Химия в строительстве

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 14 Декабря 2011 в 22:06, реферат

Описание работы

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.

Файлы: 1 файл

реферат.docx

— 24.28 Кб (Скачать файл)

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 вяжущих  веществ изучены достаточно подробно, что позволило установить, что  такого рода явления представляют собой  совокупность последовательно (во многих случаях и одновременно) протекающих  процессов растворения исходных вяжущих материалов с последующим  выделением их в виде гидратных соединений.

Следует заметить, что между процессами растворения  вяжущих веществ и неорганических солей есть много общего. Так, основные составляющие портландцементного клинкера при растворении в воде диссоциируют: алит (3CaO " SiO2) и белит (2CaO " SiO2) на ионы кальция и силикатные ионы, трехкальциевый алюминат (3CaO " Al2O3) на ионы кальция и алюминатные ионы, четырехкальциевый алюмоферрит (4CaO " Al2O3 " " Fe2O3) на ионы кальция, алюминатные и ферритные ионы. Очевидно, что ионы гидратированы в воде в соответствии с обычной схемой растворения, присущей для неорганических труднорастворимых солей. Это дает основания полагать, что обозначения клинкерных минералов в виде окислов носят условный характер, поскольку все вяжущие, за исключением извести, относятся к классу неорганических солей.

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 выкристаллизовывании новой фазы из пересыщенных растворов, входят гидросиликаты кальция - основные носители его прочности и долговечности: волокнистые тоберморитоподобные фазы - соединения общего состава 4CaO " 5SiO2 " 5H2O; CaO " SiO2 " H2O; 3CaO " " 2SiO2 " 3H2O, а также гидросиликаты с отношением СаO : SiO2 = 1,7 : 2.

В настоящее  время получены прочные структуры  твердения при автоклавной обработке  веществ, состоящих не только из атомов кальция, кислорода и кремния, но и из элементов других групп Периодической  системы элементов Д.И. Менделеева. Поэтому проблему твердения минеральных вяжущих можно условно расположить на вершине пирамиды, средней частью и основанием которой служат разделы аналитической, коллоидной, физической химии и кристаллохимии. 
 

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 веществ, более стойких (имеющих более  отрицательное значение энтальпии  образования) в данных условиях по сравнению с исходными. Таким образом, долговечность строительных материалов определяется их свойствами и агрессивностью окружающей среды. Для оценки возможности протекания реакции коррозии необходимо:

J знание составных  частей корродируемого материала - бетона и химического состава окружающей среды;

J написать уравнения  всех предполагаемых и протекающих  реакций в изучаемой термодинамической  системе;

J осуществить  собственно термодинамический анализ - по возможности рассчитать изменение  энергии Гиббса и констант  равновесия. Если константа какого-либо  равновесия мала, то есть реакция  не осуществляется до конца,  то этот процесс можно не  принимать во внимание.

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 взаимодействия составных частей цементного камня  и бетона в средах с различным  значением рН.

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 бетоном, не позволяет дать полную классификацию  соединений по их агрессивному действию на бетон, однако приближенное деление  по характеру коррозионных процессов  возможно. Так, коррозионное действие кислот тем сильнее, чем более растворимы их кальциевые соли. Из-за этих причин даже достаточно слабая уксусная кислота относится к сильно агрессивным средам по отношению к бетону.

В бетоне, как  правило, процессы осложняются возможностью образования более сложных соединений. В частности, при действии хлористого кальция на бетон хлорид-ион будет  связываться гидроалюминатами кальция и образовывать гидрохлоралюминаты кальция по схеме

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 материалах, применения в качестве связующих, в  дорожных покрытиях, тепло- и гидроизоляторов [4]. Важными свойствами синтетических пластмасс являются их химическая стойкость, водонепроницаемость и стойкость к микроорганизмам. Широкое применение в строительных конструкциях получили стекло- и древесные пластики, полимербетоны, пено- и сотопласты как отделочный материал. Несмотря на различные области использования строительных пластмасс, можно сформулировать некоторые основные требования, относящиеся ко всем перечисленным материалам. Прежде всего это высокая долговечность и достаточная механическая прочность. Внимание к этим характеристикам обусловлено тем, что молекулярная решетка принадлежит к самым непрочным, а энергия разрыва связей между атомами в органических соединениях значительно меньше, чем в молекулах большинства неорганических соединений, применяемых в качестве строительных материалов (см. табл. 1). Этим обусловлена невысокая температура, при которой возможны эксплуатация пластмасс, а также их подверженность процессам окислительной деструкции, приводящим к изменению как физико-химических, так и технических показателей полимерных материалов. Под этим подразумеваются так называемые процессы старения полимерных материалов.

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 наполнителя  в монолит. Полимер, будучи равномерно распределен в бетоне, улучшает сцепление  цементного камня с наполнителем и отдельных цементных зерен  между собой.

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 гидравлическую устойчивость. Поэтому направление  исследований в этой области связано  зачастую с исследованиями кинетики отверждения термопластичных, в  частности полиуретанов и феноксисмол [6], продуктов очистки эпоксидных полимеров, используемых для покрытий [7].

Информация о работе Химия в строительстве