Сколько стоит жидкое стекло для бетона: Жидкое стекло для бетона Текс Универсал, 1,3 кг цена

Содержание

Жидкое натриевое стекло

Вадим

Жидкое стекло обладает уникальным свойством, образовывая на поверхности тонкую и прочную пленку, что делает бетон полностью непроницаемым для воды.

После высыхания пленка не боится открытой воды, эластична, инертна к кислотам и экологически безопасна для окружающих. Эти свойства обусловили широкое применение жидкого стекла, в том числе для гидроизоляции бетонных конструкций разного назначения.

Применение и правила работ

Чтобы подготовить смесь вам понадобится емкость, щетка, валик или кисть. Если возникнет необходимость в нанесении с распылением, то можно использовать краскопульт. Работать необходимо в рукавицах.

Поверхность бетона должна быть выровнена при помощи шпаклевки, обезжиренная и обработана от разных загрязнений, таких как пыль, масло, плесень и т.п.

Наносить жидкое стекло необходимо при помощи кисти или валика. Для максимальной защиты, данный состав наносится в несколько слоев.

Жидкое стекло — полностью безопасный материал, и не содержит вредных веществ. Но при попадании на кожу, стоит обязательно промыть место попадания водой. По завершении работ смыть все остатки смеси с рук и инструментов.

Варианты технологий:

В виде проникающей гидроизоляции в «чистом виде». Жидкое стекло, разведенное водой в пропорции 1:10, способно проникать в поры и неплотности поверхности бетона на глубину 2-5 миллиметра. Причем три слоя материала создают практически непроницаемую для воды пленку. После высыхания соли калия или натрия входящие в основу жидкого стекла образуют монокристаллическую массу и надежно закупоривают поверхностные дефекты бетона. При этом водонепроницаемая пленка допускает нанесение других гидроизолирующих составов: битумов и мастик;

Добавление раствора жидкого стекла в замешиваемый раствор. Технология приготовления такого раствора следующая. В требуемой пропорции смешивается цемент и наполнитель. Далее в него добавляется раствор жидкого стекла с водой (1:10) и перемешивается.

Полученный материал обладает очень быстрой схватываемостью, поэтому требует оперативного использования при гидроизоляции швов, поверхности бетонных стен, стыков конструкций, в том числе с помощью специального «растворного» пульверизатора. Кроме того, бетоны, приготовленные на основе жидкого стекла используются для возведения чаш бассейнов, фундаментов работающих в условиях повышенной влажности, стенок подвалов и выгребных ям, других водонепроницаемых бетонных конструкций.

Преимущества использования

  1. Высокая адгезионная способность. Силикаты, входящие в состав жидкого стекла имеют способность «приклеиваться» даже к зеркальным поверхностям;
  2. Образует непроницаемые для влаги и воздуха молекулярные структуры;
  3. Стопроцентная экологичность и безопасность для людей и животных. Исключение – следует избегать попадания в глаза и на слизистые оболочки. Устраняется быстрым промыванием проточной водой;
  4. Простота использования;
  5. Небольшая себестоимость и небольшой расход, делают жидкое стекло самым экономичным гидроизоляционным материалом при всех прочих равных условиях.
  6. Недостатки жидкого стекла
  7. Допускается обработка доступных человеку поверхностей;
  8. Гидроизолирующая пленка разрушается механическими воздействиями – требует дополнительной защиты рулонной изоляцией, битумом, мастикой и т.п.

