На главную

Статья по теме: Строительных материалов

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Испытания строительных материалов предусматривают микробиологические исследования — оценку воздействия материалов на микрофлору помещений. Выраженными противомикробнами свойствами обладают, напр., материалы на основе полквинил-хлорида, а также иолиморбетон на основе мономера ФА. В нек-рых полимерных материалах микроорганизмы находят питательные субстраты, стимулирующие их размножение и развитие. Микробиология, исследования проводят путем бактериология, анализа воздуха помещений и смывов или отпечатков с поверхности изделий.[20, С.182]

В лаборатории строительных материалов СибЗНИИЭП разработан пенопласт ФПБ [47]. Для его получения используются резоль-ный фенолоформальдегидный полимер марки Б, ПАВ (ОП-7), бен-золсульфокислота, ортофосфорная кислота, диэтиленгликоль (ДГ) и алюминиевая пудра ПАК-4 или ПАК-3. Вспенивающе-отверждаю-щий агент (BOA) композиции состоит из смеси бензолсульфокисло-ты, ортофосфорной кислоты и диэтиленгликоля.[4, С.17]

При обработке строительных материалов эфирами ортокремневой кислоты повышается их твердость, стойкость к атмосферным влияниям и водостойкость; снижается пористость и улучшается внешний вид. Обработка заключается в нанесении раствора эфира в жидком растворителе на строительный материал. Растворитель испаряется, и под влиянием влаги воздуха эфир гидролизуется. На подложке осаждается слой гидратированной двуокиси кремния, которая заполняет и закрывает поры и препятствует проникновению окружающей среды в материал. Путем добавления конденсированного этилсиликата в цемент можно ускорить схватывание цемента и повысить его стойкость к химическим влияниям и водостойкость**. Эфиры и смешанные ангидриды ортокремневой кислоты можно применять и в целом ряде дру-[22, С.326]

Для токсикологических и с с л е д о в а-н и и строительных материалов особенно характерно выявление хронич. воздействия на организм факторов малой интенсивности (с учетом фактора привыкания, к-рый считают отрицательным), а также комбинированного действия различных химия, веществ. Большое внимание уделяется кумулятивным свойствам полимерных материалов (кумуляция особенно опасна при действии веществ в переменных концентрациях, обусловленных колебаниями в закрытых помещениях микроклимата, степени освещенности УФ-лучами и др.). Существенное значение имеет изучение вредного действия полимерных материалов на людей различного возраста. Обязательна оценка аллергенных свойств материалов, а в ряде случаев и др. отдаленных последствий их влияния на организм. Хронич. опыты проводят в затравочных камерах-генераторах. При круглосуточной затравке продолжительность эксперимента, в к-ром используют по менее двух видов животных (обычно мыши и крысы), составляет не менее 3 мес (чаще всего 6—9 мес).[20, С.182]

Испытания, проведенные во Всесоюзном научно-исследовательском институте новых строительных материалов, показали, что полученная нами из продуктов пиролиза смола обладает хорошими термическими, механическими и электроизоляционными свойствами и хорошо перерабатывается в композициях в изделия методами вальцования, прессования и литья под давлением. Полученная из широкой фракции легкого масла пиролиза полимерная смола, как видно из данных табл. 5, по теплостойкости, твердости и электроизоляционным свойствам заметно не отличается от чистого полистирола. Введение в композицию 5 % синтетического каучука CKG-30A повышает механическую прочность смолы, и полученные на ее основе изделия, как видно из данных табл. 6, обладают удовлетворительной удельной ударной вязкостью. Строительные плитки, изготовленные из материалов, в состав которых входит синтетическая смола продуктов пиролиза, полученная методом инициированной полимеризации,[18, С.39]

Особенно велико значение гидро-фобизации в строительстве. Вода, проникая в поры строительных материалов, расклинивает эти материалы и тем самым уменьшает их прочность. Зимой капиллярная влага замерзает, а поскольку лед занимает больший объем, чем вода, давление в толще строительных материалов возрастает до 2 тыс. am. Правда, это происходит не сразу, но зато медленно и верно приводит к разрушению. Применение же водоотталкивающих кремнийорганических жидкостей для обработки строительных материалов (природного и обожженного гипса, мрамора, известняка, песчаников, туфов) и строительных деталей повышает прочность материала, придает ему лучшие декоративные качества и предохраняет от разрушительного действия воды. Обработка кремнийорганическими жидкостями придает водостойкость кирпичной или каменной кладке (рис. 132). Асбоцементные плиты, пропитанные этими составами, коробятся от действия воды в 50—60 раз меньше, чем непропитанные. Белый мрамор после 24 ч пребывания под дождем увеличивается в массе за .счет впитанной влаги на 1,2%, в то время как масса гидрофобизи-рованного мрамора повышается всего на 0,04% , т. е. такой мрамор впитывает влагу в 30 раз меньше.[5, С.354]

