации по теме № 1.8.99.Ф «Исследование процессов получения и старения, структуры и свойств композиционных и многофазовых гипсовых вяжущих веществ и материалов», по Гранту МО РФ тема: «Теоретические и экспериментальные исследования физико-химических процессов твердения и старения композиционных и многофазовых гипсовых вяжущих на основе природного сырья и техногенных отходов, создание эффективных гипсовых материалов», в порядке проведения НИР, предусмотренной Постановлением Кабинета Министров РТ №33 от 19.01.96 г. «Изучить применение современных методов переработки твердых полезных ископаемых республики Татарстан с целью развития производства эффективных строительных материалов».

Научная новизна работы

-получено новое модифицированное многофазовое гипсовое вяжущее на базе местного минерального сырья и сухие отделочные смеси на его основе;

-установлен комплекс зависимостей, характеризующих взаимосвязь состава, структуры, свойств и технологии получения МГВ;

-показана возможность использования побочного продукта дробления гипсового камня (фракции 0-5 мм) для получения нерастворимого ангидрита и строительного гипса;

-установлены оптимальные режимы обжига отходов дробления гипсового камня для получения нерастворимого ангидрита;

-впервые получено математическое описание влияния гранулометрического состава нерастворимого ангидрита и строительного гипса на сроки схватывания МГВ и прочность гипсового камня на его основе;

-показано влияние влажности среды хранения образцов гипсового камня на основе МГВ на изменение их прочности и скорректирована методика испытания образцов на прочность;

-получены зависимости, характеризующие влияние комплекса минеральных добавок и суперпластификатора С-3 на физико-механические свойства МГВ;

-впервые изучено влияние комплекса модифицирующих добавок на процессы старения МГВ.

Практическая значимость работы

Впервые из гипсового камня одного из крупнейших в России Камско-Устьинского месторождения получено многофазовое гипсовое вяжущее не ниже марки Г-10 для сухих отделочных смесей.

Показана возможность получения многофазового гипсового вяжущего на отечественном оборудовании. Выпущена опытная полупромышленная партия МГВ на научно-производственном участке технологическо- промышленного центра ЦНИИгеолнеруд.

Показана возможность использования гипсового камня фракции размером 0-5 мм (отхода дробления и фракционирования) в производстве многофазового гипсового вяжущего.

Разработана технология получения МГВ и модифицированного МГВ с использованием местных минеральных добавок, что позволяет расширить номенклатуру гипсовых вяжущих.

Разработаны составы сухих смесей для отделочных работ на основе модифицированного многофазового гипсового вяжущего. На защиту выносятся

-разработанное МГВ для сухих отделочных смесей на базе местного минерального сырья и технология его получения;

-результаты исследований влияния параметров режима обжига побочного продукта дробления гипсового камня (фракции 0-5 мм) на свойства нерастворимого ангидрита и возможности использования этой фракции для получения основных компонентов МГВ;

-результаты исследования и определения технологических параметров получения МГВ;

-результаты исследования влияния комплекса местных минеральных добавок и суперпластификатора С-3 на физико-механические свойства МГВ и процессы его старения;

-результаты разработок составов МГВ и сухих отделочных смесей на его основе.

Апробация работы. По результатам диссертационной работы были сделаны доклады и сообщения на 42 (1990 г.) и 43 (1991г.) республиканских научно-технических конференциях КИСИ, на 51-53 (1999-2001г.г.) республиканских научно-технических конференциях КГ АСА, г. Казань, Юбилейной международной научно-практической конференции «Строительство -99» (1999 г.) г. Ростов - на- Дону, на V Академических чтениях РААСН «Современные проблемы строительного материаловедения» (1999 г.) г.Воронеж, на научно-технической конференции «Архитектура и строительство. Наука, образование, технологии и рынок» (1999 г.) г.Томск, на Всероссийской XXXI научно

10 технической конференции «Актуальные проблемы современного строительства» (2001 г.), г. Пенза

Публикации. По результатам проведенных исследований опубликовано 11 печатных работ, в т.ч. 6 статей и 5 тезисов.