Особенности использования

  1. Перед нанесением, поверхность основы очищается от потеков и иных выступов. После обработки шлифовальным камнем или плоским куском силикатного кирпича, следует произвести пылеудаление;
  2. Приготовление грунтовочного раствора – концентрат жидкого стекла разбавляют чистой водой в пропорции 1 литр материала на 2,5 литра воды;
  3. Нанесение раствора допускается несколькими вариантами: малярной кистью, малярным валиком или малярным пульверизатором. Повторное нанесение допускается через 0,5 часа при нормальных условиях: температуре окружающей среды от 20 градусов Цельсия и нормальной влажности воздуха;
  4. Приготовление обмазочного раствора: вода, жидкое стекло и цемент в пропорции 1:1:1. В связи с тем, что время схватывания раствора не более 15 минут, работать следует очень быстро, разглаживая раствор равномерным слоем мастерком или шпателем;
  5. Дальнейшие работы с поверхностью бетона (монтаж рулонной гидроизоляции, отделка плиткой или утепление) возможны на следующие сутки после нанесения обмазочного раствора.
Доставка по Москве и Московской области

Мы можем предложить Вам услуги по организации доставки продукции на Ваш склад или объект. Стоимость доставки формируется менеджером и напрямую зависит от объема закупки продукции. На некоторые материалы «ТМ АрмМикс» мы предлагаем бесплатную доставку при заказе от 1000 литров. Подробности уточняйте по телефонам +7 (495) 662-49-93, 662-89-92.

По России

Доставку продукции по России мы осуществляем через транспортные компании «Деловые линии», «ПЭК» и «УТС».

 

 

Внимание!

До терминалов указанных транспортных компаний в Москве мы довозим Ваш груз абсолютно бесплатно! За перевозку «Москва — Ваш город» Вы оплачиваете самостоятельно.

В ТК «ПЭК» мы отвозим сборные грузы 1 раз в неделю, в ТК «Деловые Линии» — 1 раз в 1-2 недели, в ТК «УТС» — на следующий день после поступления оплаты на р/сч.

Если же Вам необходима срочная доставка, при закупке более 1 тонны наших материалов в ассортименте мы довозим до ТК бесплатно. Если объем закупки меньше 1 тонны, уточняйте возможность срочной доставки у менеджера. В иных случаях рекомендуем обратиться в транспортные компании, предоставляющие услугу «Забор груза».

Стоимость отправки груза в прочие транспортные компании Вы сможете узнать по телефонам +7 (495) 662-49-93, 662-89-92.

В Беларусь и Казахстан

Доставку в указанные республики СНГ мы осуществляем также через транспортные компании. Условия отправки грузов в Беларусь и Казахстан аналогичны условиям, указанным в разделе «Доставка по всей России».

Оплата за продукцию осуществляется на основании выставленных счетов. После отправки заявки с реквизитами организации, ИП или частного лица с вами свяжется наш специалист для согласования способа получения товара и оплаты Вашего заказа.

Оплата происходит по безналичному расчету со счетов юридических лиц, физических лиц или ИП. Мы обеспечиваем конфиденциальность сообщаемой персональной информации, она не будет предоставлена третьим лицам за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.

Ваш заказ поступит в работу после внесения предоплаты. Получить свой заказ вы сможете на нашем складе или по заранее оговоренному адресу доставки, в зависимости от того, какой способ получения товара вы выбрали при оформлении заказа.

При получении заказа на физическое лицо достаточно предъявить паспорт РФ, для получения заказа на ИП или юр.лицо необходимо предъявить доверенность на получение груза либо поставить печать и подпись ответственного лица (при предъявлении паспорта РФ) на наших экземплярах отгрузочных документов.

Промышленное снабжение — Жидкое стекло натриевое (бочка 300кг)

Под заказ Рассчитать заказ

  • Описание
  • Технические характеристики

Жидкое стекло натриевое ГОСТ 13078-81

Жидкое стекло натриевое (sodium silicate solution) ГОСТ 13078-81 является водным щелочным раствором силикатов натрия Na2O и представляет собой густую пожаро- и взрывобезопасную жидкость светло-серого цвета. Отличается хорошей клейкостью и способностью взаимодействия с некоторыми другими минералами, после чего образуются прочные структуры. Именно по этой причине такие покрытия применяются в разных климатических зонах — внешние факторы не влияют на антикоррозийные и гидроизоляционные свойства жидкого стекла. Жидкое натриевое стекло является превосходным и недорогим связующим веществом, которое находит широкое применение в качестве универсального клея для соединения таких материалов как металл, дерево, бетон, стекло и так далее. На его основе изготавливается так называемый канцелярский силикатный клей.

