Детальное исследование процессов структурообразования в

Детальное исследование процессов структурообразования в

Труды совещания по химии цемента - П. Будницов

Детальное исследование процессов- структурообразования
в це­ментных суспензиях из клинкеров различного минералогического состава с
добавками гипса и гидрофильных поверхностно-активных веществ типа
сульфитно-спиртовой барды (ссб) при различных ус­ловиях изготовления этих
суспензий позволило установить следую­щие основные закономерности.

Процессы структурообразования в цементных суспензиях в
тече­ние первых 3—4 час. после их затворения водой, в основном, опре­деляются
алюминатными минералами и прежде всего трехкальцие- 138 вым алюминатом—наиболее
гидрофильной и быстро вступающей во взаимодействие с водой составляющей
цементного клинкера. Сили­катные минералы, гидратирующиеся значительно
медленнее, играют при этом роль инертных наполнителей, так что механические
свой­ства цементных суспензий на этой стадии, как мы показали, модели­руются
системой, состоящей из тонкомолотого кварцевого песка или, например, кальцита,
т. е. высокодисперсного инертного материала с небольшой добавкой (3—5%) чистого
трехкальциевого алюмината. На такой модели особенно отчетливо проявляются
закономерности кристаллизационного структурообразования алюминатных минера­лов,
т. е. алюминатного твердения.

Результаты исследования процессов структурообразования
в мо­дельной системе, состоящей из 95% тонкомолотого кварцевого пес­ка и 5%
трехкальциевого алюмината, затворенных 33% воды в рас­чете на сухую смесь,
представлены на рис. 1. По оси ординат отло­жена пластическая прочность системы
Рт,
по оси абсцисс—время после затворения.

Первая кривая характеризует кинетику
структурообразования в системе, подвергавшейся при затворении кратковременному
пере­мешиванию (1 мин.). Вначале такая суспензия обладает весьма низ­кими
значениями пластической прочности, соответствующей коагуля­ционной структуре
суспензии—первоначальных частиц и возникаю­щих новообразований. Очень быстро
пластическая прочность систе­мы начинает возрастать в связи с возникновением
сплошной кри­сталлизационной структуры гидроалюмината. Нарастание пластиче­ской
прочности этой структуры, в основном, заканчивается уже че­рез 3—4 часа после
затворения. Небольшое нарастание прочности продолжается в течение 3—4 суток
(образцы в алюминиевых ча­шечках хранились над водой в закрытом эксикаторе). В
дальнейшем отмечается тенденция к снижению прочности.