23.02.2012 г.
Календарь
<< Февраль ’12 >>
Пн Вт Ср Чт Пн Сб Вс
  
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
    
Публикации
Разработки
Использование отходов
Феррохромовый шлак
Синтез цемента
Понижение температуры
Термообработка
Результаты
Дуплетные пики
Механическая прочность
Исключение
Свойства цементов
Особенности
Процессы
Нагревание образца
Диссоциация карбоната
Рентгенограмма
Полосы поглощения
Шестивалентный хром
Усвоение извести
Приведенные данные
Окись магния
Сырьевые смеси
Исследование процесса
Свободная известь
Минерализаторы
Второй эндоэффект
Алюминаты
Анализ
Борный ангидрид
Декоративные цементы
Цветоустойчивость
Высолообразование
Адсорбция
Основные свойства
Экономический эффект
Пигменты
Основная фаза
Материал
Анализ данных
Пигментные составы
Метод ИК
Кривые пигментов
Свойства пигментов
Основные фазы
Фаза в образце
Полученные данные
Молекулы воды
Образцы
::  Главная

Рекомендации
При указанных значениях факторов расчетное значение параметра оптимизации (осж) соответствует 1130 кг/см2, т. е. экспериментальные данные соответствуют расчетным в пределах ошибки опыта.
Полученная модель дает возможность качественно и количественно оценивать влияние каждого из исследуемых факторов на параметр оптимизации, а ее адекватность свидетельствует о том, что факторы, не вошедшие в ПФЭ, незначимо влияют на прочность алюмофосфатного цемента.
B результате анализа модели можно рекомендовать следующее:
1) отверждать алюмофосфатный цемент на основе а-глинозема необходимо при медленном нагревании. Более высокие значения прочности алюмофосфатного цемента на основе а-глинозема получены при подъеме температуры в процессе его отверждения со скоростью °С/мин;
2) для получения высокопрочного алюмофосфатного цемента а-глинозем необходимо подвергать помолу до значений SyR = = 6,0 м2/г и выше. Уменьшение количества кислоты-затворителя при одновременном увеличении степени уплотнения формовочной массы в процессе формования изделий положительно сказывается на прочности алюмофосфатного цемента;
3) прочность алюмофосфатного цемента наиболее высока в области 700—800°С.
Полученное уравнение регрессии может использоваться для выбора технологических параметров при получении алюмофосфатного цемента с заданной прочностью, а также для прогнозирования прочности цемента с произвольным набором основных параметров.
 
« Пред.   След. »


   
Наши статьи
Укрывистость
Атмосфероустойчивость
Цифры
Фосфаты
Фосфаты алюминия
Метафосфат
Безводный фосфат
Ортофосфат
Второй вид
Сырье для получения
Степень дисперсности
Растворимость
Твердение
Алюмофосфатный цемент
Компоненты смеси
Термические превращения
Эндотермический пик
Пики
Интенсивные пики
Основной максимум
А-глинозем
Ступень дегидратации
Экзотермический эффект
Кристаллическая фаза
Структурообразование
Деформационные свойства
Значения
Влияние концентрации
Алюмофосфатные смеси
Затвердевание смеси
Твердение цемента
Способ формования
Пластическая прочность
Отформованные образцы
Качественный состав
Отличия
Пористость
Зависимость
Предел прочности
Цементный клинкер
Проведенные исследования
Фтористые минерализаторы
Напряжение сдвига
Значения фактора
Рекомендации
Термостойкость
Применение цементов
Опросы
Покупаете ли Вы строительные смеси?

Контакты

Адрес нашего офиса:

Россия, 664005, г.  Иркутск, ул. Северная, 2

Телефоны:

 (3952) 69-15-11,

 (3952) 74-15-19