Стеновые материалы на основе суглинков и остеклованных микросфер тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 05.23.05, кандидат технических наук Купряхин, Андрей Николаевич

  • Купряхин, Андрей Николаевич
  • кандидат технических науккандидат технических наук
  • 2005, Томск
  • Специальность ВАК РФ05.23.05
  • Количество страниц 171
Купряхин, Андрей Николаевич. Стеновые материалы на основе суглинков и остеклованных микросфер: дис. кандидат технических наук: 05.23.05 - Строительные материалы и изделия. Томск. 2005. 171 с.

Оглавление диссертации кандидат технических наук Купряхин, Андрей Николаевич

1 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ГЛИНИСТОГО СЫРЬЯ И ТЕХНОГЕННЫХ ОТХОДОВ ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ОБЖИГОВЫХ

СТЕНОВЫХ МАТЕРИАЛОВ.

1.1 Организационные, экономические и экологические проблемы утилизации отходов энергетической промышленности.

1.2 Использование золошлаковых отходов при получении керамических материалов.

1.3 Использование золошлаковых отходов для получения теплоизоляционных материалов.

1.4 Физико-химические свойства золошлаковых отходов.

1.5 Постановка задач исследования.

2 ХАРАКТЕРИСТИКА ИСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.

2.1 Объект исследований.

2.1.1 Глинистое сырье.

2.1.2 Техногенное сырье.

2.2 Методы исследований.

2.3 Методология работы.

3 РАЗРАБОТКА СОСТАВОВ И ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ СУГЛИНКОВ С ДОБАВЛЕНИЕМ ОСТЕКЛОВАННЫХ

МИКРОСФЕР.

3.1 Выбор композиций и свойства материалов с добавлением остеклованных микросфер.

3.1.1 Исследование компонентного состава для получения обжиговых стеновых материалов.

3.1.2 Методика изготовления лабораторных образцов обжиговых стеновых материалов.

3.2 Исследование влияния давления формования и температуры обжига на свойства стеновых материалов.

3.2.1 Физико-механические характеристики композиционного материала после обжига остеклованных микросфер и суглинков Беловского месторождения.

3.2.2 Физико-механические характеристики композиционного материала после обжига остеклованных микросфер и суглинков Егозовского месторождения.

3.2.3 Физико-механические характеристики композиционного материала после обжига остеклованных микросфер и суглинков Верхнекоенского месторождения.

3.2.4 Физико-механические характеристики композиционного материала после обжига остеклованных микросфер и суглинков Родионовского месторождения.

3.3 Обоснование составов и технологии получения обжиговых стеновых материалов на основе суглинков и остеклованных микросфер.

3.4 Физико-химические процессы, происходящие при обжиге композиций из глинистого сырья и остеклованных микросфер.

4 ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПОЛУЧЕНИЯ ОБЖИГОВЫХ СТЕНОВЫХ МАТЕРИАЛОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЫРЬЯ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ И ОСТЕКЛОВАННЫХ МИКРОСФЕР.

4.1 Способы производства стеновых материалов с использованием природного сырья Западной Сибири и остеклованных микросфер.

4.2 Экономическая эффективность.

4.3 Разработка технологического регламента на производство стеновых керамических материалов из глинистого сырья и остеклованных микросфер.

4.4 Перспективы использования остеклованных микросфер при производстве строительных материалов.

4.4.1 Использование остеклованных микросфер в производстве ячеистого бетона.

4.4.2 Использование остеклованных микросфер в производстве керамзитобетона.

ВЫВОДЫ.

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

Заключение диссертации по теме «Строительные материалы и изделия», Купряхин, Андрей Николаевич

ВЫВОДЫ:

1 При обжиге в диапазоне 950-1050 °С полиминеральных суглинков и остеклованных микросфер образуются муллитоподобные и анортитоподоб-ные соединения, а также гелениты. Образование данных фаз обеспечивает создание прочного алюмосиликатного каркаса керамических материалов.

2 Исследованные суглинки Сибирского региона являются сырьевым материалом для получения керамических изделий с плотностью 1900-2000 кг/м3 и прочностью при сжатии до 40 МПа.

3 Суглинки Егозовского месторождения Кемеровской области, Верхне-коенского месторождения Новосибирской области и Родионовского месторождения Томской области с числом пластичности 8-9 могут быть использованы для получения керамических материалов методом полусухого формования. Пластический метод формования позволяет получать стеновые материалы из суглинков с числом пластичности 12-13.