Жидкое натриевое стекло обладает высокой клейкостью, при взаимодействии с минеральными материалами образовывает прочные структуры, обеспечивает прекрасную адгезию к минеральным подложкам. Получаемое покрытие отличается светостойкостью, отлично эксплуатируется даже в самых экстремальных климатических условиях, помимо высокой стойкости к воздействиям окружающей среды имеет грязеотталкивающие свойства.  

Жидкое стекло обладает уникальными пожаровзрывобезопасными свойствами. По ГОСТ 12.1.007. продукт относится к веществам 3 класса опасности (вещество умеренно-опасное).

Жидкое стекло применение

  • в строительстве для гидроизоляции фундамента. Жидкое натриевое стекло повышает способность фундамента противостоять грунтовым водам и повышенной атмосферной влажности, после обработки бетонные конструкции не реагируют на замерзание зимой и оттаивание весной
  • заполнение щелей и пустот в стенах и перегородках
  • грунтовка поверхности стяжки и промазки деревянных частей для защиты от плесени, сырости и грибка
  • приготовление красящих растворов с суриком, охрой и окисью хрома
  • покрытие полов подвальных и чердачных помещений с целью защиты от огня и гидроизоляции
  • изготовление кислотоупорных, огнестойких и огнеупорных силикатных масс и красок, с t применения до +700 С
  • в металлургии и литейном производстве при изготовлении форм
  • в нефтедобыче для разделения слоя нефти и подземных вод
  • при производстве моющих и чистящих средств
  • склеивание бумажных, стеклянных или фарфоровых изделий
  • изготовление красок и лаков

Жидкое стекло инструкция и расход

Обрабатываемую поверхность очистить от загрязнений, просушить. При нанесении в качестве клея наносить кистью или валиком.

Теоретический расход жидкого стекла при использовании в качестве гидроизоляции бетонных поверхностей – 0,15-0,3 кг/м2. Расход зависит от вида и характеристик обрабатываемой поверхности.

  • при добавлении в сухие строительные растворы, расход — 1л жидкого стекла на 10л раствора.
  • в качестве грунтовки для поверхности стяжки: жидкое стекло и цемент смешать в соотношении 1: 1.
  • в качестве гидроизоляции для бетонных колодцев: обработать стенки колодца жидким стеклом, затем покрыть раствором жидкого стекла, цемента и песка в соотношении 1: 1: 1. Особое внимание при гидроизоляции следует обратить на места стыков бетонных колец.
  • для приготовления водостойкой штукатурки: смешать цемент и песок в соотношении 1: 2,5 и развести полученную смесь 15% раствором жидкого стекла.
  • для приготовления раствора для кладки и ремонта наружных частей дымовых труб, печей и каминов: смешать цемент и песок в соотношении 1: 3 и развести полученную смесь 10-15% раствором жидкого стекла.
  • для гидроизоляции стен, полов, перекрытий, подвальных помещений, устройства бассейнов и других гидроизоляционных работ раствор готовится в соотношении: 1 литр жидкого стекла на 10 л раствора.
  • в качестве клея — 200-400 г на 1 м2.

Время полного высыхания 48 часов.

Срок годности и условия хранения

Основной задачей хранения и транспортировки жидкого стекла является обеспечении герметичности тары и поддержание температурного режима не ниже +5°С. Гарантийный срок хранения жидкого натриевого стекла – 2 года со дня изготовления.