Структура и объем работы Диссертация состоит из введения, шести глав, выводов, списка литературы и приложения. Диссертация изложена на 173 страницах машинописного текста, содержит 36 таблиц, 40 рисунков и список литературы из 138 наименований.

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

Заключение диссертации по теме «Строительные материалы и изделия», Морева, Инна Владиславовна

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

1. Получено многофазовое гипсовое вяжущее на основе строительного гипса и нерастворимого ангидрита из побочного продукта дробления гипсового камня (фракции 0-5 мм), модифицированное местными минеральными добавками-наполнителями: марок не ниже Г-10 для сухих штукатурных смесей, при введении суперпластификатора С-3 -марок не ниже Г-15 для самонивелирующихся стяжек под полы.

2. Показана возможность получения строительного гипса и нерастворимого ангидрита из побочного продукта дробления гипсового камня (фракции 0-5 мм). Получены математические модели, описывающие изменение физико-механических свойств нерастворимого ангидрита от параметров обжига; установлено, что оптимальная температура составляет 600°С, время обжига 0,65 ч.

Методом рентгенографического анализа полученных при оптимальных режимах продуктов обжига установлено, что в составе строительного гипса присутствует преимущественно бассанит, некоторое количество ангидрита и в незначительных количествах гипс, в составе нерастворимого ангидрита присутствует в основном ангидрит II с примесью в незначительных количествах бассанита и доломита.

3. Впервые получено математическое описание зависимости сроков схватывания и прочности МГВ от фракционного состава компонентов - строительного гипса и нерастворимого ангидрита. Путем оптимизации определены оптимальные гранулометрические составы строительного гипса и нерастворимого ангидрита, позволяющие обеспечить требуемые сроки схватывания и прочность МГВ.

Установлены зависимости изменения физико-механических свойств МГВ от соотношения строительного гипса и нерастворимого ангидрита, разработан алгоритм выбора базового состава вяжущего, обосновывающий целесообразность регулирования свойств МГВ с соотношением строительного гипса к ангидриту равным 25:75 за счет снижения доли высокообжигового компонента и его замены местными минеральными добавками, в ряде случаев в комплексе с суперпластификатором С-3.

4. Показана целесообразность использования в качестве компонентов МГВ строительного гипса и нерастворимого ангидрита, полученных обжигом побочного продукта дробления гипсового камня -фракции 0-5 мм; уменьшение размеров обжигаемой фракции гипсового сырья до 0-5 мм позволяет улучшить физико-механические свойства МГВ на его основе.

5. Изучено влияние способа приготовления базового состава МГВ на его физико-механические свойства, предложена схема его получения, исключающая операцию предварительного помола строительного гипса.

6. Исследовано влияние влажности среды хранения образцов на изменение прочности гипсового камня на основе МГВ и скорректирована методика определения прочности гипсового камня на основе МГВ в части условий хранения образцов до испытания. Установлено повышение прочности гипсового камня на основе МГВ на 16% при хранении в условиях повышенной влажности, что вероятно связано с уплотнением структуры камня за счет заполнения микропор продуктами кристаллизации.

7. Исследовано влияние кальциевой извести - замедлителя полугидрата сульфата кальция и добавки-активатора нерастворимого ангидрита, а также роль суперпластификатора С-3 в формировании прочности гипсового камня. Кондуктометрическим методом установлено, что введение 5% извести сближает скорости растворения и кристаллизации нерастворимого ангидрита и строительного гипса, интенсифицируя преобразование нерастворимого ангидрита в гипс при одновременном замедлении растворения строительного гипса, что положительно влияет на прочность гипсового камня на основе МГВ; эффект повышения прочности обеспечивается также за счет увеличения доли закрытых пор в структуре общей пористости. Суперпластификатор С-3 замедляет процесс растворения и кристаллизации бассанита при одновременной активизации процессов формирования структуры нерастворимого ангидрита, что в свою очередь позволяет при замедлении сроков схватывания МГВ повысить прочность гипсового камня на его основе.

