Наполнение пластифицированных ПВХ-композиций битумсодержащими известняками

Применение полимерных материалов в современной строительной индустрии. Изучение возможности использования битумсодержащих пород в качестве полифункциональных наполнителей. Пути улучшения свойств поливинилхлоридных изделий строительного назначения.

Рубрика Строительство и архитектура
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 15.02.2020
Размер файла 21,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Казанский государственный архитектурно-строительный университет

НАПОЛНЕНИЕ ПЛАСТИФИЦИРОВАННЫХ ПВХ-КОМПОЗИЦИЙ БИТУМСОДЕРЖАЩИМИ ИЗВЕСТНЯКАМИ

Шайдулов А.Ф., аспирант,

Колесникова И.В., канд. техн. наук, ассистент,

Низамов Р.К. канд. техн. наук, доцент

Наряду с бетоном, деревом, черными и цветными металлами в современной строительной индустрии широкое применение находят различные полимерные материалы [1]. Среди всех полимеров поливинилхлорид - один из самых распространенных. Широкое использование ПВХ в народном хозяйстве обусловлено возможностью получения из него изделий всеми известными способами и широкой номенклатурой, а также уникальной способностью к модификации свойств за счет введения специальных добавок. Изучение возможности использования битумсодержащих пород в качестве полифункциональных наполнителей являлось целью ряда экспериментальных научных работ по улучшению свойств поливинилхлоридных изделий строительного назначения, в которых была теоретически обоснована возможность и экспериментально установлена эффективность использования в составе пластифицированных и жестких ПВХ-композиций битумсодержащих песчаников и известняков, в частности, в области оптимальных количеств наполнителя (1-10 масс.ч.) выявлено возрастание термостабильности пластифицированных ПВХ-композиций в 2,5-3 раза, снижение водопоглощения на 10-20 % и вязкости расплава жестких композиций на 20-30% [2, 3].

В предыдущих работах было установлено, что технологические свойства ПВХ-композиций при наполнении неоднозначно зависят от минерального состава породы, ее битумонасыщенности и фракционного состава битума. В присутствии песчаников наблюдается более сложная экстремальная зависимость вязкости расплава, чем в известняках. Это объясняется образованием на поверхности песчаников менее однородного и менее равномерного адсорбционного слоя битума, и наличием на поверхности песчаников радикальных частиц, возникающих при помоле, которые усугубляют взаимодействие между компонентами системы. Это подтверждается проведенными исследованиями релаксационных свойств методом импульсного ЯМР [4, 5].

Продолжение работы связано с изучением расширенного спектра битумсодержащих известняков для выявления общих закономерностей в зависимостях свойств ПВХ-композиций от битумосодержания, в частности, для дальнейшего изучения таких технологических параметров, как эффективная вязкость.

Объектом исследования были битумсодержащие известняки Больше-Каменского месторождения. Изучены некоторые их физико-химические характеристики ( табл.1).

строительный полимерный битумсодержащий наполнитель

Таблица 1

Физико-химические характеристики битумсодержащих известняков Больше-Каменского месторождения

Показатели

И-0

И-2,34

И-4,92

И-9,09

Битумосодержание по массе %

0

2,34

4,92

9,09

Карбонатность, %

50,61

46,05

40,3

34,13

Плотность минерала

2,79

2,84

2,83

2,74

Открытая пористость, %

6,64

13,14

17,10

23,87

Средняя величина удельной поверхности, см3

25500

28100

36700

25700

Распределение по основным фракциям, мкм

(количество в %)

1…5 (27%)

5…10 (18,7%)

10…20 (26,33%)

1…5 (30%)

5…10 (16,65%)

10…20 (17,46%)

<1 (18,92%)

1…5 (31,71%)

5…10 (19,56%)

10…20 (16,38%)

1…5 (25,74%)

5…10 (13,99%)

10…20 (19,52%)

Из данных гранулометрического состава, который определялся на дифракционном микроанализаторе частиц “Анализетте 22”, расчетным методом были получены удельные поверхности образцов, при допущении их сферической формы, с учетом объемной доли битумной компоненты и плотности по уравнению Dа = 6/Sa . Помол пород в пружинной мельнице осуществлялся при равных временных, скоростных и весовых условиях. При помоле породы с битумонасыщенностью более 4ч5%, величина удельной поверхности падает. Это объясняется тем, что чем выше битумонасыщенность, тем сложнее получить тонкомолотый порошок, так как механическое воздействие, к примеру, пружинной мельницы, ослабляется - масла, смолы, содержащиеся в битуме, снижают трение между частицами и поверхностью помольного механизма. Например, породу с содержанием битума 12% размолоть не удалось.

