Пеностеклокерамическая теплоизоляция для жилищного строительства на арктических и субарктических территориях

Иван Иванович Ведяков, Владимир Федорович Васкалов, Н И Малявский, Е. В. Бажина, Михаил Иванович Ведяков
{"title":"Пеностеклокерамическая теплоизоляция для жилищного строительства на арктических и субарктических территориях","authors":"Иван Иванович Ведяков, Владимир Федорович Васкалов, Н И Малявский, Е. В. Бажина, Михаил Иванович Ведяков","doi":"10.33622/0869-7019.2023.02.66-72","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Представлена новая технология термического получения щелочно-силикатной гранулированной стеклокерамической теплоизоляции. В качестве сырьевых материалов используются горные породы кремнеземистого или алюмосиликатного состава, стеклообразный щелочной силикат (с добавкой карбоната и гидроксида) и углеродсодержащий порообразователь. Часть кремнеземистого компонента входит также в состав связующего раствора, что дает возможность повысить значение силикатного модуля и степень закрытости пор. Этот фактор, а также повышенное содержание оксида алюминия в кремнийсодержащем сырье позволяют получать пеноматериал с высокой прочностью и водостойкостью. Процесс вспенивания сырьевых гранул происходит при высоких температурах, что приводит к закрытию образовавшихся открытых пор и к формированию новых пор под действием пенообразователя сразу в закрытом состоянии. Это вносит дополнительный вклад в повышение водостойкости и морозостойкости гранул, а также значительно снижает их теплопроводность и водопоглощение. Незначительная потеря массы образцов при кипячении в воде ставит полученные пеноматериалы в один ряд с наиболее водостойкими из известных в настоящее время. Учитывая суровый климат и наличие многих месторождений кремнеземного, силикатного и алюмосиликатного сырья, развитие этого направления для строительной отрасли в арктических и субарктических регионах имеет особые перспективы.","PeriodicalId":314286,"journal":{"name":"Promyshlennoe i Grazhdanskoe Stroitel'stvo","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2023-02-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Promyshlennoe i Grazhdanskoe Stroitel'stvo","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.33622/0869-7019.2023.02.66-72","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 0

Abstract

Представлена новая технология термического получения щелочно-силикатной гранулированной стеклокерамической теплоизоляции. В качестве сырьевых материалов используются горные породы кремнеземистого или алюмосиликатного состава, стеклообразный щелочной силикат (с добавкой карбоната и гидроксида) и углеродсодержащий порообразователь. Часть кремнеземистого компонента входит также в состав связующего раствора, что дает возможность повысить значение силикатного модуля и степень закрытости пор. Этот фактор, а также повышенное содержание оксида алюминия в кремнийсодержащем сырье позволяют получать пеноматериал с высокой прочностью и водостойкостью. Процесс вспенивания сырьевых гранул происходит при высоких температурах, что приводит к закрытию образовавшихся открытых пор и к формированию новых пор под действием пенообразователя сразу в закрытом состоянии. Это вносит дополнительный вклад в повышение водостойкости и морозостойкости гранул, а также значительно снижает их теплопроводность и водопоглощение. Незначительная потеря массы образцов при кипячении в воде ставит полученные пеноматериалы в один ряд с наиболее водостойкими из известных в настоящее время. Учитывая суровый климат и наличие многих месторождений кремнеземного, силикатного и алюмосиликатного сырья, развитие этого направления для строительной отрасли в арктических и субарктических регионах имеет особые перспективы.
北极和亚北极地区住宅建筑泡沫玻璃绝缘
这是一种新的热处理技术,由碱性硅酸盐颗粒玻璃陶瓷隔热。石灰岩或铝硅酸盐、玻璃碱性硅酸盐(添加碳酸盐和氢氧化物)和碳化硅作为原料。硅胶化合物的一部分还包含在粘合剂中,这使得硅酸盐模块的值和毛孔的闭合程度得到了提高。这一因素,以及硅酸盐中氧化铝含量升高,使泡沫材料具有高强度和防水。= =发酵过程= =发酵过程发生在高温下,导致暴露的孔隙闭合,并在泡沫形成后立即关闭。这增加了水力和耐寒性,大大降低了它们的导热和吸收能力。在水中煮沸时,样品质量的微小损失使所收到的泡沫材料与目前已知的最防水的材料相匹配。考虑到恶劣的气候以及硅酸盐、硅酸盐和铝的大量储量,北极和亚北极地区建筑业的发展前景特别好。
本文章由计算机程序翻译,如有差异,请以英文原文为准。
求助全文
约1分钟内获得全文 求助全文
来源期刊
自引率
0.00%
发文量
0
×
引用
GB/T 7714-2015
复制
MLA
复制
APA
复制
导出至
BibTeX EndNote RefMan NoteFirst NoteExpress
×
提示
您的信息不完整,为了账户安全,请先补充。
现在去补充
×
提示
您因"违规操作"
具体请查看互助需知
我知道了
×
提示
确定
请完成安全验证×
copy
已复制链接
快去分享给好友吧!
我知道了
右上角分享
点击右上角分享
0
联系我们:info@booksci.cn Book学术提供免费学术资源搜索服务,方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。 Copyright © 2023 布克学术 All rights reserved.
京ICP备2023020795号-1
ghs 京公网安备 11010802042870号
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号:604180095
Book学术官方微信