8. Получены зависимости, характеризующие влияние местных минеральных добавок на физико-механические свойства МГВ. Установлена возможность снижения высокообжиговой части МГВ введением минеральных добавок-наполнителей без ухудшения физико-механических свойств вяжущего: карбонатов (известняки и доломиты) в количестве 10%, кварцевого песка 5%, с предварительной гидроклассификацией и сушкой перед помолом - 10%, при удельной поверхности наполнителей 5000 см2/г.

9. Показано влияние совместного введения минеральных наполнителей и добавки суперпластификатора С-3. Установлено, что комплексное введение минеральных наполнителей и суперпластификатора С-3 позволяет повысить прочность гипсового камня на основе МГВ на 11 и 12 % при введении известняка и доломита с одновременным уменьшением их удельной поверхности с 5000 см2/г до 1500 см2/г и 3000 см2/г соответственно, повысить прочность 20% при введении кварцевого песка, подвергнутого гидроклассификации и сушке перед помолом с сохранением той же удельной поверхности (5000 см2/г).

10. Исследовано изменение физико-механических свойств МГВ при его старении и установлены допустимые сроки хранения вяжущего в зависимости от сочетания компонентов в его составе. Показана стабилизирующая роль суперпластификатора С-3 в процессах старения композиций, содержащих известь и минеральные наполнители, позволяющего увеличить срок хранения вяжущего до 6 месяцев.

160

Список литературы диссертационного исследования кандидат технических наук Морева, Инна Владиславовна, 2001 год

1. Воробьев Х.С. Гипсовые вяжущие и изделия: (зарубежный опыт)-М.: Стройиздат, 1983 -200с.

2. Lavoisier A. L. Analyses du gypse. Mem. Savants Etrang. H. 5 -1768, s.341

3. Ферронская A.B. Долговечность гипсовых материалов, изделий и конструкций. М.: Стройиздат, 1984. - 256 с.

4. Данько Г.Я., Ляшкевич И.М. Новые эффективные материалы и конструкции полов на основе гипсовых вяжущих. Минск: БелНИИНТИ, 1989. -40 с.

5. Песцов В.И, Большаков Э.Л. Современное состояние и перспективы развития производства сухих строительных смесей в России. / Строительные материалы. -№3. -1999. С. 3-5.

6. Козлов В.В. Сухие строительные смеси: Учебное пособие. -М.: Изд-во АСВ, 2000. 96 с.

7. Применение сухих строительных смесей. Северинова Г.В., Разумова Л.Ф. Обзорная информация. M. ~ ВНИИНТПИ, 1996. - 76 с.

8. Северинова Г.В., Громов Ю.Е. Сухие гипсовые отделочные смеси в строительстве./Промышленное и гражданское строительство.- №5. -1997. С.50-51.

9. Ферронская A.B. Развитие теории и практики в области гипсовых вяжущих веществ / Строительные материалы .- №2,- 2000-С.26-29.

10. Алтыкис М.Г., Халиуллин М.И., Рахимов Р.З. Эффективные сухие смеси для полов на основе местного сырья и отходов промышленности: Межвузовский сборник. Казань: КИСИ, 1992. С.41-44.

11. Дувидзон Н.В., Булавко С.А. Композиция для устройства полов. Патент РФ №2026843, 6С04 В28/14, №4939106/33, заявл. 27.05.91, опубл. 20.01.95, бюл. №2.

12. Ермакова Г.А., Ренькас В.А., Худжадзе З.И., Платонов Ю.Н., Захаров И.П., Леднева Н.В., Новотельнова Н.Я. Композиция для устройства стяжек пола. Пат. 1807034, Россия, 5 С04 В28/14, -№4839195/33, заявл. 14.06.90, опубл. 07.04.93, бюл.№13

13. Шарифов А., Филиппов М.П. Композиция для устройства стяжки пола.А.С. СССР №1791416, С04 В28/14, per. №4920568/33, заявл. 07.02.91, опубл. 10.01.93, бюл.№4.