Изучение влияния дисперсности битумсодержащих пород на свойства жёсткого ПВХ показало, что помол влияет не только на величину удельной поверхности частиц, но и на битумсодержание, Изменение эксплуатационных и реологических свойств при введении БСП разной удельной поверхности коррелирует с изменением битумсодержания при малых количествах наполнителя (до 5 масс.ч.), а при увеличении содержания наполнителя изменение свойств, в первую очередь, зависит от степени дисперсности. Поэтому в соответствии с определенным ранее оптимальным временем помола, все пробы были предварительно высушены и измельчены на пружинной мельнице в течение 3 мин. Наполнение ПВХ-композиций проводилось количествах от 1 до 20 масс.ч породы. Определяли зависимость стандартных показателей (термостабильность, показатель текучести расплава, прочность при растяжении, относительное удлинение, водопоглощение) от битумосодержания. В табл.2 приведены данные по этим показателям при наполнении ПВХ-композиций 10 масс.ч. битумсодержащих известняков, так как именно это соотношение наполнителя дает наиболее значительный эффект по сравнению с другими количествами наполнителя.

Таблица 2

Свойства ПВХ-композици, наполненных 10 масс.ч. битумсодержащих известняков

Показатели

И-0

И-2,34

И-4,92

И-9,09

Термостабильность, мин

17

11

29

57

Показатель текучести расплава,

г/10 мин

1,07

1,51

1,77

1,2

Прочность при растяжении, МПа

17

14

17

19

Относительное удлинение, %

160

110

100

120

Водопоглощение, %

0,63

0,28

0,47

0,57

Анализ результатов табл.1 и 2 дает возможность выявить корреляцию физико-химических характеристик битумсодержащих пород со свойствами образцов ПВХ-композиций.

В первую очередь, это зависимость термостабильности от битумонасыщенности породы: с увеличением битумонасыщенности время термостабильности возрастает. В образце ПВХ в присутствии И-0 стабилизирующее действие обусловлено повышенной карбонатностью породы.

Несмотря на то, что открытая пористость породы с большим битумосодержанием (И-9,09), выше почти в 4 раза, чем у “безбитумной” породы (И-0), водопоглощение образцов ПВХ с этим наполнителем даже при такой пористости остается более низким, так как присутствие гидрофобного битума нивелирует негативное действие поверхности частиц наполнителя.

Показатель текучести расплава, характеризующий вязкость, зависит от дисперсности, или величины удельной поверхности: чем выше дисперсность наполнителя, тем ниже вязкость расплавов (соответственно, выше ПТР). Вязкость во всех случаях в ПВХ-композициях в присутствии битумсодержащего известняка остается выше, чем исходного известняка, не содержащего битумную компоненту.

Дисперсные наполнители различаются по своей активности (определяемой величиной поверхностного натяжения), форме частиц, распределению их по размерам, характером упаковки и т.д. Характерно усиление взаимодействия полимера с наполнителем по мере увеличения степени дисперсности наполнителя, но до определенного предела, для ПВХ оптимальными фракциями минерального дисперсного наполнителя в большинстве случаев является фракция 5…10 [6]. В работе [7] описано поведение битума на поверхности дисперсных наполнителей в виде тонкой пленки, наблюдается структурирование системы битум-наполнитель, за счет наиболее реакционноспособных компонентов битума (асфальтенов), которые при повышенных температурах находятся в виде ассоциатов. Поэтому можно сделать вывод о том, что на повышение деформационно-прочностных характеристик ПВХ-композиций оказывает положительное влияние как содержание наполнителя фракции 5..10 в породе, так и увеличение количества битумной компоненты (как в образце породы И-9,09).