Экологически безопасен. Не допускать попадания  на кожные покровы, в глаза и пищевод, применять защитные костюмы, перчатки и очки. При попадании состава на кожу — удалить ветошью и смыть загрязнение мыльной водой. При попадании состава в глаза — промыть большим количеством проточной воды и при необходимости обратиться за медицинской помощью. При попадании состава в пищевод – срочно прополоскать рот большим количеством воды. НЕ вызывать рвоту. Обратиться за медицинской помощью и показать этикетку с упаковки.

Цена зависит от объема заказа. Узнать цену, получить информацию о наличии, купить и уточнить сроки доставки Вы можете, позвонив по бесплатному номеру: 8-800-550-47-01 или отправив заявку с указанием необходимых Вам материалов на E-mail: [email protected].

Жидкое стекло натриевое технические характеристики


Оплата

Конечная цена зависит от объема заказа

Оплата для юридических лиц

Получить счет на оплату можно, выслав реквизиты вместе с заявкой на почту. Бухгалтерские документы при самовывозе вы получите вместе с товаром. 

Если доставку товара организуем мы, документы будут отправлены вместе с грузом или по почте.

Оплата для физических лиц

Сообщите при заказе ваш город и мы предложим удобные для вас варианты оплаты.

Доставка

Доставка товаров по России

Компания «Промышленное снабжение» осуществляет доставку строительных материалов и оборудования в любую точку России.

Свяжитесь с нами для уточнения условий доставки.

В большинстве случаев доставка будет бесплатной. Если ваш заказ или город доставки не подпадает под условия бесплатной доставки, менеджер сообщит вам об этом.

Груз доставляется бесплатно сборным автотранспортом в Ваш город до терминала транспортных компаний «Деловые линии», «ПЭК», «Ратэк», «Энергия» и др.

За небольшую плату груз можно привезти лично в руки или до вашего объекта. 

Крупногабаритные партии товара мы доставляем выделенным автотранспортом, в таком случае товар будет доставлен бесплатно до Вашего объекта или мы сообщим стоимость доставки до выставления счета.

Доставка до терминала транспортной компании в Вашем городе

Воспользовавшись данной услугой, вы получите товар в удобное для вас время, на терминале транспортной компании (Деловые линии, Ратэк, ПЭК, Энергия).

Пожалуйста, уточните возможность и стоимость оказания услуги у Вашего менеджера.

Доставка до Вашего склада или строительного объекта

Воспользовавшись данной услугой вы получите товар в удобное для Вас время и в нужном Вам месте. Доставка производится как в черте Вашего города, так и в любое другое место на территории России.    

Пожалуйста, уточните возможность и стоимость оказания услуги у Вашего менеджера.

Погрузо-разгрузочные работы

При доставке вашего заказа автотранспортом в пределах Вашего города, Вы можете заказать погрузо-разгрузочные работы. Стоимость работ не включена в базовые тарифы на доставку.

Пожалуйста, уточните возможность и стоимость оказания услуги у вашего менеджера.

Действительно ли защитное стекло того стоит?

Ни для кого не секрет, что люди будут спорить о чем угодно в Интернете, но даже принимая это как данность, существует удивительное количество споров об эффективности защитных пленок для мобильных телефонов. Некоторые люди считают защитные пленки пустой тратой времени и денег. Другие настаивают на том, что если вы не используете стеклянную защитную пленку для экрана телефона, вы вообще не заслуживаете пользоваться телефоном. Поскольку это онлайн-дискуссия, аргументы за и против использования защитной пленки часто разгораются.

Так вам нужна защитная пленка или нет? Рискуя оскорбить сторонников защиты экрана, мы утверждаем, что вы это делаете, с несколькими важными оговорками: ни одна защитная пленка не делает ваш телефон неуязвимым, а их эффективность сильно зависит от типа материала, который вы используете.

Преимущества стеклянных защитных пленок

Защитные пленки обычно изготавливаются из трех различных материалов: пластика, стекла и жидкого стекла. Из этих трех пластиковая защита самая дешевая, но обеспечивает наименьшую защиту. Стеклянные защитные пленки для телефонов намного прочнее пластиковых. Ищите защитные пленки из закаленного стекла с рейтингом защиты от царапин 9.H. Защитные пленки с таким рейтингом все еще могут поцарапать, но защитят экран вашего телефона от повреждений.