4 Содержание остеклованных микросфер в составе шихты для получения эффективных стеновых составов должно быть 20-30%. Для получения стеновых материалов с коэффициентом теплопроводности 0,18-0,2 Вт/мК содержание остеклованных микросфер может быть увеличено до 50%.

5 Температура обжига 1000 °С является достаточной для получения эффективных стеновых материалов, так как при этой температуре происходит образование муллитоподобных и анортитоподобных фаз, между остеклованными микросферами и минеральной частью суглинков.

6 При использовании исследованных суглинков возможно получение стеновых материалов с коэффициентом теплопроводности 0,18-0,3 Вт/мК и прочностью при сжатии от 15 до 20 МПа.

7 Выпуск и исследование опытной партии керамического кирпича на ОАО «Абашевский кирпичный завод» полусухого прессования г. Новокузнецка на основе суглинков Егозовского месторождения, показало, что стеновой материал имеет следующие характеристики: прочность при сжатии до 16 МПа, средняя плотность 1350-1400 кг/м , водопоглощение 12%. Полученный кирпич выдержал 35 циклов попеременного замораживания и оттаивания. Данные физико-механических показателей полученных керамических изделий свидетельствуют о достоверности результатов исследований диссертационной работы.

8 На основании исследований и полученных результатов разработан технологический регламент получения керамического кирпича полусухим способом формования по заказу ОАО «Белон» на строительство завода производительностью 50 млн. штук условного кирпича в год.

121

Список литературы диссертационного исследования кандидат технических наук Купряхин, Андрей Николаевич, 2005 год

1. Вакалова Т.В., Хабас Т.А., Верещагин В.А., Погребенков В.М. Глины. Особенности структуры и методы исследования. Томск: Изд. ТПУ, 1998, 121 с.

2. Завадский В.Ф., Кучерова Э.А. Керамические стеновые материалы (Сырье, технология): Учебное пособие / Новосибирск, НГАСУ, 2002. 84 с.

3. Азаров Г.М., Вакалова Т.И., Верещагин В.И., Мананков A.B., Погребенков В.М. Строительная керамика на основе сухарных глин и непластичного сырья байкальского региона. В 2-х частях.- Томск: Изд. ТПУ, 1998

4. Завадский В.Ф., Кучерова Э.А., Стороженко Г.И., Паничев А.Ю. Технология изделий стеновой и кровельной керамики: Учебное пособие. Новосибирск: НГАСУ, 1998. 76 с.

5. Волженский A.B., Иванов И.А., Виноградов Б.Н. Применение зол и топливных шлаков в производстве строительных материалов // Москва, Строй-издат, 1984, 247 с.

6. Дубов И.В. Многоуровневая система решения проблемы использования отходов. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук // МГУ. Москва, 1995. С.97.

7. Иванов И.А. Легкие бетоны с применением зол электростанций, 2-ое издание, переработанное и дополненное // Москва, Стройиздат, 1986, 136 с.

8. Пантелеев В.Г., Ларина Э.А., Мелентьев В.А. Состав и свойства золы и шлака ТЭС. Справочное пособие. Энергоатомиздат, Ленинградское отделение // Ленинград, 1985, С.6-7 (286 с).

9. Вдовенко М.И. Минеральная часть энергетических углей (физико-химическое исследование). Алма-Ата. Наука, 1973, 256 с.

10. Павленко С.И., Бессонов A.B. Использование отходов ГРЭС в бетонах //Бетон и железобетон. М.: Стройиздат, 1987. № 5 С.25-26.

11. Красный И.М. О механизме повышения прочности бетона при введении микронаполнителя// Бетон и железобетон. М.: Стройиздат. 1987. № 5. С.10-11.

12. Баженов Ю.М. Технология бетона. Учебное пособие для ВУЗов. Издание второе, переработанное // Москва, "Высшая школа", 1987, 416 с. С.43-44.

13. Савинкина М.А., Логвиненко А.Т. Золы Канско-Ачинских бурых углей//Издательство "Наука". Новосибирск. 1979. 163 с.

14. НИИЖБ. Методические рекомендации по определению прочностных и структурных характеристик бетонов при кратковременном и длительном на-гружении. Р-10-76// М.: 1976.

15. НИИЖБ. Методические рекомендации по исследованию усадки и ползучести бетона МР-1-75// М.: 1976.

