Chemically and Thermally Activated Illite Clay from Latvia / Ķīmiski un termiski aktivēts Latvijas illīta māls.

I. Šperberga, Polina Spela, M. Rundans, Andris Cimmers
{"title":"Chemically and Thermally Activated Illite Clay from Latvia / Ķīmiski un termiski aktivēts Latvijas illīta māls.","authors":"I. Šperberga, Polina Spela, M. Rundans, Andris Cimmers","doi":"10.1515/msac-2015-0005","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Abstract Materials were synthesized from illite based clay from Latvia by chemical and thermal activation using both NaOH and KOH solutions (4−6 M). Compressive strength and apparent porosity were measured. Effect of concentration of both solutions on the mechanical properties of the material was investigated by means of infrared spectroscopy (IR). Compressive strength data showed that alternative building materials could be obtained via alkaline activation. Rakstā aplūkota Latvijas kvartāra illītа māla kīmiska aktivēšana ar dažādas koncentrācijas KOH un NaOH šķīdumiem un tā piemērotība materiālu izstrādei dažādās temperatūrās (60−80 °C) un (600−800 °C). Illīts un plagioklāzs ir alumosilikāti, kas var reaģēt sārmainos apstākļos; to klātbūtnei mālos ir svarīga loma ģeopolimerizācijas procesā. Kā galvenais rādītājs ģeopolimerizācijas procesa sekmīgai norisei izvēlēta iegūto materiālu spiedes stiprība, kas pieauga līdz ar temperatūras paaugstināšanu (no 600 °C līdz 800 °C) karbonātus saturošos kvartāra mālos. Kā aktivētājs tiek izmantots KOH vai NaOH šķīdums. Šo mālu materiālu augstākā spiedes stiprība (23,8 MPa) tiek sasniegta apstrādājot 800 °C, ja kā ķīmiskais aktivators tiek izmantots 4 M KOH šķīdums. Ķīmiskās aktivācijas procesā ar NaOH šķīdumu tiek iegūti materiāli, kuru spiedes stiprības rādītāji ir zemāki par rādītājiem, kas iegūti izmantojot KOH šķīdumu. Tomēr salīdzinot ar ķīmiski neaktivēta māla spiedes stiprību (16 MPa), šajā gadījumā ir iegūts materiāls, kura spiedes stiprība ir 1,5 reizes lielāka (22 MPa) - kā šķīdums ķīmiskajai aktivācijai tiek izmantots 4 M NaOH un termiskās aktivācijas temperatūra ir 800 °C. Pētījumi parādīja, ka viena vai otra sārmu hidroksīda izmantošana ģeopolimerizācijas procesā deva dažādus rezultātus. Iegūto materiālu īpašības bija atkarīgas no vairākiem faktoriem, no kuriem svarīgākais bija termiskās apstrādes temperatūra. Sakarā ar katjonu katalītisko lomu, svarīgs ir katjons, kas ietilpst hidroksīda (NaOH vai KOH) sastāvā un ar kuru māls tiek ķīmiski aktivēts. Iegūto materiālu varētu izmantot kā tradicionālo būvmateriālu aizstājēju. Pētītais materiāls tiek iegūts zemākā temperatūrā, bet tas nemazina tā spiedes stiprību, salīdzinot ar tradicionāliem būvmateriāliem.","PeriodicalId":18239,"journal":{"name":"Materials Science and Applied Chemistry","volume":"5 1","pages":"27 - 32"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2015-11-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"3","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Materials Science and Applied Chemistry","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.1515/msac-2015-0005","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 3

Abstract

Abstract Materials were synthesized from illite based clay from Latvia by chemical and thermal activation using both NaOH and KOH solutions (4−6 M). Compressive strength and apparent porosity were measured. Effect of concentration of both solutions on the mechanical properties of the material was investigated by means of infrared spectroscopy (IR). Compressive strength data showed that alternative building materials could be obtained via alkaline activation. Rakstā aplūkota Latvijas kvartāra illītа māla kīmiska aktivēšana ar dažādas koncentrācijas KOH un NaOH šķīdumiem un tā piemērotība materiālu izstrādei dažādās temperatūrās (60−80 °C) un (600−800 °C). Illīts un plagioklāzs ir alumosilikāti, kas var reaģēt sārmainos apstākļos; to klātbūtnei mālos ir svarīga loma ģeopolimerizācijas procesā. Kā galvenais rādītājs ģeopolimerizācijas procesa sekmīgai norisei izvēlēta iegūto materiālu spiedes stiprība, kas pieauga līdz ar temperatūras paaugstināšanu (no 600 °C līdz 800 °C) karbonātus saturošos kvartāra mālos. Kā aktivētājs tiek izmantots KOH vai NaOH šķīdums. Šo mālu materiālu augstākā spiedes stiprība (23,8 MPa) tiek sasniegta apstrādājot 800 °C, ja kā ķīmiskais aktivators tiek izmantots 4 M KOH šķīdums. Ķīmiskās aktivācijas procesā ar NaOH šķīdumu tiek iegūti materiāli, kuru spiedes stiprības rādītāji ir zemāki par rādītājiem, kas iegūti izmantojot KOH šķīdumu. Tomēr salīdzinot ar ķīmiski neaktivēta māla spiedes stiprību (16 MPa), šajā gadījumā ir iegūts materiāls, kura spiedes stiprība ir 1,5 reizes lielāka (22 MPa) - kā šķīdums ķīmiskajai aktivācijai tiek izmantots 4 M NaOH un termiskās aktivācijas temperatūra ir 800 °C. Pētījumi parādīja, ka viena vai otra sārmu hidroksīda izmantošana ģeopolimerizācijas procesā deva dažādus rezultātus. Iegūto materiālu īpašības bija atkarīgas no vairākiem faktoriem, no kuriem svarīgākais bija termiskās apstrādes temperatūra. Sakarā ar katjonu katalītisko lomu, svarīgs ir katjons, kas ietilpst hidroksīda (NaOH vai KOH) sastāvā un ar kuru māls tiek ķīmiski aktivēts. Iegūto materiālu varētu izmantot kā tradicionālo būvmateriālu aizstājēju. Pētītais materiāls tiek iegūts zemākā temperatūrā, bet tas nemazina tā spiedes stiprību, salīdzinot ar tradicionāliem būvmateriāliem.
来自拉脱维亚的化学和热活化伊利石粘土/ Ķīmiski un termiski aktivēts Latvijas ill ta māls。
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:481959085
Book学术官方微信