Стеклянная защитная пленка для экрана телефона имеет и другие преимущества. В то время как пластиковые защитные пленки могут казаться «резиновыми» на ощупь, стеклянные защитные пленки ощущаются точно так же, как экран вашего телефона. Некоторые стеклянные защитные пленки для телефонов снабжены защитой от отпечатков пальцев, предотвращающей появление неприглядных пятен на экране.

Защита от царапин и трещин

Угроза появления царапин и трещин может вызвать у вас вопрос: «Должен ли я использовать защитную пленку для экрана». В конце концов, ваш телефон проходит через многое за день. Его кладут в карманы или сумочки, где его экран может соприкасаться с ключами, монетами и другими твердыми или острыми предметами. И хотя экраны современных телефонов намного прочнее, чем раньше, немногие могут выдержать падение на бетон без повреждений.

Опять же, стеклянные защитные пленки лучше пластика, если вы хотите, чтобы ваш телефон не разбился. Сама защитная пленка для экрана может сломаться, если вы уроните телефон, но больше шансов, что ваш реальный экран не будет поврежден (а замена сломанной защитной пленки для экрана мобильного телефона намного дешевле, чем замена экрана телефона).

Ничто из этого не означает, что ваш экран не будет поврежден в результате несчастных случаев, только то, что риск повреждения ниже при использовании защитных пленок для экрана. Думайте об этом, как об использовании ремня безопасности во время вождения. Вы все еще можете пострадать в аварии, но риск серьезных или смертельных травм ниже.

Жидкое стекло или пластиковая защитная пленка для экрана

У вас есть еще один способ защитить свой телефон: защитная пленка Verizon из жидкого стекла. Жидкое стекло представляет собой распыляемый раствор, содержащий наножидкость диоксида кремния. Жидкость втирается в экран устройства, где она заполняет все микроскопические отверстия и дефекты на экране, отверждая стекло, делая его более прочным и устойчивым к царапинам.

По сравнению с напыляемыми пластиковыми экранными проекторами защитная пленка из жидкого стекла гораздо более устойчива, она соответствует или даже превышает прочность закаленного стекла.

Так стоит ли покупать защитное стекло для экрана?

Насколько нам известно, да, вам нужна защитная пленка для экрана, если вы серьезно относитесь к защите своего телефона. Помните, однако, что защитная пленка Verizon — это только один из способов предотвратить повреждение телефона. Ударопрочный чехол снижает риск повреждения, если вы уроните телефон или случайно раздавите его о что-то твердое. И даже с защитной пленкой из жидкого стекла и прочным чехлом все же разумно застраховать свой телефон с помощью комплексного плана мобильной защиты.

Посетите любой из наших более чем 1500 магазинов по всей стране, чтобы узнать больше от наших консультантов о жидком стекле, стеклянных переносных футлярах или гарантийной защите телефона, такой как Verizon Mobile Protect.

Найти магазин

 

Нравится:

Нравится Загрузка…

Композиты на основе пористой летучей золы/алюмосиликатных микросфер, содержащие легкие гранулы с использованием жидкого стекла в качестве связующего

. 2022 24 августа; 14 (17): 3461.

дои: 10. 3390/polym14173461.

Ольга Мирюк 1 , Роман Федюк 2 3 , Мугахед Амран 4 5

Принадлежности

  • 1 Кафедра строительства и строительных материалов, Рудненский индустриальный институт, 111500 Рудный, Казахстан.
  • 2 Политехнический институт Дальневосточного федерального университета, Владивосток 690922, Россия.
  • 3 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербург 195251, Россия.
  • 4 Факультет гражданского строительства, Инженерный колледж, Университет принца Саттама ибн Абдулазиза, Альхардж 16273, Саудовская Аравия.
  • 5 Кафедра гражданского строительства, Факультет инженерии и информационных технологий, Амранский университет, Амран 9677, Йемен.
  • PMID: 36080536
  • PMCID: PMC9460284
  • DOI: 10.3390/полим14173461

Бесплатная статья ЧВК

Ольга Мирюк и др. Полимеры (Базель). .