16. Ратинов В.Б., Иванов Ф.М. Химия в строительстве // Москва, Стройиздат, 1969, С.92-95.

17. Хигерович М.Н., Меркин А.Н. Физико-химические и физические методы исследования строительных материалов // Москва, издательство "Высшая школа", 1968, С.134.

18. Баженов Ю.М., Алимов Л.А., Воронин В.В. Развитие теории формирования структуры и свойств бетонов с техногенными отходами. Журнал "Известия ВУЗов. Строительство" //Издательство Новосибирской государственной академии строительства, 1996, № 7, С.55-58.

19. Авдеев В.П., Кустов Б.А., Мышляев Л.П. Производственно исследовательские системы с многовариантной структурой // Новокузнецк, Кузбасс-ФИАР, 1992, 88 с.

20. Мышляев Л.П., Лебедев В.И., Щелоков А.Е., Евтушенко В.Ф. Динамическая оптимизация на основе натурно-модельного подхода // Сборник "Математические и экономические модели в оперативном управлении производством // Москва, Электрика, 1996, С.3-8.

21. Мышляев Л.П., Фомин Н.А., Киселев С.Ф. и др. Авторское свидетельство СССР № 1310773 "Система автоматической оптимизации"// Бюллетень изобретений и открытий, 1987, № 18.

22. Павленко С.И., Либерман Э.Р. Установка для сухого отбора золы Западно-Сибирской ТЭЦ// Бетон и железобетон. М.: Стройиздат. 1975. № 8. С.45.

23. Павленко С.И., Медведев В.М. Технологический комплекс по применению золы уноса ТЭС// Энергетическое строительство. М.: Энергия. 1975. № 6. С.73-75.

24. Анохин В.В., Кустов М.Е., Баранов В.М., Павленко С.И. Линия по переработке золошлаковых отходов с отвалов ГРЭС. См. (8). Том 1. С. 39-41.

25. НО УралНИИСтромпроект. Научно-технический отчет № 73024485. 1973. 103 с.

26. Целевая программа по использованию золошлаковых отходов тепловых электростанций Кузбассэнерго на 1986-1990 годы и на период до 2000 г.// Издательство Минэнерго СССР, Москва, 1988, 26 с.

27. Комар А.Г. Строительные материалы и изделия. М.: Высшая шк., 1983.-487 с.

28. Горяйнов К.Э., Горяйнова С.К. Технология теплоизоляционных материалов и изделий. М.: Стройиздат, 1982. - 376 с.

29. Критерии экологичности технологических процессов и материалов при использовании промышленных отходов в дорожном строительстве./ Автомобильные дороги. Обзорная информация. Вып. 4. М.: Информационный центр по автомобильным дорогам. 1997. — 88 с.

30. Рис Г.Б. Обработка отходов угольной электростанции для стройматериалов с применением способ смешивания и окомкования./ Материалы конференции «Ресурсы 90». Сочи, 1990.

31. Туркина И.А., Лапидус М.А. К вопросу освоения производства легкобетонных изделий с использованием зол ТЭС./ Материалы конференции «Ресурсы-90». Сочи, 1990.

32. Скрипникова Н.К., Шиляев A.M., Купряхин А.Н., Лысак И.А. Исследование влияния зольных микросфер на физико-механические и теплофизиче-ские свойства обжиговых стеновых материалов./ Известия вузов. Строительство. 2005. № 12

33. Овчаренко Г.И. Золы углей КАТЭКа в строительных материалах. Издательство Красноярского университета, 1992. 216 с.

34. Будников П.П., Булавин., Выдрик Г.А. и др. М.: Стройиздат, 1969. -311 с.

35. Масленникова Г.Н., Мамаладзе P.A., Мадзута С., Коумото К. М.: Стройиздат, 1991.-320 с.

36. Комар А.Г. Строительные матералы и изделия. М.: Высшая школа, 1976.-535 с.

37. Будников П.П. Сборник статей. Физико-химические основы керамики. М.: Издательство литературы по строительным материалам, 1956. - 576 с.

38. Яковлев М.Е. Труды НИИСтройкерамика. Вып. 4. Промстройиздат, 1953.

39. Игнатов В.Б. Разработка и внедрение технологии производства декоративного глиняного кирпича полусухого и пластического прессования методом газопламенной обработки./ Отчет о НИР. Ростов-на-Дону.: СПКПО «Ро-соргтехстром», 1981. 129 с.