Список литературы

1. Кейдия Г.Ш. Особенности свойств полимеров, применяемых в строительстве в качестве конструкционных и декоративных отделочных материалов (обзор) / Г.Ш. Кейдия, Е.М. Еременко, Ю.В. Зеленев, А.Х. Велиев, С.М. Джафаров// Пластические массы. 1995. № 5. С.40-41.

2. Абдрахманова Л.А. Влияние химико-минералогического состава наполнителей на структуру и свойства пластифицированного ПВХ / Абдрахманова Л.А., Колесникова И.В., Хозин В.Г. //Сб. статей Всероссийской конференции “Структура и динамика молекулярных систем”, Йошкар-Ола, 2002. С.4.

3. Абдрахманова Л.А. Влияние структуры битумсодержащих наполнителей на свойства ПВХ Материалы Всероссийской Каргинской конференции “Полимеры-2004”, Москва, 2004, С.294-295.

4. Низамов Р.К. Физико-химические основы модификации ПВХ-композиций битумсодержащими известняками/ Низамов Р.К., Колесникова И.В., Абдрахманова Л.А., Хозин В.Г., Хозина Е.В // Изв. вузов. Строительство, 2004. №2. С.45-48.

5. Абдрахманова Л.А. Влияние особенностей пористой структуры наполнителей на свойства поливинилхлоридных композиций / Абдрахманова Л.А., Колесникова И.В., Низамов Р.К., Хозина Е.В.// Сб.трудов Всероссийской конференции “Структура и динамика молекулярных систем”, Йошкар-Ола, 2004. С.3.

6. Симонов-Емельянов И.Д. Влияние размера частиц наполнителя на некоторые характеристики / И.Д Симонов-Емельянов, В.Н. Кулезнев, Л.З. Трофимичева // Пластические массы. 1989. № 5. С.61-64.

7. Вернигорова В.Н. Физико-химические основы строительного материаловедения / В.Н. Вернигорова, Н.И.Макридин, И.Н. Максимова, Ю.А.Соколова. М.: Изд-во АСВ. 2003. 136 с.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Оценка эксплуатационных свойств и назначения материалов. Обзор способов улучшения эстетических свойств отделочных материалов. Изучение методов сокращения ресурсопотребления при строительстве и эксплуатации жилого дома. Классификация кровельных материалов.

    контрольная работа [114,8 K], добавлен 25.09.2012

  • Основные цели промышленного строительства. Использование в полимерных материалах связующих, наполнителей, пластификаторов, стабилизаторов, красителей, сшивающих агентов, структурообразователей, порообразователей, смазок, антипиренов и антистатиков.

    презентация [182,1 K], добавлен 06.12.2012

  • Свойства полимерных материалов. Применение в строительстве конструкционных пластмасс, отделочной полистирольной и полимерной плитки, линолиумов, профильно-погонажных изделий. Виды полимерных мемран, лакокрасочных покрытий на основе поливинилхлорида.

    презентация [3,8 M], добавлен 01.03.2015

  • Химическая формула поливинилхлорида. Свойства пластифицированных поливинилхлоридных пленок. Реализация процесса экструзии. Преимущества поливинилхлорида в строительстве, его теплоизоляционные свойства. Система утилизации отработанных оконных блоков.

    реферат [656,2 K], добавлен 29.04.2014

  • 3 этапа строительного процесса. Технико-экономические исследования целесообразности строительства объекта. Проектирование объекта и инженерно-техническая подготовка к строительству. Стадии кругооборота капитальных вложений, задачи строительной индустрии.

    контрольная работа [15,9 K], добавлен 04.06.2009

  • Изделий крупнопанельного домостроения как одна из областей применения самоуплотняющихся бетонов, общая характеристика составов строительного материала. Рассмотрение путей получения самоуплотняющихся песчаных бетонов с применением различных наполнителей.