Бесплатная статья ЧВК

. 2022 24 августа; 14 (17): 3461.

doi: 10.3390/polym14173461.

Авторы

Ольга Мирюк 1 , Роман Федюк 2 3 , Мугахед Амран 4 5

Принадлежности

  • 1 Кафедра строительства и строительных материалов, Рудненский индустриальный институт, 111500 Рудный, Казахстан.
  • 2 Политехнический институт Дальневосточного федерального университета, г. Владивосток, 690922, Россия.
  • 3 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербург 195251, Россия.
  • 4 Факультет гражданского строительства, Инженерный колледж, Университет принца Саттама ибн Абдулазиза, Альхардж 16273, Саудовская Аравия.
  • 5 Кафедра гражданского строительства, Факультет инженерии и информационных технологий, Амранский университет, Амран 9677, Йемен.
  • PMID: 36080536
  • PMCID: PMC9460284
  • DOI: 10.3390/полим14173461

Абстрактный

Современный энергосберегающий вектор развития строительного материаловедения реализуется комплексно за счет разработки новых теплоизоляционных материалов с одновременным исключением из них низкоэкологичных цементов. В данной статье представлены результаты разработки ресурсосберегающей технологии теплоизоляционного композиционного материала. Исследование посвящено развитию научных представлений о технологии и свойствах эффективных бесцементных легких бетонов. Цель работы – создание теплоизоляционного композиционного материала на основе пористых гранул и матрицы из смесей жидкого стекла и отходов тепловой энергии. Новизна работы заключается в установлении закономерностей формирования устойчивой структуры пористого материала при термическом отверждении жидкого стекла с техногенными наполнителями. Исследования смесей жидких стекол с различным содержанием золы-уноса и алюмосиликатных микросфер выявили возможность управления свойствами формовочных масс в широком диапазоне. Для получения гранулированного материала предложены жидкостекольные смеси пластичной консистенции с преобладанием алюмосиликатных микросфер. Матрица композиционных материалов образована подвижной смесью жидкого стекла и комбинированного наполнителя, в составе которого преобладает зола-уноса. Установлены параметры термообработки зернистых и композиционных материалов, обеспечивающие формирование прочной пористой водонепроницаемой структуры. Показана возможность регулирования структуры композиционных материалов за счет разной степени заполнения матрицы жидкого стекла пористыми гранулами. Разработан теплоизоляционный бетон на пористом заполнителе, характеризующийся генетической общностью матрицы и зернистой составляющей, плотностью 380-650 кг/м 3 , теплопроводностью 0,095-0,100 Вт/(м·°С) и прочностью 3,5-9,0 МПа, стойкостью в условиях переменных значений влажности и температуры. Предложена принципиальная технологическая схема совместного производства гранулированных и композиционных материалов из жидких стекольных смесей.

Ключевые слова: теплоизоляционные материалы; легкий бетон; жидкое стекло; пористый наполнитель; отходы тепловой энергии.

Заявление о конфликте интересов

w3.org/1999/xlink» xmlns:mml=»http://www.w3.org/1998/Math/MathML» xmlns:p1=»http://pubmed.gov/pub-one»> Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Цифры

Рисунок 1

Внешний вид использованного сырья:…

Рисунок 1

Внешний вид использованного сырья: ( a ) жидкое стекло; ( б )…

Рисунок 1

Внешний вид использованного сырья: ( a ) жидкое стекло; ( b ) зольная пыль, ( c ) алюмосиликатная микросфера.