40. Будников П.П. Технология керамики и огнеупоров. М.: Издательство литературы по строительству, 1963.

41. Красулин Ю.Л., Тимофеев В.Н., Баринов С. М. И др. Пористая конструкционная керамика. М.: Металлургия, 1980. - 100 с.

42. Дульнев Г.Н., Заричняк Ю.П. Теплопроводность смесей и композиционных материалов. JL: «Энергия», 1974. - 560 с.

43. Инсли Г., Фрешетт В.Д. Микроскопия керамики, цементов, стекол, шлаков, и формовочных песков. М.: Стройиздат, 1960. - 298 с.

44. Торопов H.A., Булак JI.H. Лабораторный практикум по минералогии. -Л.: Стройиздат, 1960. 240 с.

45. Гузман И.Я. Высокоогнеупорная пористая керамика. М.: Металлургия, 1971.-208 с.

46. Горшков B.C., Тимашев В.В. Методы физико-химического анализа вяжущих веществ. -М.: Высшая школа, 1963. 285 с.

47. Ковба Л.М., Трунов В.К. Рентгенофазовый анализ. М.: Издательство МГУ, 1976.-232 с.

48. Вайнберг Ф. Приборы и методы физического металловедения. Часть 1. -М.: Мир, 1973.-427 с.

49. Липсон Г., Стипл. Интерпретация порошковых рентгенограмм. — М.: Мир, 1972.-384 с.

50. Уэдландт У. Термические методы анализа. — М.: Мир, 1978. 526 с.

51. Августиник А.И. Керамика.- Л.: Стройиздат, 1975. 391 с.

52. Структура и свойства огнеупоров. М.: Металлургия, 1972. 216 с.

53. Волокитин Г.Г., Скрипникова Н.К., Шлыков Д.В., Петраченко В.В. Кирпич, который сохраняет тепло. Тезисы докладов II международного конгресса «Ресурсо- и энергосбережение в реконструкции и новом строительстве». Новосибирск, 1999. С.38.

54. Скрипникова Н.К., Шлыков Д.В., Петраченко В.В. Теплоизоляционный материал на основе зольной микросферы. Материалы Всероссийской научно-технической конференции «Актуальные проблемы строительного материаловедения. Томск. ТГАСУ, 1998. С. 171 - 173.

55. Шлыков Д.В. Конструкционно-теплоизоляционный материал с защитно-декоративным покрытием. Материалы международного научно-технического семинара «Нетрадиционные технологии в строительстве». Ч. 1. Томск. ТГАСУ, 1999. С. 155 - 159.

56. Шлыков Д.В. Технологические аспекты получения теплоизоляционно-конструкционного материала. Тезисы докладов научно-технической конференции «Архитектура и строительство. Наука, образование, технологии, рынок». Томск: Изд-во ТГАСУ, 1999. - С.91 - 92.

57. Скрипникова Н.К., Шлыков Д.В. Физико-химические процессы, протекающие при получении материалов на основе зольной микросферы. Тезисы докладов научно-технической конференции «Архитектура и строительство.

58. Наука, образование, технологии, рынок». Томск: Изд-во ТГАСУ, 1999. -С.92-93.

59. Климанова А.Ф. Применение золошлаковых отходов теплоэнергетики в производстве строительных материалов за рубежом //Экспресс-информация ВНИИЭСМ, 1988.

60. Прогрессивные материалы и технологии для строительства. Тезисы докладов международной конференции по проблемам использования вторичного сырья и производства строительных материалов, Новосибирск, 7-8 апреля, 1994.

61. Купряхин А.Н. Получение теплоизоляционно-конструкционных материалов с добавлением техногенных отходов // Огнеупоры и техническая керамика,- 2005. №1, - С.21-22.

62. Пашацкий П.В., Кузина Т.В. Тепловые процессы при плазменном оплавлении строительных материалов // Физика и химия обработки материалов. 1987.-№3. -С.37-39.

63. Гальперина М.К., Тарантул Н.П. Использование вторичных ресурсов в производстве керамических изделий.-М., ВНИИЭСМ, серия 5 Керамическая промышленность. Аналитический обзор, М., вып.1, 1991, 91 с.

