Проверяемый текст
Александров Евгений Николаевич. Радиационно-модифицированные материалы и методы их производства для строительства и эксплуатации в особых условиях (Диссертация 2007)
[стр. 108]

108 Кроме модифицированных АФС, исследовались связующие, полученные в процессе химического взаимодействия фосфорной кислоты с соединениями хрома (хромофосфатное), магния (магнийфосфатное), цинка (цинкофосфатное) и других металлов.
Применение фосфатов хрома для связующих в технологии бетонов перспективно в связи с возможностью получения стабильных растворов с высокой степенью нейтрализации, широким температурным интервалом аморфного состояния продуктов дегидратации.
Фазовый состав продуктов дегидратации до температуры 1200°С системы
Р2О5-С2-О3-Н2О изучался [130].
Температурные границы фазовых превращений исследованы до 1750°С
[127].
Хромофосфатное связующее получают путем смешивания 60% ортофосфорной кислоты с ангидридом хрома Сг2Оз.

Исследования показали, что интенсивная кристаллизация идет после 600°С, при 800°С аморфной фазы остается незначительное количество; при 900-1000°С продуктами кристаллизации аморфной фазы является метафосфат хрома Сг(РОз)з и пирофосфат хрома Сг4(Р207)з; при 1300-1400°С кристаллы укрупняются, взаимно прорастают.
Метафосфат хрома Сг(РОз)з является самой стабильной формой из метафосфатов хрома.
При температуре выше 1500°С происходит уменьшение количества пирофосфата хрома в связи с реакциями разложения: Сг4(Р207)з —♦ Сг2Оз + ЗР2О5 Сг4(Р207)з — 4СгР04 + Р203 т Кристаллы СгР04 , которые существуют в продуктах дегидратации хромофосфатного связующего в интервале 1100-1700°С, при 1600°С начинается их разложение (температура плавления до 1800°С) [127], они образуют Сг203 по реакции: 2СгР04 — Сг205 + Р203 Жаростойкие бетоны на хромфосфатном связующем отличаются высокой огнеупорностью, т.к.
продуктом его термического разложения при 17001750°С является Сг2Оз.
[стр. 61]

61 переходящего после 1000 °С в а-СгР04 .
Выше 1300 °С фосфаты хрома и алюминия диссоциируют с выделением Р203 [162] и образованием сначала вторичного расплава (метафосфатов), а затем при 1600 °С и выше оксиды аА1203 и Сг203 .
При 1700-1750 °С оксиды алюминия хрома частично взаимодействуют друг с другом, образуя твердые растворы [157].
• Для приготовления огнеупорных материалов в качестве связующих можно использовать также двойные ортофосфаты : А1-М§ , А1-31 , А1-Т1 или другие сложные фосфаты , которые получаются при взаимодействии ортофосфатной кислоты с соответствующими оксидами и тонко молотыми материалами : шамотом , высокоглиноземистым асбестом , хромитом , дуанитом , отходами абразивного производства и других производств.
(Так как АФС и АХФС имеют высокие физико-механические характеристики * , высокие жаростойкие свойства с широким спектром заполнителей и добавок, они выпускаются у нас в больших количествах .
Кроме модифицированных АФС , исследовались связующие , полученные в процессе химического взаимодействия фосфорной кислоты с соединениями хрома (хромофосфатное) , магния (магнийфосфатное) , цинка (цинкофосфатное) и других металлов .
Применение фосфатов хрома для связующих в технологии бетонов * перспективно в связи с возможностью получения стабильных растворов с высокой степенью нейтрализации , широким температурным интервалом аморфного состояния продуктов дегидратации .
Фазовый состав продуктов дегидратации до температуры 1200 °С системы
Р203 С2 03 Н20 изучался [163] .
Температурные границы фазовых превращений исследованы до 1750 °С
[160].
Хромофосфатное связующее получают путем смешивания 60% ортофосфорной кислоты с ангидридом хрома Сг2
03 .

[Back]