Модифицирование неавтоклавного пенобетона торфяной добавкой ТМТ600; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов; Т. 334, № 1

Bibliografiske detaljer
Parent link:Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов/ Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ).— , 2015-.— 2413-1830
Т. 334, № 1.— 2023.— [С. 177-186]
Hovedforfatter: Прищепа И. А. Инга Александровна
Corporate Authors: Томский государственный архитектурно-строительный университет, Национальный исследовательский Томский политехнический университет Школа базовой инженерной подготовки Отделение естественных наук
Andre forfattere: Мостовщиков А. В. Андрей Владимирович, Саркисов Ю. С. Юрий Сергеевич
Summary:Заглавие с титульного листа
Изучено влияние термомодифицированной добавки на основе торфа ТМТ600 на свойства и структуру пенобетона неавтоклавного твердения. Предложена модель фрагмента структуры границы раздела фаз газ-твердое-жидкое и модель формирования пористой структуры рассматриваемой композиции. Выявлен механизм роли пенообразователя в процессе формирования пористой структуры пенобетона. Методами томографии показано соответствие реальной структуры пенобетона предложенным моделям, а также достижение однородности распределения пор по объему. Установлено, что в процессе гидратации после растворения тоберморита и эттрингита происходит перезарядка частиц цемента, а, следовательно, электрокинетический потенциал изменяется от положительных до отрицательных значений. При формировании пены массоперенос частиц осуществляется не только диффузионным, но и конвективным путем. Ускоренное перемещение частиц может осуществляться также за счет электростатического взаимодействия зарядов на поверхности пены и торфяной добавки.
Геометрия структурных ячеек пены имеет вид многоугольников, состоящих преимущественно из шести- и пятимногогранников. В результате происходящих процессов формируется сложная иерархическая структура, в которой каналы Плато-Гиббса в пене кальматируются (закупориваются), образуя более прочный скелет, и после гидратации цемента ввиду перезарядки поверхности последнего в конечном итоге формируются межпоровые перегородки повышенной прочности при одновременном равномерном распределении пор в структуре пенобетона. Разработанный стеновой материал обладает не только высокой прочностью, морозостойкостью, но и повышенными теплоизоляционными свойствами. Полученный с применением добавки ТМТ600 пенобетон полностью отвечает семи фундаментальным критериям современной концепции строительного материаловедения, таким как: технологическая доступность и эффективность, энегоресурсосбережение, экологическая безопасность и природная совместимость, экономическая целесообразность, этическая приемлемость применения на практике, эстетическая выразительность и социальная направленность.
The authors have studied the effect of a thermally modified additive based on peat TMT600 on the properties and structure of foam concrete of non-autoclave hardening and proposed a model of a fragment of the structure of the gas-solid-liquid interface and a model for the formation of a porous structure of foam concrete of non-autoclave hardening. The paper reveals the mechanism of the role of the foaming agent in formation of the porous structure of foam concrete. Tomography methods have shown that the real structure of foam concrete corresponds to the proposed models, as well as the achievement of a uniform distribution of pores by volume. It was established that in hydration after the dissolution of tobermorite and ettringite, the cement particles are recharged, and, consequently, the electrokinetic potential changes from positive to negative values. The mass transfer of particles is carried out not only by diffusion, but also by convection during foam formation. The accelerated movement of particles can also be carried out due to the electrostatic interaction of charges both on the surface of the foam and the peat additive.
The geometry of the structural cells of the foam has the form of polygons, consist ing mainly of hexagons and pentagons. As a result of the ongoing processes, a complex hierarchical structure is formed, in which the Platea u-Gibbs channels in the foam are calmed (clogged), forming a stronger skeleton, and after cement hydration, due to the recharging of the surface of the latter, an interpore partition of increased strength is eventually formed with a simultaneous uniform distribution of pores in foam concrete structure. The developed wall material has not only high strength, frost resistance, but also increased thermal insulation properties. The foam concrete obtained with the use of the TMT600 additive fully meets the seven fundamental criteria of the modern concept of building materials science, such as: technological availability and efficiency, energy and resource saving, environmental safety and natural compatibility, economic feasibility, ethical acceptability of practical application, aesthetic expressiveness and social orientation.
Sprog:russisk
Udgivet: 2023
Fag:
Online adgang:https://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/74608/1/bulletin_tpu-2023-v334-i1-17.pdf
https://doi.org/10.18799/24131830/2023/1/3839
Format: Electronisk Book Chapter
KOHA link:https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=377071