14. Муленков А.П., Ларионов В.И., Кожелевский А.Л. Композиция для устройства самовыравнивающихся стяжек полов. A.c. 1636369, 5 С04 В11/00, С 04 В 28/14, заявл. 88.12.02, № 4634189/00-33, опубл. 91.03.23, №11.

15. Гранданс Ю.Я., Гирин Е.В., Моисеева Е.В., Коявина А.П., Меднис И.А., Бедичевский P.E. Композиция для устройства стяжек полов. Ас. 1625850, Латвия, 5 С04 В 28/14, per. №4475462/00-33, заявл. 88.07.11, опубл. 91.02.07, бюл. №5.

16. Schwiete Н.Е., Knauf A.N.: Alte und neue Erkenntnisse in der Herstellung und Anwendung der Gipse. Merzig: Druckerei und Verlags GmbH, 1969. -114 s.

17. Алтыкис М.Г., Рахимов Р.З. Гипс. Строительные материалы и изделия: Учебное пособие/Каз. инж.-строит. ин-т. -Казань, 1994. 107 с.

18. Андрюшене Я, Вектарис Б. Ангидритовый цемент из фосфогипса. Промышленность строительных материалов. Цементная промышленность. Экспресс-обзор. М.: ВНИИЭСМ. -Вып. 5. С. 6-7.

19. Габададзе Т.Г., Суладзе И.Ш., Гастиашвили ДА. Высокопрочные ангидритовые вяжущие из различного сырья и отходов промышленности //Строительные материалы, №10,1985. С. 21-22.

20. Мещеряков Ю,Г. Гипсовые попутные промышленные продукты и их применение в производстве строительных материалов. М.: Стройиздат, 1982. - 144с.

21. Сычева Л.И., Ануфриев M.B. Выпуск ангидритового вяжущего из фосфогипса//Цемент, 1996. №5-6. - С. 60-62.

22. Литвиненко М.Д. Алунито- ангидритовый цемент и изделия на его основе: Автореф./// дис.канд.техн.наук. -Киев, 1962. 22 с.

23. Халиуллин М.И. Композиционное ангидритовое вяжущее повышенной прочности и водостойкости и декоративно-облицовочные плиты на его основе: Автореф./// дис.канд.техн.наук, -Казань, 1997. 19 с.

24. Балдин В.П. Производство гипсовых вяжущих материалов. М.: Высшая школа, 1988. 167 с.

25. Glasenapp M. V. Studien über Stuckgips, totgebraimten und Estrichgips. Tonind. Ztg. 32,1908, s. 1148-1152.

26. Glassenapp M. V. Uber die kristallisationsenergie des gebrannten Gipses. Zeitschr. f. anorg. Chem. 130,1923, S. 246.

27. Проспект фирмы «Клаудиус Петере»

28. Волженский A.B. Минеральные вяжущие. М.:Стройиздат, 1966.-408 с.

29. Морева И.В., Алтыкис М.Г., Рахимов Р.З. Сухие штукатурные смеси на основе многофазового гипсового вяжущего. / Строительныематериалы и изделия. Межвузовский сборник научных трудов. -Магнитогорск, 2000. -С. 17-24.

30. Морева И.В. О фазах в системе Са804 -Н20 по представлениям отечественных и зарубежных ученых. -НТК КГАСА, Казань. 2000,- С. 60-62.

31. Смирнова Е.И. Механо-химическое модифицирование структуры и свойств гипсового камня. -Львов, 1986. Дисс. ктн. -166 с.

32. Брюкнер X., Дейлер Е., Фитч Г. Гипс. Изготовление и применение гипсовых строительных материалов. М., Стройиздат, 1981. -223с.

33. Шульце В.В., Тишер В., Эттель В.П. Растворы и бетоны на нецементных вяжущих. -М : Стройиздат, 1990. 91 с.

34. Шох К. Строительные вяжущие вещества. 4.1,1943.

35. Антоневич Н.К. Влияние температуры варки и тонкости помола на качество гипсовых форм. //Строительные материалы, №4,1938.

36. Будников П.П. Пробные обжиги Сталиногорского гипса. Отчет ХХТИ, 1938 г.

