100 likes | 321 Views
ФГБОУ ВПО «Московский государственный строительный университет». Научно-образовательный центр «Нанотехнологии». НАНОРАЗМЕРНЫЙ КОМПЛЕКСНЫЙ МОДИФИКАТОР ДЛЯ ПЕНОБЕТОНОВ. Докладчик Гришина А.Н. Модель системы «золь гидроксида железа ( III ) – жидкое стекло».
E N D
ФГБОУ ВПО «Московский государственный строительный университет» Научно-образовательный центр «Нанотехнологии» НАНОРАЗМЕРНЫЙ КОМПЛЕКСНЫЙ МОДИФИКАТОР ДЛЯ ПЕНОБЕТОНОВ Докладчик Гришина А.Н.
Модель системы «золь гидроксида железа (III) – жидкое стекло»
Стабильность систем «золь гидроксида железа – жидкое стекло» – массовая доля гидросиликатов натрия, вводимых в золь гидроксида железа, от стехиометрического количества, рассчитанного по количеству катионов натрия, связываемых анионами хлора адсорбционным и диффузионным слоями мицеллы гидроксида железа;«+» – золь устойчив при введении жидкого стекла; «» – происходит постепенное гелеобразование; «–» – происходит быстрое гелеобразование
Кинетика изменения средних размеров частиц в системах «золь гидроксида железа (III) – жидкое стекло» Контрольный состав =0 =0,5 =1 =1,5
Кинетика изменения вязкости системы «золь гидроксида железа – жидкое стекло» = 0 = 0,5 = 1,5 = 1 - при С = 0,17%; □ - приС = 0,33%; - приС = 0,50%
Кинетика изменения вязкости системы «золь гидроксида железа (0,66%) – жидкое стекло – пеностром» ■ – при = 1,2; – при = 1,3; – при = 1,6; ○ – при = 1,7; – при = 1,8; □ – при = 1,9
Кинетика изменения вязкости системы «золь гидроксида железа – жидкое стекло - пеностром» где η – кинетическая вязкость, мПа·с; η0 – начальная кинетическая вязкость, мПа·с; k – средняя скорость увеличения вязкости, мин-1; t – время, мин. Значения эмпирических коэффициентов
Характеристики полученных пен при использовании пенообразователя пеностром
Практическое применение системы «золь гидроксида железа – жидкое стекло»