Автор работы: Пользователь скрыл имя, 14 Декабря 2011 в 22:06, реферат
Динамичное развитие промышленности потребовало создания высокопрочных, огнеупорных, термостойких строительных материалов. В связи с этим внимание химиков было обращено к силикатам и другим тугоплавким соединениям . Известно, что свойства соединений связаны главным образом с особенностями строения веществ и типами образующих их химических связей. Поэтому знание особенностей структуры и свойств силикатных и других тугоплавких соединений в различных состояниях (кристаллическом, жидком, стеклообразном и коллоидном) позволит целенаправленно осуществлять процессы их промышленного и лабораторного получения с заранее прогнозируемыми эксплуатационными свойствами.
СИЛИКАТЫ МЕТАЛЛОВ
И ВЯЖУЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
Динамичное развитие промышленности потребовало создания высокопрочных, огнеупорных, термостойких строительных материалов. В связи с этим внимание химиков было обращено к силикатам и другим тугоплавким соединениям . Известно, что свойства соединений связаны главным образом с особенностями строения веществ и типами образующих их химических связей. Поэтому знание особенностей структуры и свойств силикатных и других тугоплавких соединений в различных состояниях (кристаллическом, жидком, стеклообразном и коллоидном) позволит целенаправленно осуществлять процессы их промышленного и лабораторного получения с заранее прогнозируемыми эксплуатационными свойствами.
Основу силикатных соединений составляют неорганические кислородные соединения кремния, включающие в себя тетраэдрическую группу [SiO4]4 - с силоксановыми (~ 30% ионности) связями Si-O и Si-O-Si; причем их характерной особенностью является способность ассоциировать друг с другом, образуя циклические, длинные ленточные, двумерные и слоистые (пространственные) структуры [3].
Атомы Li, Na, K, Be, Mg, Ca, Fe, B, Al, входящие в состав силикатов, связаны с атомами кислорода ковалентно-ионными связями. Состав силикатов усложняется их склонностью к образованию твердых растворов.
Гидратационное твердение минеральных вяжущих материалов - достаточно важный процесс в строительной химии и может служить иллюстрацией того, как необходимо знание химии для понимания сущности реализующихся при этом реакций и осознанного управления ими. Достаточно отметить, что привлечение химических воззрений к теории твердения минеральных вяжущих веществ, равно как и приложение новых физико-химических исследований, позволило продвинуться вперед в изучении этих вопросов . С точки зрения термодинамики процесс сводится к превращению в воде вяжущих веществ, характеризуемых избыточной свободной энергией, в такие соединения или так называемые гидратные новообразования, свободная энергия которых меньше и, следовательно, которые термодинамически более устойчивы. Это положение достаточно наглядно при гидратации трехкальциевого алюмината, свободная энергия DG и энтальпия процесса DH составляют соответственно - 203,4 и - 357,3 кДж/моль:
3CaO " Al2O3 + 15H2O
0,75(CaO " Al2O3 " 19H2O) + 0,25(Al2O3 " 3H2O)
Многие важные 
стадии сложной картины механизма 
гидратационного твердения 
Следует заметить, 
что между процессами растворения 
вяжущих веществ и 
Не затрагивая особенностей химической основы получения и технологии мономинеральных низкоосновных вяжущих материалов, таких, как однокальциевый алюминат, пятикальциевый трехалюминат, однокальциевый двухалюминат и др., отметим, что эти процессы, осуществляемые при высокой температуре, характеризуются получением термодинамически неустойчивых, метастабильных фаз, обусловливающих многие практически полезные свойства вяжущих.
В состав цементного 
камня, образующегося при 
В настоящее 
время получены прочные структуры 
твердения при автоклавной 
 
КОРРОЗИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Цементный камень как бетонных, так и иных строительных сооружений не остается неизменным по отношению к окружающей среде - он постепенно в течение определенного периода времени подвергается воздействию и разрушается быстрее, чем природные породы. Именно этот процесс разрушения строительных материалов принято называть коррозией строительных конструкций.
С позиций термодинамики 
все коррозионные процессы протекают 
в направлении образования 
J знание составных частей корродируемого материала - бетона и химического состава окружающей среды;
J написать уравнения 
всех предполагаемых и 
J осуществить 
собственно термодинамический 
Рассмотрим взаимодействие твердого тоберморита с газообразным сернистым газом в присутствии кислорода воздуха и воды:
(5CaO " 6SiO2 " 5,5H2O)(тв) + SO2(г) + 0,9H2O(ж)
CaSO4 " 2H2O(кр) + SiO2(кр)
Энергия Гиббса DG при р = 0,1 МПа и температуре 298 К составляет - 333,8 кДж/моль, то есть тоберморит в атмосферных условиях термодинамически неустойчив и при достижении в воздухе количества сернистого газа, определяемого равновесным парциальным давлением около 10- 53 Па, будет подвергаться превращению в двуводный гипс. Так же проводят расчеты для взаимодействия составных частей цементного камня и бетона с углекислым газом и сероводородом.