Рисунок 2

Дробный состав тепловой энергии…

Рисунок 2

Фракционный состав отходов тепловой энергии: 1 – зола-унос; 2 – алюмосиликатная микросфера.

фигура 2

Фракционный состав отходов тепловой энергии: 1 – зола-унос; 2 – алюмосиликатная микросфера.

Рисунок 3

Блок-схема исследования свойств…

Рисунок 3

Схема исследования свойств гранул.

Рисунок 3

Блок-схема исследования свойств гранул.

Рисунок 4

Блок-схема исследования жидкости…

Рисунок 4

Схема исследования связующего жидкого стекла.

Рисунок 4

Блок-схема исследования связующего жидкого стекла.

Рисунок 5

Блок-схема исследования композита…

Рисунок 5

Схема исследования композиционных материалов.

Рисунок 5

Блок-схема исследования композиционных материалов.

Рисунок 6

Влияние температуры обжига и…

Рисунок 6

Влияние температуры обжига и состава наполнителя на плотность жидкого стекла…

Рисунок 6

Влияние температуры обжига и состава наполнителя на плотность гранул жидкого стекла.

Рисунок 7

Влияние температуры обжига и…

Рисунок 7

Влияние температуры обжига и состава наполнителя на водопоглощение жидкости…

Рисунок 7

Влияние температуры обжига и состава наполнителя на водопоглощение гранул жидкого стекла.

Рисунок 8

Микроструктура гранул из…

Рисунок 8

Микроструктура гранул из смеси 10, обожженных при разных температурах, °С:…

Рисунок 8

Микроструктура гранул из смеси 10, обожженных при различных температурах, °С: ( а ) 150; ( б ) 250; ( с ) 350.

Рисунок 9

Микроструктура жидкости…

Рисунок 9

Микроструктура связующего жидкого стекла (смесь 39), обожженного при 350 °С.

Рисунок 9

Микроструктура связующего жидкого стекла (смесь 39), обожженного при 350 °С.

Рисунок 10

Рентгенограмма…

Рисунок 10

Рентгенограмма связующего жидкого стекла, обожженного при температуре 350…

Рисунок 10

Рентгенограмма связующего жидкого стекла, обожженного при температуре 350 °С: К – β-кварц; С — α-кристобалит; Б – волластонит.

Рисунок 11

Влияние температуры обжига на…

Рисунок 11

Влияние температуры обжига на содержание кристаллических фаз в жидкости…

Рисунок 11

Влияние температуры обжига на содержание кристаллических фаз в связке жидкого стекла: 2,542 нм-α-кристобалит; 3,370 нм-β-кварц; 2,988 нм-волластонит.

Рисунок 12

Структура жидкого стекла…

Рисунок 12

Структура жидкостекольных композиционных материалов с различным соотношением «объем связующего: наполнитель…»

Рисунок 12

Структура жидкостекольных композиционных материалов с различным соотношением «объем вяжущего: объем наполнителя».

Рисунок 12

Структура жидкого стекла…

Рисунок 12

Структура жидкостекольных композиционных материалов с различным соотношением «объем связующего: наполнитель…»

Рисунок 12

Структура жидкостекольных композиционных материалов с различным соотношением «объем вяжущего: объем наполнителя».

Рисунок 13

Влияние заполнения…

Рисунок 13

Влияние коэффициента заполнения смесей жидкого стекла на свойства…

Рисунок 13

Влияние коэффициента заполнения жидких стекольных смесей на свойства композиционных материалов.

Рисунок 14

Внешний вид образцов композитных материалов…

Рисунок 14

Внешний вид образцов композиционных материалов после испытаний: ( a ) после испытания на сжатие;…

Рисунок 14

Внешний вид образцов композитных материалов после испытаний: ( a ) после испытания на сжатие; ( b ) разрушение многослойного образца; ( c ) перед испытанием на термостойкость; ( d ) после 25 термических циклов испытаний на термостойкость.