64. Чубатюк Н.В. Строительные материалы на основе зол ТЭС.-М., ВНИИЭСМ, 1988.-49с.-(Серия 11. Использование отходов, попутных продуктов в производстве строительных материалов и изделий. Охрана окружающей среды: Обзор информ.: вып.2)

65. Гиллер Я.Л. Таблицы межплоскостных расстояний. Недра, 1966.

66. Миркин Л.И. Справочник по рентгеноструктурному анализу поликристаллов. Физматгиз, 1961.

67. Альперович И.А. Керамические стеновые материалы в современном строительстве // Строительные материалы. 1996.№ 6.

68. Волокитин Г.Г., Борзых В.Э., Скрипникова Н.К. Плазменные технологии в стройиндустрии и экологии. Изв.вузов. Строительство // 1995.№ 7-8. -С.64-71.

69. Павлов В.Ф. Физико-химические основы обжига изделий строительной керамики. М.,-Стройиздат, 1977.-240 с.

70. Стрелов К.К. Структура и свойства огнеупоров. «Металлургия>, 1972.-216 с.

71. Усов П.Г., Дубовская Н.С., Петров A.B. Местное нерудное сырье металлургической и строительной промышленности Западной Сибири. Томск. Изд-во ТГУ, 1964.

72. Будников П.П., Бережной A.C. и др. Технология керамики и огнеупоров. М., Госстройиздат, 1962. С.436-448.

73. Уоррел.У. Глины и керамическое сырье. М., «Мир», 1979. 237 с.

74. Волокитин Г.Г., Романюк Т.Ф., Скрипникова Н.К. Поверхностная обработка силикатных изделий с применением плазменной технологии // IX Всесоюз. конф. по генераторам низкотемпературной плазмы 20-22 окт. 1983 г.: Тез. докл. Фрунзе: Илим, 1983. - С.284-285.

75. Скрипникова Н.К., Петроченко В.В. Технология получения теплоизоляционных материалов на базе минерального волокна. // Материалы Всероссийской научно-технической конференции. Актуальные проблемы строительного материаловедения. Томск, 1998 г., С. 172-173.

76. Купряхин А.Н. Разработка технологии получения керамической черепицы на основе зольной микросферы/ Материалы Всероссийской XXXI научно-технической конференции "Актуальные проблемы современного строительства", изд. ПГАСУ. -2001. ч. 1, с. 43

77. Керамические материалы/ Под редакцией Масленниковой Г.Н. М.: Стройиздат, 1991. - 320 с.

78. Павлов В.Ф. Физико-химические основы обжига изделий строительной керамики. М.: Стройиздат, 1976. - 240 с.

79. Элерс Э. Интерпретация фазовых диаграмм в геологии. Перевод с англ. -М.: Мир, 1976.-300 с.

80. Чухров Ф.В. В книге: Глины, их минералогия, свойства и практическое значение. М.: Наука, 1970. - С.З - 21.

81. Алесковский Б.В. и др. Физико-химические методы анализа. JI.: Химия, 1971.-424 с.

82. Реймерс Н.Ф. Природопользование: Словарь справочник. - М.: Мысль, 1990.-637 с.

83. Корнилов A.B., Пермяков E.H., Лыгина Т.З. Минералого-технологические разновидности глинистого сырья для производства керамического кирпича и керамзитового гравия/ Стекло и керамика, 2005, №8, С.29-31

84. Салахов A.M., Морозов В.П., Туктарова Г.Р. Совершенствование технологии строительной керамики и расширение номенклатуры изделий/ Стекло и керамика, 2005, №3, С. 18-21

85. Верещагин В.И., Погребенков В.М., Вакалова Т.В., Хабас Т.А. Керамические теплоизоляционные материалы из природного и техногенного сырья Сибири/ Строительные материалы, №4, С.34-35

86. Верещагин В.И., Кащук В.И., Назиров P.A., Бурученко А.Е. Расширение сырьевой базы для производства строительной керамики в Сибири/ Строительные материалы, №2, 2004, С.39-42

87. Вакалова Т.В., Хабас Т.А., Верещагин В.И., Решетников A.A. Перспективное глинистое сырье для тонкой и строительной керамики/ Стекло и керамика, 1999, №8, С.12-15

88. Бернацкий А.Ф. Строительный теплоизоляционный кирпич на основе зольных микросфер/ СтройПрофиль, 2001, №2

89. Павленко С.И. Мелкозернистые бетоны из отходов промышленности: Учебное пособие/ изд. АСВ, 1997. -176 с.