MARC

LEADER 00000nla2a2200000 4500
001 377071
005 20260519170901.0
035 |a (RuTPU)RU\TPU\retro\34517 
035 |a RU\TPU\retro\34497 
090 |a 377071 
100 |a 20230207d2023 k y0rusy50 ca 
101 0 |a rus 
102 |a RU 
135 |a drcn ---uucaa 
181 0 |a i  
182 0 |a b 
200 1 |a Модифицирование неавтоклавного пенобетона торфяной добавкой ТМТ600  |f И. А. Прищепа, А. В. Мостовщиков, Ю. С. Саркисов 
203 |a Текст  |c электронный 
215 |a 1 файл (1 158 Kb) 
300 |a Заглавие с титульного листа 
320 |a [Библиогр.: с. 183 (24 назв.)] 
330 |a Изучено влияние термомодифицированной добавки на основе торфа ТМТ600 на свойства и структуру пенобетона неавтоклавного твердения. Предложена модель фрагмента структуры границы раздела фаз газ-твердое-жидкое и модель формирования пористой структуры рассматриваемой композиции. Выявлен механизм роли пенообразователя в процессе формирования пористой структуры пенобетона. Методами томографии показано соответствие реальной структуры пенобетона предложенным моделям, а также достижение однородности распределения пор по объему. Установлено, что в процессе гидратации после растворения тоберморита и эттрингита происходит перезарядка частиц цемента, а, следовательно, электрокинетический потенциал изменяется от положительных до отрицательных значений. При формировании пены массоперенос частиц осуществляется не только диффузионным, но и конвективным путем. Ускоренное перемещение частиц может осуществляться также за счет электростатического взаимодействия зарядов на поверхности пены и торфяной добавки. 
330 |a Геометрия структурных ячеек пены имеет вид многоугольников, состоящих преимущественно из шести- и пятимногогранников. В результате происходящих процессов формируется сложная иерархическая структура, в которой каналы Плато-Гиббса в пене кальматируются (закупориваются), образуя более прочный скелет, и после гидратации цемента ввиду перезарядки поверхности последнего в конечном итоге формируются межпоровые перегородки повышенной прочности при одновременном равномерном распределении пор в структуре пенобетона. Разработанный стеновой материал обладает не только высокой прочностью, морозостойкостью, но и повышенными теплоизоляционными свойствами. Полученный с применением добавки ТМТ600 пенобетон полностью отвечает семи фундаментальным критериям современной концепции строительного материаловедения, таким как: технологическая доступность и эффективность, энегоресурсосбережение, экологическая безопасность и природная совместимость, экономическая целесообразность, этическая приемлемость применения на практике, эстетическая выразительность и социальная направленность. 
330 |a The authors have studied the effect of a thermally modified additive based on peat TMT600 on the properties and structure of foam concrete of non-autoclave hardening and proposed a model of a fragment of the structure of the gas-solid-liquid interface and a model for the formation of a porous structure of foam concrete of non-autoclave hardening. The paper reveals the mechanism of the role of the foaming agent in formation of the porous structure of foam concrete. Tomography methods have shown that the real structure of foam concrete corresponds to the proposed models, as well as the achievement of a uniform distribution of pores by volume. It was established that in hydration after the dissolution of tobermorite and ettringite, the cement particles are recharged, and, consequently, the electrokinetic potential changes from positive to negative values. The mass transfer of particles is carried out not only by diffusion, but also by convection during foam formation. The accelerated movement of particles can also be carried out due to the electrostatic interaction of charges both on the surface of the foam and the peat additive. 
330 |a The geometry of the structural cells of the foam has the form of polygons, consist ing mainly of hexagons and pentagons. As a result of the ongoing processes, a complex hierarchical structure is formed, in which the Platea u-Gibbs channels in the foam are calmed (clogged), forming a stronger skeleton, and after cement hydration, due to the recharging of the surface of the latter, an interpore partition of increased strength is eventually formed with a simultaneous uniform distribution of pores in foam concrete structure. The developed wall material has not only high strength, frost resistance, but also increased thermal insulation properties. The foam concrete obtained with the use of the TMT600 additive fully meets the seven fundamental criteria of the modern concept of building materials science, such as: technological availability and efficiency, energy and resource saving, environmental safety and natural compatibility, economic feasibility, ethical acceptability of practical application, aesthetic expressiveness and social orientation. 
453 |t Modification of non-autoclaved foam concrete with peat additive TMT600  |f I. A. Prishchepa, A. V. Mostovshchikov, Yu. S. Sarkisov  |a Prishchepa, Inga Alexandrovna 
461 1 |0 (RuTPU)RU\TPU\book\312844  |x 2413-1830  |t Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов  |f Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)  |d 2015-  
463 1 |0 (RuTPU)RU\TPU\retro\34413  |t Т. 334, № 1  |v [С. 177-186]  |d 2023 
610 1 |a электронный ресурс 
610 1 |a труды учёных ТПУ 
610 1 |a пенобетон 
610 1 |a добавки 
610 1 |a торф 
610 1 |a стойкость 
610 1 |a пены 
610 1 |a структурообразование 
610 1 |a томография 
610 1 |a пористые структуры 
610 1 |a foam concrete 
610 1 |a thermally modified peat additive TMT600 
610 1 |a foam expansion and stability 
610 1 |a structure formation 
610 1 |a tomography 
700 1 |a Прищепа  |b И. А.  |g Инга Александровна 
701 1 |a Мостовщиков  |b А. В.  |c химик  |c старший научный сотрудник, профессор Томского политехнического университета, доктор технических наук  |f 1989-  |g Андрей Владимирович  |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\25492  |9 11429 
701 1 |a Саркисов  |b Ю. С.  |g Юрий Сергеевич 
712 0 2 |a Томский государственный архитектурно-строительный университет  |c 1997-  |9 23119 
712 0 2 |a Национальный исследовательский Томский политехнический университет  |b Школа базовой инженерной подготовки  |b Отделение естественных наук  |3 (RuTPU)RU\TPU\col\23562 
712 0 2 |a Томский государственный архитектурно-строительный университет  |c 1997-  |3 (RuTPU)RU\TPU\col\3  |9 23119 
801 2 |a RU  |b 63413507  |c 20230519  |g RCR 
856 4 |u https://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/74608/1/bulletin_tpu-2023-v334-i1-17.pdf 
856 4 |u https://doi.org/10.18799/24131830/2023/1/3839 
942 |c CF