37. Копелянский Г.Д., Гайсинович Е.Е. Гипсобетон. Отчет строительной лаборатории Пром. Академии КНТП им. И.В. Сталина, 1934 г.

38. Зеличковский /Строительная промышленность, №7, 1938.

39. Ермаков Л И. Влияние тонины помола на качество гипсового литья/ Строительные материалы, №4,1936.

40. Гершман М.И. Влияние температуры обжига и тонкости помола на свойства штукатурного гипса / Строительные материалы, №7, 1936.

41. Коцоурек В,В., Гецелев А.Б. Возведение стен из гипсовых блоков в зимних условиях. Отчет лаборатории треста №21.

42. Технология вяжущих веществ / Бутт Ю.М., Дейнека В.К., Окороков С.Д., Боков А.Н. Под редакцией Юнга В.Н. -М.: Стройиздат, 1947.

43. Бутт Ю.М., Сычев М.М., Тимашев В.В. Химическая технология вяжущих материалов. -М.: Высшая школа, 1980.

44. Товаров В.В., Карканица Т.Н. Зависимость свойств строительного гипса от его дисперсного состава/Строительные материалы. 1983,- №7. - С. 27-28.

45. Мокрушин А.Н., Голубеев В.А., Ободовская Л.А., Вальцифер В. А. Улучшение физико-механических свойств гипса путем оптимизации его фракционного состава/Строительные материалы. № 7. - 1996,- С.22.

46. Kean L.A. Journ. Phys. Ciîern. №20, p. 701, 1916.

47. Gartner "Chem. Ltg", 44,1920, p . 533-535.

48. Будников П.П., Гулинова Л.Г. Гипсовый безобжиговый цемент. Сб. трудов по химии и технологии силикатов. М.: Промсгройиздат. 1957.

49. Гулинова Л.Г., Ипатьева В.А. Гипсовый безобжиговый цемент и изделия из него./ под. Общ. Ред. Будникова П.П. Изд. Акад. Архитектуры УССС, Киев, 1954.

50. Березовский В.И. Ангидритовый цемент из фосфогипса. -Минск: Издательство «Беларусь», 1964. -30 с.

51. Landrieu P., Gibaru J., Collomb С. Considérations sur la constitution et les propriétés du plâtre. 3. Generalver Sammlung EUROGYPSUM, sept, 1963.

52. Строительные материалы (Обзор). Под. ред. Иванова В.П. М. : ЦИНИС Госстроя СССР, 1969. -63 с.

53. Voellmy A. Die Prüfung der Gipse und Gipsmörtel, E. Sichel, Handbuch der Werkstoffjprüfung. Bd. II; Die Prüfung nichtmetallischer Baustoffe. S. 592-642, herausg. O. Graf, Berlin, 1941.

54. Будников ПЛ., Зорин С.П. Ангидритовый цемент. М.: Госстройиздат, 1954. с.

55. Разин A.A. Сырьевые ресурсы строительных материалов Средней Азии. М.: Издательство Наркомсгроя СССР, 1939. - 112 с.

56. Мартинайтис М.А. Исследование физико-механических и физико-химических свойств ангидритового цемента на базе Кирдонского гипса: Автореф. ///дис. канд. техн. наук. -Каунас, 1955. -14с.

57. Вайвад А.Я. Исследование физико-химических и технических свойств обожженных гипсов, содержащих доломит и глину: Автореф./// дис. канд. техн. наук. -Рига, 1955. 22 с.

58. Riedel W. Einfluss von Anregern auf die Eigenschaften eines suntheitichen Anhydritbinders ais Fluoranhydrit // Baustoffindustrie. 1989, -H. 32. - N 2. - s. 62-65.

59. Grimme H. In Mitteldeutschland entwickelte Anhydritbinderarten // Zern. -Kalk Gips. - 1962. - H. 15. -N7. - S. 285-294.

60. Даумантас Э.В. Исследование растворимости, гидратации и твердения ангидрита: Автореф./// дис. канд.техн. наук. Каунас, 1965. - 18 с.

61. Голосовкер И.Я. Микроструктура ангидритового цемента//. ЖПХ. Т.24. - №1. - 1951. - С. 15-19.

