Проверяемый текст
Александров Евгений Николаевич. Радиационно-модифицированные материалы и методы их производства для строительства и эксплуатации в особых условиях (Диссертация 2007)
[стр. 109]

109 Применяемые в жаростойких бетонах магнийфосфатные связующие используются в виде жидкой однозамещенной связки М&(Н2Р04)2 или путем смешивания ортофосфорной кислоты с оксидом магния.
Дегидратация М§(Н2Р04)2 происходит по схеме [128]: 190°С 330°С 570°С 2М§(Н2РС>4)2 —► 2М§Н2Р204 —* М§2Р4012 Н20 —*■ -2Н20 -Н 20 -М 20 570°С до 1000°С М§Р4012 М5Р4О12 -Н20 -Н 20 В концентрированных фосфатах магния при нагревании происходят сложные необратимые процессы, зависящие от степени замещения фосфатов, МФС используют при производстве огнеупорных бетонов (хромитовые, высокоглиноземистые, формтеритовые), а так же для получения электроизолирующей обмазки смеси электрокорунда, асбеста и МФС, которая применяется при изготовлении тяжелых шамотных жаростойких бетонов [125].
Изделия из такой смеси после «сушки» имеют прочность 12 МПа (после обжига 50 МПа), что значительно выше, чем на любых других фосфатных связках.
Для получения твердеющих без применения термообработки АФС и других композиций используется алюминий в виде пудры марки
ПЛК-1 ГОСТ 5494-71* и оргофосфорная кислота [130-132].
Реакция между ними начинается самостоятельно при комнатной температуре и атмосферном давлении, выделяющийся газ поризует смесь, а твердение идет за счет выделяющегося тепла.
Так получен жаростойкий газобетон плотностью 400-800 кг/м3 с температурой применения 1350-1500°С
[133].
Следует заметить, что в связи с внесением алюминиевой пудры в изделиях повышается почти на 40-30% пустот.
Это приводит к снижению плотности, большому расходу полимера при дальнейшей технологической переработке материала и снижает свойства для использования в защитных целях.
Этот прием повышает свойства газобетона и снижает качество матрицы бетона при его последующем модифицировании.
[стр. 62]

Жаростойкие бетоны на хромофосфатном связующем отличаются высокой огнеупорностью , т.к.
продуктом его термического разложения при 1700-1750 °С является Сг203 .
Применяемые в жаростойких бетонах магнийфосфатные связующие используются в виде жидкой однозамещенной связки М&(Н2Р04)2 или путем смешивания ортофосфорной кислоты с оксидом магния .
В концентрированных фосфатах магния при нагревании происходят сложные необратимые процессы , зависящие от степени замещения фосфатов , МФС используют при производстве огнеупорных бетонов (хромитовые , высокоглиноземистые , формтеритовые) , а так же для получения электроизолирующей обмазки смеси электрокорунда , асбеста и МФС , которая применяется при изготовлении тяжелых шамотных жаростойких бетонов
[158] .Изделия из такой смеси после “сушки” имеют прочность 12 МПа (после обжига 50 МПа), что значительно выше , чем на любых других фосфатных связках.
Для получения твердеющих без применения термообработки АФС и других композиций используется алюминий в виде пудры марки
ПАК-1 ГОСТ 549471* и ортофосфорная кислота [161-163] .
Реакция между ними начинается самостоятельно при комнатной температуре и атмосферном давлении , выделяющийся газ поризует смесь , а твердение идет за счет выделяющегося тепла .
Так получен жаростойкий газобетон плотностью 400-800 кг/м3 с температурой применения 1350-1500 °С
[165].
Таким образом , в развитии исследований было принято в начальной технологической стадии производить бетоны на местном сырье для двух целей: жаростойкие газобетоны для использования в промышленности , основу композиционного бетона для дальнейшего радиационного модифицирования с целью использования изделий для защиты мест захоронения радиоактивных отходов (см.
главу 3).

[Back]