Наиболее распространенные ленточные конвейеры применяют па горных предприятиях, в промышленности строительных материалов, черной и цветной металлургии, угольных шахтах и других отраслях народного хозяйства. Основная тенденция развития ленточных конвейеров повышение1 их производительности, длины, мощности и надежности в эксплуатации. Конвейерная лента -- наименее долговечный и наиболее дорогостоящий элемент-конвейерной установки. Обычно до 50 % капитальных и до 30 % эксплуатационных расходов при строительстве и обслуживании конвейерных установок приходится на стоимость и эксплуатацию конвейерных лент.[3, С.181]

К отраслям промышленности, использующим высокомолекулярные соединения, можно также отнести стекольную, керамическую, промышленность силикатных строительных материалов. Высокомолекулярные соединения используются и в ракетной технике.[1, С.19]

ДВП средней плотности при равной толщине обладают такой же прочностью, что и ДСП. Однако они не только дороже, но их производство сопряжено со значительными экологическими проблемами. Поэтому эти плиты не получили признания на рынке строительных материалов в ФРГ. Основным потребителем ДВП в ФРГ является мебельная промышленность (около 40%); за ней следуют производство дверей (около 25%) и автомобильная промышленность (около 20%). В мебельной промышленности ДВП применяют для изготовления задних стенок и днищ выдвижных ящиков. В этих случаях на картон наносят различные покрытия.[2, С.138]

Книга предназначена для инженерно-технических и научных работников, занимающихся получением и исследованием пластических масс и композитов на их основе, а также для работников тех отраслей промышленности, где эти материалы применяются (электротехническая, строительных материалов, машиностроение и др.).[2, С.4]

Фенольные пенопласта (ФП) занимают особое положение среди вспененных полимеров, применяемых в качестве изоляции в строительстве [18]. Это объясняется уникальным сочетанием ряда свойств этих материалов: высокая огнестойкость, высокая термостойкость, низкое дымовыделение, хорошие звуко- и теплоизоляционные характеристики. Несмотря на это, рынок ФП развивается очень медленно. Это является следствием существования в большинстве стран некомпетентной официальной оценки, несовершенной классификации строительных материалов по горючести, а также относительно высокой стоимости этих материалов.[2, С.173]

... отрезано, скачайте архив с полным текстом ! Полный текст статьи здесь



ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА СТУДЕНТАМ!!!
Задачи по теоретической механике из сборника курсовых работ под редакцией А.А. Яблонского, Кепе, Диевского. Быстро, качественно, все виды оплат, СМС-оплата.
А также: Готовые решения задач по теормеху из методичек Тарга С.М. 1988 и 1989 г. и задачника Мещерского. Решение любых задач по термеху на заказ.
Если Вам нужны решения задач по Физике из методички Чертова А.Г. для заочников, а также решебнки: Прокофьева, Чертова, Воробьёва и Волькинштейна. Решение любых задач по физике и гидравлике на сайте fiziks.ru
Что самое приятное на любом из этих сайтов Вы можете заказать решение задач по другим предметам: химия, высшая математика, строймех, сопромат, электротехника, материаловедение, ТКМ и другие.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Стрепихеев А.А. Основы химии высокомолекулярных соединений, 1976, 440 с.
2. Кноп А.N. Фенольные смолы и материалы на их основе, 1983, 280 с.
3. АверкоАнтонович Ю.О. Технология резиновых изделий, 1991, 351 с.
4. Адрианов Р.А. Пенопласты на основе фенолформальдегидных полимеров, 1987, 81 с.
5. Андрианов К.А. Технология элементоорганических мономеров и полимеров, 1973, 400 с.
6. Бартенев Г.М. Физика полимеров, 1990, 433 с.
7. Башкатов Т.В. Технология синтетических каучуков, 1987, 359 с.
8. Бекин Н.Г. Оборудование и основы проектирования заводов резиновой промышленности, 1985, 505 с.
9. Донцов А.А. Хлорированные полимеры, 1979, 232 с.
10. Ульянов В.М. Поливинилхлорид, 1992, 281 с.
11. Пашин Ю.А. Фторопласты, 1978, 233 с.
12. Барамбойм Н.К. Механохимия высокомолекулярных соединений Издание третье, 1978, 384 с.
13. Катаев В.М. Справочник по пластическим массам Том 1 Изд.2, 1975, 448 с.
14. Льюис У.N. Химия коллоидных и аморфных веществ, 1948, 536 с.
15. Ребиндер П.А. Проблемы физико-химической механики волокнистых и пористых дисперсных структур и материалов, 1967, 624 с.
16. Берлин А.А. Основы адгезии полимеров, 1974, 408 с.
17. Бартенев Г.М. Прочность и механика разрушения полимеров, 1984, 280 с.
18. Наметкин Н.С. Синтез и свойства мономеров, 1964, 300 с.
19. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
20. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
21. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
22. Бажант В.N. Силивоны, 1950, 710 с.
23. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
24. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
25. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
26. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 4, 1959, 298 с.
27. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 6, 1961, 854 с.
28. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 7, 1961, 726 с.
29. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 8, 1966, 710 с.
30. Коршак В.В. Химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений Том 9, 1967, 946 с.
31. Петров Г.С. Технология синтетических смол и пластических масс, 1946, 549 с.

На главную