62. Юрчик С.И. Исследование влияния некоторых добавок и искусственного старения на свойства строительного гипса. Дис. ктн , М., 1947. -124 с.

63. Волженский A.B. Эстрих-гипс. Бюро технической информации МПСМ РСФСР, 1949.

64. Николаев М.М., Пересветова Л.Н. К вопросу о влиянии добавки СаО на процесс гидратации гипсового вяжущего. // Труды БелТИСМ. 1973. - Вып.7. - С. 126-130.

65. Волженский А.В. Гипсоцементноизвестковые сухие смеси и гипсоглиняные растворы. -М.: Бюро технической информации, 1947.-72 с.

66. Новые способы производства отделочных работ./Профсоюз штукатуров при Центральном союзе немецких строителей. Пер. с нем. Г.Г.Гречушниковой. М.: Стройиздат, 1990. - 128 с.

67. Горчаков Г. И., Баженов Ю.М. Строительные материалы: Учебник. М. - Стройиздат, 1986. - 688 с.

68. Бийтц Р., Линденау X. Химические добавки для улучшения качества строительных растворов./Строительные материалы. -№3. 1999,-С.13-15.

69. Завражин Н.Н., Северинова Г.В., Громов Ю.Е. Производство отделочных работ в строительстве: (зарубежный опыт). М.: Стройиздат, 1987.-310 с.

70. Соколова Ю.А. Модификаторы для бетонов и растворов на основе побочных продуктов, содержащие бентонитовые глины и полиэтиленсилоксан. В сб. Перспективный опыт строительства Москвы. -№6.-1993.

71. Соколова Ю.А. Формирование структуры цементного камня в присутствии некоторых добавок электролитов. Известия Вузов. Строительство и архитектура. - 1991. - № 11.

72. Разработка и исследование свойств материалов на базе ангидритового цемента для наружной и внутренней отделки зданий (плитки, отделочные растворы, растворы для самонивелирующихся полов. Отчет о НИР (заключительный), х/д № 32/43-96. -Казань, 1997. 37 с.

73. Рекомендации по проектированию полов ( в развитие СниП 2.03.13 -88 «Полы»), МДС 31-1.98. М.: АО «ЦНИИпромзданий», 1998. -71 с.

74. Кошкин В.Г., Фиговский О.Л., Смокин В.Ф., Небратенко Л.М. Монолитные эпоксидные полиуретановые и полиэфирные покрытия полов. М.: Стройиздат, 1975. - 121 с.

75. Эффективные сухие смеси на основе местных материалов / Демьянова B.C., Калашников В.И., Дубошина Н.М. и др. M.: АСВ, Пенза: ПГАСА, 1999. - 181 с.

76. Ферронская А.В., Коровяков В.Ф., Чумаков Л.Д., Мельниченко C.B. Водостойкие гипсовые вяжущие низкой водопотребности для зимнего бетонирования //Строительные материалы. -1992. -№5.-С. 24-26.

77. Гончар В.Ф. Высокопрочные гипсовые и ангидритовые вяжущие и изделия на их основе // Строительные материалы. 1994. - №5. -С.19.

78. Садуакасов М.С. Теоретические основы повышения прочности структуры гипсового камня на основе пластифицированного вяжущего.//Строительные материалы. 1993. - №3. - С. 19-22.

79. Калашников В. И. Основы пластифицирования минеральных дисперсных систем для производства строительных материалов: Автореф./// дис.докт.техн.наук. -Воронеж, 1996. 89 С.

80. Батраков В.Г., Башлыков Н.Ф., Бабаев Ш.Т. и др. Бетон на вяжущих низкой водопотребности //Бетон и железобетон. 1988. - №11. -С. 12-14.

81. Ребиндер П.А. Поверхностно-активные вещества. М.: Знание, 1961.-286 с.

82. Ферронская А.В., Баженов Ю.М., Коровяков В.Ф., Чумаков Л. Д. Гипсовые вяжущие повышенной водостойкости //Экологическое строительство и образование. М.: МГСУ. - 1994. - С. 79-80.