Рисунок 15

Принципиальная технологическая схема соединения…

Рисунок 15

Принципиальная технологическая схема совместного производства пористых гранул и композиционного материала из…

Рисунок 15

Принципиальная технологическая схема совместного производства пористых гранул и композиционного материала из жидкостекольных смесей.

См. это изображение и информацию об авторских правах в PMC

Похожие статьи

  • Новый, многофункциональный, плавучий, легкий цементный композит: разработка и свойства.

    Хуан З., Ван Ф., Чжоу Ю., Суй Л., Кришнан П., Лью М.Р. Хуан Цзи и др. Материалы (Базель). 2018 19 октября; 11 (10): 2043. дои: 10.3390/ma11102043. Материалы (Базель). 2018. PMID: 30347761 Бесплатная статья ЧВК.

  • Теплоизоляционные, устойчивые к тепловому удару алюминатно-кальциевые фосфатно-цементные композиты для хранения тепловой энергии резервуара.

    Сугама Т., Пятина Т. Сугама Т. и др. Материалы (Базель). 2022 12 сентября; 15 (18): 6328. дои: 10.3390/ma15186328. Материалы (Базель). 2022. PMID: 36143639 Бесплатная статья ЧВК.

  • Измерение теплопроводности цементных композитов LWC с использованием упрощенного лабораторного метода.

    Курпинска М., Карвацки Ю., Маурин А., Кин М. Курпинска М. и соавт. Материалы (Базель). 2021 11 марта; 14 (6): 1351. дои: 10.3390/ma14061351. Материалы (Базель). 2021. PMID: 33799596 Бесплатная статья ЧВК.

  • Свойства нового изоляционного материала стеклянный пузырь в геополимерном бетоне.

    Шахедан Н.Ф., Абдулла ММАБ, Махмед Н., Кусбьянторо А., Таммас-Уильямс С., Ли Л.И., Азиз И.Х., Визуряну П., Выслоцкий Дж.Дж., Блох К., Набялек М. Шахедан Н.Ф. и соавт. Материалы (Базель). 2021 8 февраля; 14 (4): 809. дои: 10.3390/ma14040809. Материалы (Базель). 2021. PMID: 33567696 Бесплатная статья ЧВК.

  • Снижение воздействия отходов стекла на окружающую среду: обзор существующих вариантов утилизации и перспективы на будущее.

    Адекомая О, Майози Т. Адекомая О. и соавт. Environ Sci Pollut Res Int. 2021 март; 28(9):10488-10502. doi: 10.1007/s11356-020-12263-0. Epub 2021 11 января. Environ Sci Pollut Res Int. 2021. PMID: 33426587 Обзор.

Посмотреть все похожие статьи

Рекомендации

    1. Бессмертный В.С., Лесовик В.С., Крохин В.П. Восстанавливающее действие аргона при плазменной обработке тугоплавких неметаллических материалов (обзор) Glas. Керам. 2001; 58: 362–364. дои: 10. 1023/A:1013963916418. — DOI
    1. Павликова М., Земанова Л., Залеска М., Покорный Ю., Лойка М., Янковский О., Павлик З. Тройное смешанное вяжущее для производства легкого ремонтного раствора нового типа. Материалы. 2019;12:996. дои: 10.3390/ma12060996. — DOI — ЧВК — пабмед
    1. Лу Дж. -С., Шен П., Али Х.А., Пун К.С. Состав смеси и характеристики легкого сверхвысококачественного бетона. Матер. Дес. 2022;216:110553. doi: 10.1016/j.matdes.2022.110553. — DOI
    1. Лу Дж.-С., Шен П., Али Х.А., Пун К.С. Разработка легкого бетона с высокими характеристиками с использованием цементного композита со сверхвысокими характеристиками и различных легких заполнителей. Цем. Конкр. Композиции 2021;124:104277. doi: 10.1016/j.cemconcomp.2021.104277. — DOI
    1. Ли Ю.