Аналогично 
можно оценить возможность 
Наиболее часто процесс разрушения строительных материалов и конструкций происходит под действием воды, которая проникает в тело бетона различным образом, и, двигаясь в его порах, растворяет и гидролизует кальцийсодержащие минералы с вымыванием гидрата окиси кальция, как это показано на примере процесса гидролиза трехкальциевого силиката - алита. На открытых поверхностях вода испаряется, а гидроокись кальция подвергается действию углекислого газа и приводит к образованию труднорастворимого углекислого кальция:
3CaO " SiO2 + H2O 2CaO " SiO2 + Ca(OH)2 ,
Ca(OH)2 + CO2 CaCO3 + H2O
Основные случаи 
коррозии бетона вызваны в основном 
действием на него растворов солей, 
содержащихся в природных и промышленных 
водах. Большое разнообразие химических 
веществ, находящихся в водной среде, 
которая соприкасается с 
В бетоне, как 
правило, процессы осложняются возможностью 
образования более сложных 
3CaO " Al2O3 " 6H2O + CaCl2 " 4H2O
CaO " Al2O3 " CaCl2 " 10H2O
Возможное направление химических процессов, определяемое большей или меньшей термодинамической устойчивостью образующихся соединений, имеет большое значение для строительства. Например, введение поташа в цементное тесто понижает температуру замерзания раствора. Таким образом, добавка К2СО3 должна способствовать карбонизации гидроокиси кальция, являясь так называемым переносчиком углекислого газа в цементном камне. Включение в строительные растворы или бетоны солей, которые не связываются в труднорастворимые соединения, допустимо только после тщательного анализа возможных химических процессов и их последствий.
Особый вид коррозии возникает при действии на бетон природных вод, содержащих сульфаты. В сооружениях, находящихся под действием агрессивных вод с сульфатами кальция, магния и натрия, разрушение проявляется в виде разбухания и искривления конструктивных элементов, происходит не только удаление составляющих из объема цементного камня, но, наоборот, образуются новые соединения, объем которых превышает объем твердой фазы компонентов цементного камня.
Эти и многие другие процессы могут служить иллюстрацией того, как реакции, вызывающие разрушение бетона, могут приводить и к торможению процессов коррозии за счет образования труднорастворимых продуктов.
Обследование 
сооружений, находящихся в различных 
условиях действия внешней среды 
и построенных из разных материалов, 
показывает, что они далеко не вечны. 
Химические и физико-химические процессы 
на их поверхности с окружающей средой 
или внутренние процессы, протекающие 
между составляющими цементного 
камня, между поровой жидкостью 
и заполнителем приводят к разрушению 
его монолитности и преждевременному 
выходу сооружений из строя. Поэтому 
тщательное изучение возможных процессов 
коррозии и разработка способов предупреждения 
коррозии - важная проблема как химиков, 
так и строителей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПОЛИМЕРЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Синтетические 
полимерные материалы стали применять 
в строительстве сравнительно недавно, 
не более 50-60 лет, однако они по праву 
заняли достойное место в этой 
области из-за своей используемости 
в конструкционных прочных 
Широкое применение 
в дорожных покрытиях получили полимерцементные 
бетоны - затвердевшие смеси цемента 
и полимера с наполнителями или 
без них. Как показано выше, составляющие 
цемента, вступая в химическое взаимодействие 
с водой, образуют цементный камень, 
соединяющий частицы 
На основе бутадиенового и хлоропренового синтетических каучуков были разработаны составы латексцементных бетонов (полимерцементные бетоны, содержащие полимер в виде латекса). Бетоны, содержащие синтетические латексы и эмульсии регенерированного каучука, применяют для изготовления дорожных и аэродромных покрытий. К основным полимерным связующим относят также поливинилацетатные эмульсии, дивинилстирольные, дивинилнитрильные и карбоксилатные латексы и латекс сополимера винилиденхлорида с винилхлоридом. В качестве стабилизаторов смесей водных дисперсий полимеров с цементом часто используют казеин, кальцинированную соду, поташ, метилцеллюлозу. Роль наполнителей в бетонах могут выполнять кварцевая мука и песок, искусственные пески, крошка известняка и скальных пород [1, 4].
В последнее 
время особую популярность приобрели 
лакокрасочные материалы, а также 
различные полимерные материалы 
в качестве разнообразных защитных 
и декоративных покрытий. Полимерное 
связующее должно обеспечивать достаточную 
твердость, необходимую эластичность, 
повышенную износостойкость и