83. Ферронская А.В., Строева Г.Ю., Коровяков В.Д., Петрова Г.Н. Комплексные добавки для легких бетонов на основе водостойких гипсовых вяжущих. //Строительные материалы. 1985. -№3. - С. 27-28.

84. Гонтарь Ю.В., Чалова А.И. Сухие гипсовые смеси для отделочных работ. // Строительные материалы 1994. -№ 5. -С. 19-20.

85. Ребиндер ПА., Сегалова Е.Е., Амелина Е.А. Физико-химические основы гидратационного твердения вяжущих веществ. /Тр. VI Международного конгресса по химии цемента. М.: Стройиздат, 1976. -Т.2. - С.58-65.

86. Ратинов В.Б., Розенберг Т.Н. Добавки в бетон. 0 М.: Стройиздат, 1973.-164 с.

87. Соломатов В.И., Дворкин ЛИ., Чудновский С.М. Пути активации наполнителей композиционных строительных материалов. //Известия Вузов. Строительство и архитектура. 1987. - № 1. - С. 60-63.

88. Соломатов В.И., Дворкин ЛИ., Выровой В.Н., Чудновский С.М. Цементные бетоны с минеральными наполнителями. —Киев.: Будивэльник. 1981. - 132 с.

89. Соломатов В.И. Развитие полиструктурной теории композиционных строительных материалов. // Известия Вузов. Строительство и архитектура. 1985. - №8. - С. 58-64.

90. Соломатов В.И., Тахаров М.К., Тахер Шах Мд. Интенсивная технология бетонов. —М.: Стройиздат. 1989. 264 с.

91. Бабков В. В., Полак А.Ф., Комохов П. Г. Аспекты долговечности цементного камня. //Цемент. 1988. №3. - С. 14-16.

92. Боженов П.П., Мещеряков Ю.Г. Влияние примесей в сырье на свойства гипсовых вяжущих. // Строительные материалы. 1976. - №5. -С. 29-30.

93. Zur feuchtigkeitsbedingten Veränderung von Gipsbaustoffen / Henning O., Eggert О.// Zement Kalk - Gips int. - 1999. - 52, № 3, s. 154156,158,159.

94. Зайончковский Б.Ф. Влияние времени и влажности на прочность и деформации высокопрочносго гипса Дисс. на соискание степени канд.техн. наук. Киев, 1946. 264 с.

95. Волженский A.B., Ферронская A.B. Гипсовые вяжущие и изделия. -М.: Стройиздат, 1974. 328 с.

96. Волженский A.B., Стамбулко В.И., Ферронская A.B. Гипсоцементнопуццолановые вяжущие, бетоны и изделия. М.:, Стройиздат, 1971. - 320с.

97. Будников П.П. Гипс и его исследование. Издательство Академии Наук СССР. Ленинград, 1933. 266 с.

98. Рахимов Р.З. Долговечность строительных материалов: учебное пособие. Казань: КХТИ, 1988. - 9с.

99. Эвальд В. В. Строительные материалы. Приготовление, свойства, испытания. Л.: 1933 - 330 с.

100. Справочник строителя под ред. Кокина А.Д., Байера В.Е. -М.:Стройиздат, 1988. 656 с.

101. Балдин В.П., Грушевский А.Е., Рьшзин В.И. и др. Совершенствование производства гипсовых вяжущих материалов// ВНИИЭСМ, сер 8: Промышленность стеновых материалов и местных вяжущих. Обзорная информация. 1989. - В.2. -52 с.

102. Скрамтаев Б.Г. , Герливанов H.A., Мудров Г.Г. Строительные материалы и изделия. М.-Д: Госстройиздат, 1935. - 4.1. - 219 с.

103. Рахимов Р.З., Нуриева Е. М., Бахтин и др. О физико-хим. процессах старения гипсового вяжущего на основе ангидрита (CaS04lI) при длительном хранении.//Вестник отделения строительных наук, вып.2: -1998,- С.318-322.