90. Шарипов Р.Я., Стороженко Г.И. Заводской опыт внедрения новых технологий для улучшения качества керамического кирпича/ Строительные материалы, 2005, №6, С. 11-13

91. Верещагин В.И., Алексеев Ю.И., Погребенков В.М. и др. Диопсидовые породы универсальное сырье для производства керамических и других силикатных материалов// Реф. инф. ВНИИЭСМ. Сер. 5. Керамическая промышленность. Вып. 2. М., 1991. 59 с.

92. Шлегель И.Ф. Проблемы полусухого прессования кирпича/ Строительные материалы, 2005, № 2, С. 18-19

93. Гудков Ю.В., Бурмистров В.Н. Пути повышения эффективности производства изделий стеновой керамики/ Строительные материалы, 2005, № 2, С.14-15

94. Верещагин В.И. Модифицирующее действие микродобавок в силикатных и оксидных керамических материалах/ Стекло и керамика, 2002, № 12, С.6-9

95. Лотов В.А. Фазовые характеристики в технологии материалов на основе силикатных дисперсных систем/ Стекло и керамика, 2002, № 12, С. 14-17

96. Вакалова Т.В., Погребенков В.М. Глинистое сырье Сибирского региона/ Стекло и керамика, 2002, № 12, С.23-27

97. Хавкин А .Я., Берман Р.З. Кирпичные заводы малой мощности с применением технологии «жесткой» экструзии/ Строительные материалы, 2000, №4, С.18-19

98. Бакунов B.C., Кочетков В.А., Надденный A.B., Черепанов Б.С., Шелков Е.М. Многофункциональный керамический строительный материал керпен/ Строительные материалы, 2004, № 11, С. 10-11

99. Абдрахимов В.З. Оптимизация состава керамических масс по физико-механическим свойствам/ Изв. Вузов. Строительство, 2003, № 1, С.45-48

100. Козубская Т.Г. Использование техногенных отходов в производстве строительных материалов/ Строительные материалы, 2002, № 2, С.10

101. ИЗ. Балкявичус В., Валикявичус Ч., Шпокаускас А., Лаукайтис А. Пятри-кайтис Ф. Спекаемость легкоплавких илитсодержащих глин/ Стекло и керамика, 2003, №6, С. 18-21

102. Иванюта Г.Н. Производство керамического кирпича современная ситуация и перспективы/ Строительные материалы, 2002, № 4, С. 14-15

103. Кондратенко В.А., Пешков В.Н. Проблемы кирпичного производства и способы их решения/ Строительные материалы, 2002, № 3, С.43-45

104. Кондратенко В.А. Основные принципы получения высококачественного керамического кирпича полусухим способом прессования/ Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века/ 2005, № 8, С.26-27

105. Лохова H.A., Максимова С.М., Рубайло И.С. Исследование возможности изготовления стеновых керамических материалов на основе высококальциевой золы/ Изв. Вузов. Строительство, 2001, № 6, С.37-40

106. Салахов A.M., Ремезникова В.И., Вороновский Н.Е., Хозин В.Г. Модификация керамического кирпича добавками алюмонатриевых отходов гальванических производств/ Изв. Вузов. Строительство, 2001, № 6, С.40-42

107. Шильцина А.Д., Селиванов В.М. Стеновые керамические материалы с использованием высококальциевых зол Канско-Ачинских углей/ Изв. Вузов. Строительство, 1997, № 11, С.52-55

108. Гончаров Ю.И., Вареникова Т.А. Разработка технологии высококачественного кирпича на основе суглинков с повышенным содержанием оксида кальция/ Строительные материалы, 2004, № 2, С.46-47

109. Шарова В.В., Лохова H.A., Подвольская E.H., Сеничак Е.Б. Зола-унос от сжигания Ирша-Бородинских углей и микрокремнезем, как сырье для производства строительных материалов/ Изв. Вузов. Строительство, 1999, № 4, С.55-58

110. Клюкин A.A., Долгий В.П., Абдрахимов В.З. Аналитический анализ влияния металлургического шлака на физико-механические показатели кирпича/ Изв. Вузов. Строительство, 2005, № 2, С.30-33

111. Абдрахимов Д.В. Фазовые превращения при обжиге кирпича на основе отходов обогащения и золы ТЭС/ Изв. Вузов. Строительство, 2005, № 6, С.36-41