    презентация [148,4 K], добавлен 20.03.2019

  • Широкое использование полимерных материалов в современной технике. Полимерная арматура. Схема устройства для изготовления образцов изделия. Перемешивание бетонной смеси. Сравнение характеристик бетонных изделий без арматуры и изделий с арматурой.

    отчет по практике [88,1 K], добавлен 17.02.2009

  • Сущность затрат, их классификация и группировка. Себестоимость строительной продукции. Возможные пути снижения затрат. Анализ производства и реализации продукции, использования трудовых ресурсов, прибыли и рентабельности строительного производства.

    дипломная работа [2,1 M], добавлен 18.01.2014

  • Свойства строительных материалов. Область эксплуатации строительного материала. Металлические кровельные материалы. Основные характеристики битумных композиций. Структура потребления рулонных кровельных материалов в России. Рулонные покрытия кровель.

    реферат [31,6 K], добавлен 23.06.2013

  • Спокойная, кипящая, полуспокойная сталь. Приклеивающиеся и покровные мастики для рулонных кровельных материалов. Сиккативы - использование в красочных веществах. Производство железобетонных изделий в кассетах. Старение и деструкция полимерных материалов.

    контрольная работа [26,2 K], добавлен 30.04.2008

  • Причины и механизмы разрушения различных материалов при эксплуатации их в агрессивных средах. Химическая стойкость бетона, металла, полимерных материалов. Способы защиты от коррозии. Меры повышения долговечности строительных конструкций и изделий.

    курс лекций [70,8 K], добавлен 08.12.2012

  • Изучение вопросов химизации строительного производства. Внедрение в них инновационных открытий химии. Перспектива создания новых видов стеклопластика, бетона, отделочных материалов. Пути защиты окружающей среды от загрязнения производственными отходами.

    курсовая работа [48,1 K], добавлен 29.03.2011

  • Понятие и структура строительного комплекса как совокупности субъектов хозяйствования, осуществляющих проектные, производственные и строительные работы. Нормативно-правовая база, анализ организационной системы и пути развития строительного комплекса РФ.

    курсовая работа [35,3 K], добавлен 08.08.2013

  • Использование камня в качестве строительного материала. Исследование прочности и деформативности каменной кладки. Применение цементных, известковых, гипсовых и глиняных растворов. Характеристика конструкции из кирпича, пахсы и деревянного синча.

    контрольная работа [189,5 K], добавлен 28.03.2018

  • Классификация полимеров по химическому составу, форме макромолекул, фазовому составу и полярности. Оценка экологической чистоты полимерных строительных материалов. Структура и виды ориентированно-стружечных плит, их преимущества и сферы применения.

    реферат [32,2 K], добавлен 20.04.2012

  • Сущность морозостойкости, методы её определения. Область применения пустотелых стеклянных блоков. Получение строительного гипса. Методы испытания бетона в конструкциях без его разрушения. Характеристика акустических изделий "акмигран" и "акминит".

    контрольная работа [22,9 K], добавлен 02.11.2009

  • Свойства дорожно-строительных материалов. Способы формования керамических изделий. Природные каменные материалы. Сырье, свойства и применение низкообжигового строительного гипса. Основные процессы, необходимые для получения портландцементного клинкера.

    контрольная работа [302,3 K], добавлен 18.05.2010

  • Достоинства и недостатки древесины в качестве строительного материала. Макроскопические признаки древесины основных хвойных пород. Технология строительства бревенчатых домов. Правила техники безопасности при работе на деревообрабатывающих станках.

    аттестационная работа [5,6 M], добавлен 16.06.2009

  • Выбор методов производства строительных работ, спецификация сборных железобетонных изделий. Технология строительных процессов и технология возведения зданий и сооружений. Требования к готовности строительных конструкций, изделий и материалов на площадке.

    курсовая работа [115,1 K], добавлен 08.12.2012

  • Возможности использования соломы как наилучшего утеплителя, а, в ряде случаев, и несущего строительного материала. Теплоизоляционные свойства соломенного блока из-под пресс-подборщика. Карфозит – новая система строительства из модифицированной соломы.

    презентация [12,8 M], добавлен 23.01.2017

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.