104. Методические рекомендации по технологии устройства гипсовых самонивелирующихся стяжек // ЦНИИОМТП Госстроя СССР. -М.: Госстрой СССР, 1986. 16 с.

105. Липсон Г., Стилл Г. Интерпретация порошковых рентгенограмм. М.: Мир, 1972. -384 с.

106. Хигерович М.И., Меркин А.П. Физико-химические и физические методы исследования строительных материалов. М. -Высшая школа, 1968. - 112 с.

107. Галинкер И.С., Медведев П.И. Физическая и коллоидная химия. М. Высшая школа. - 1972. - 304 с.

108. Саутин С.Н. Планирование эксперимента в химии и химической технологии. -Л.: Химия, 1975. -48 с.

109. Адлер Ю.П. Введение в планирование эксперимента . -М. Металлургия, 1969. -157 с.

110. Налимов В.В. Теория эксперимента. -М. :Наука, 1971 -207 с.

111. Хикс Ч. Основные принципы планирования эксперимента. -М.: Мир, 1967. -406 с.

112. Ходаков Г.С. Тонкое измельчение строительных материалов. -М.: Стройиздат. 1972. - 238 с.

113. Новгородский M.А. Испытание материалов, изделий и конструкций. М. - Высшая школа, 1971. - 326 с.

114. Голосовкер И.Я. Исследование свойств ангидритового цемента на базе северных гипсов // Архангельск: АЛТИ, 1948. 39 с.

115. Отчет о НИР «Развитие научной базы создания малоэнергоемких высокопрочных гипсовых вяжущих и долговечных строительных материалов и изделий». Тема 53-32-4Г, Казань, КИСИ, 1994. -58 с.

116. Albrecht W. Stuckgips und Putzgips Fortschritte und Forschung im Bauwesen, Reihe D., 15,1953.

117. Albrecht W. Die physikalich technologischen Eigenschaften von Stukgipsen und Putzgipsen und deren Prüfung. Dr. - Ing. Dissertation, Stuttgart, 1952.

118. Albrecht W. Die Eigenschaften der Stuckgips und Putzgipse und deren Prüfung. IV. Generalvers. EUROGYPSUM. Madrid, Okt., 1964.

119. Заявка 3523115 (ФРГ) С 04 В 41/65. Verfahren zur Herstellung von gipsgebunden PlattenwerkstofFen / Patt. R., Priehs F.- опубл. 08.01.87

120. Авагюва Э.В. Разработка технологии производства водостойких гипсовых изделий и эффективность их применения // Межвузовский тематич. сб. трудов «Местные строительные материалы». -Баку, 1986.-С. 3-8.

121. Алтыкис МГ., Халиуллин МИ, Рахимов Р.З., Морозов В.П, Бахтин А И. Влияние добавок цеолитсодержащих пород на свойства гипсового вяжущего. Известия Вузов. Строительство. -1996. №3

122. Лукоянов АП Особенности и преимущества сухих гипсовых штукатурных составов /Строительные материалы №3. 1999. - С. 22-23.

123. Савилова Г.Н. Штукатурные смеси общего и специального назначения. /Строительные материалы -№11. 1999. -С.22-23.

124. Руководство по технологии механизированного производства штукатурных работ раствором из сухих гипсовых смесей и по подбору этих смесей // ЦНИИОМТП Госстроя СССР. М: Стройиздат, 1983,- 24 с.

125. СНиП 3.04.01 -87 «Изоляционные и отделочные материалы». -М: Госстрой СССР, 1988. 56 с.

126. Чмырь В. Д. Материаловедение для отделочников-строителей. Материалы для малярных и штукатурных работ: Учебн. для ПТУ. -М: Высшая школа, 1990. -208 с.

127. РЬструкция по устройству самонивеяирзтопщхся оснований под полы на основе гипсовых вяжущих с влагоаккумулирующимся слоем. РСН 79-90/Госетрой Латв. ССР. -Рига Рижский политехнический ин-т, 1990. -21 с.

128. Заявка №1537760, кл СЩ Великобритания, опубл 1979 г.

129. Патент США №4159912, кл 106-109, опубл 1979 г.

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.