112. Беседин П.В., Ивлева И.А., Мосьпан В.И. Теплоэффективный композиционный стеновой материал/ Стекло и керамика, 2005, № 3, С.24-25

113. Абдрахимова Е.С., Абдрахимов В.З. Фазовые превращения, протекающие при различных температурах обжига облицовочных плиток на основе Жана-Даурской глины/ Изв. Вузов. Строительство, 1999, № 10, С.41-43

114. Ильина В.П., Скамницкая Л.С., Репникова Е.А. Влияние состава полевошпатовых концентратов на структуру и свойства керамических масс/ Стекло и керамика, 1999, № 8, С.26-29

115. Шлегель И.Ф., Шаевич Г.Я., Карабут Л.А., Тонких В.М., Носков A.B. и др. Перспективы производства и применения легкого пористого заполнителя/ Строительные материалы, 2005, № 7, С.27-29

116. Лемешев В.Г., Петров C.B. Утилизация золы-уноса ТЭС в производстве строительных материалов/ Изв. Вузов. Строительство, 2002, № 5, С.46-48

117. Шильцина А.Д., Селиванов В.М. Спекание и свойства керамики из масс с отвальной буроугольной золошлаковой смесью/ Строительные материалы, 2000, №11, С.28-31

118. Кройчук Л.А. Использование нетрадиционного сырья для производства кирпича и черепицы в Китае/ Строительные материалы, 2003, № 7, С.8-9

119. Сайбулатов С.Ж. Ресурсосберегающая технология керамического кирпича на основе зол ТЭС. М.: Стройиздат, 1990.- 248 с.

120. Верещагин В.И., Козик В.В., Сырямкин В.И., Погребенков В.М., Бори-ло Л.П. Полифункциональные неорганические материалы на основе природных и искусственных соединений. -Томск: Изд. ТГУ, 2002.- 359 с.

121. Недома И. Расшифровка рентгенограмм порошков. -М., «Металлургия», 1975,424 с.

122. Горшков B.C., Савельев В.Г., Федоров Н.Ф. Физическая химия силикатов и других тугоплавких соединений. -М.: Высшая школа.- 1988.- 400 с.

123. Семенов Е.И., Юшко-Захарова O.E., Максимюк и др. Минералогические таблицы. Справочник,- М.: Недра, 1981.-399 с.

124. Мананков A.B., Горюхин Е.Я., Локтюшин A.A. Волластонитовые, пи-роксеновые и другие материалы из промышленных отходов и недефицитного природного сырья.- Томск: ТГУ, 2002.-168 с.

125. Вакалова Т.В., Хабас Т.А., Эрдман C.B., Верещагин В.И. Практикум по основам технологии тугоплавких неметаллических и силикатных материалов.- Томск: Изд. ТПУ, 1999.-160 с.

126. Горшков B.C., Тимашев В.В. Методы физико-химического анализа вяжущих веществ.- М.: Высш. шк., 1963.- 283 с.

127. Онацкий С.П. Производство керамзита.- М., Стройиздат, 1987.-333 с.

128. Элинзон М.П. Производство искусственных пористых заполнителей. -М.:Стройиздат, 1974.-255 с.

129. Нагибин Г.В. Основы технологии строительных материалов. 2-е изд., перераб. и доп.-М.: Высш.шк, 1969.-151 с.

130. Книгина Г.И., Горбачева Л.Н. Исследование процесса газовыделения при вспучивании легкоплавких глин// Строительные материалы.-1963.-№4.-С.28-30

131. Мануйлова Н.С., Суханова С.М. Участие воды в процессах вспучивания глинистых пород// Сб. научных трудов ВНИИстрома.-1964.-№1.-С.З-11

132. Роговой М.И. Технология искусственных пористых заполнителей и ке-рамики.-М.: Стройиздат, 1974.-314 с.

133. Мороз И.И. Технология строительной керамики: Учебное пособие для вузов.- 3-е изд., перераб. и доп.-Киев: В.Ш., 1980.-384 с.

134. Ильин A.C., Лукьянов H.A., Малиновский Г.Н. Строительное, дорожное и коммунальное машиностроение. Серия «Машины и оборудование для промышленности строительных материалов», выпуск 4, 1991

135. Киптенко А.К. Технический контроль производства черепицы, М.-1948

136. Справочник по производству строительной керамики// под ред. М.М. Наумова и К.А. Нохратяна, М.-1962

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.