Using quartzofeldspathic waste to obtain foamed glass material
| Parent link: | Resource-Efficient Technologies: electronic scientific journal/ National Research Tomsk Polytechnic University (TPU).— , 2015-.— 2405-6537 Vol. 2, Iss. 1.— 2016.— [P. 23-29] |
|---|---|
| Huvudupphovsman: | Kazmina O. V. Olga Viktorovna |
| Institutionell upphovsman: | Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) Институт физики высоких технологий (ИФВТ) Кафедра технологии силикатов и наноматериалов (ТСН) |
| Övriga upphovsmän: | Tokareva A.Y., Vereshchagin (Vereschagin, Vereshagin) V. I. Vladimir Ivanovich |
| Sammanfattning: | Title screen The present paper proposes a method for the processing of mine refuse non-ferrous metal ore in the production of foamed glass. The subject of this research is a low-temperature frit synthesis (<900 °C), allowing for the high-temperature glass melting process to be avoided. The technology for the production of frit without complete melting of the batch and without using glass-making units offers a considerable reduction in energy consumption and air pollution. It was found that material samples obtained with a density of up to 250 kg/m3 are of rigidity (up to 1.7 MPa) in comparison with the conventional foamed glass (1 MPa). This increased rigidity was due to the presence of crystalline phase particles in its interpore partition of less than 2 µm in size. Material with a density of 300 kg/cm3 is recommended for thermal insulation for the industrial and construction sectors. At densities above 300 kg/cm3 and a strength of 2.5 MPa, the purpose becomes heat-insulating construction material. The proposed method for obtaining a porous material from waste widens our choice of raw materials for foamed glass, whilst saving resources and energy. |
| Publicerad: |
2016
|
| Ämnen: | |
| Länkar: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/50239 |
| Materialtyp: | Elektronisk Bokavsnitt |
| KOHA link: | https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=565822 |
Liknande verk
Using quartzofeldspathic waste to obtain foamed glass material
av: Kazmina O. V. Olga Viktorovna
Publicerad: (2016)
av: Kazmina O. V. Olga Viktorovna
Publicerad: (2016)
The foam-glass material for a radio frequency echoless chambers
Publicerad: (2016)
Publicerad: (2016)
Properties of Foam Glass Material Modified by Nanosize Zirconium Dioxide
Publicerad: (2016)
Publicerad: (2016)
Foam glass material to absorb electromagnetic waves
av: Kaymonov M. Maxim
Publicerad: (2018)
av: Kaymonov M. Maxim
Publicerad: (2018)
Assessment of the compositions and components for obtaining foam-glass-crystalline materials from aluminosilicate initial materials
av: Kazmina O. V. Olga Viktorovna
Publicerad: (2009)
av: Kazmina O. V. Olga Viktorovna
Publicerad: (2009)
Prospects for use of finely disperse quartz sands in production of foam-glass crystalline materials
av: Kazmina O. V. Olga Viktorovna
Publicerad: (2008)
av: Kazmina O. V. Olga Viktorovna
Publicerad: (2008)
Electromagnetic response of the three-layer construction on the basis of barium hexaferrite and a foam glass
Publicerad: (2017)
Publicerad: (2017)
Mechanical performance of foam glass with nanoscale structure elements
av: Kazmina O. V. Olga Viktorovna
Publicerad: (2012)
av: Kazmina O. V. Olga Viktorovna
Publicerad: (2012)
Т. 1
Publicerad: (1963)
Publicerad: (1963)
Single-stage technogy for granulated foam glass production based on the composition of tripoli and technogical microsilica
Publicerad: (2016)
Publicerad: (2016)
Получение пористого материала из хвостов обогащения медной руды
Publicerad: (2019)
Publicerad: (2019)
Effect of a Coating Deposited on Foam Glass on the Ability to Absorb High-Frequency Electromagnetic Radiation
Publicerad: (2018)
Publicerad: (2018)
Physical Characteristics of Foam Glass Modified with Zirconium Dioxide
Publicerad: (2017)
Publicerad: (2017)
Низкотемпературный синтез фритты с применением механоактивации шихты
av: Душкина М. А. Мария Алексеевна
Publicerad: (2015)
av: Душкина М. А. Мария Алексеевна
Publicerad: (2015)
Поверхностно-активные вещества в технологии эмалирования стали
av: Савин Л. С. Лев Сергеевич
Publicerad: (Киев, Высшая школа, 1984)
av: Савин Л. С. Лев Сергеевич
Publicerad: (Киев, Высшая школа, 1984)
Белое стеклокристаллическое покрытие для чугуна
av: Выонг Монг Хунг
Publicerad: (2020)
av: Выонг Монг Хунг
Publicerad: (2020)
О некоторых проблемах производства пеностекла
av: Городов Р. В.
Publicerad: (2008)
av: Городов Р. В.
Publicerad: (2008)
Разработка технологии гранулированного пеностекла
av: Бадретдинова В. Т.
Publicerad: (2018)
av: Бадретдинова В. Т.
Publicerad: (2018)
Боросиликатная эмаль с высокими показателями химической стойкости покрытия и растекаемости фритты
av: Боровой В. Ю.
Publicerad: (2021)
av: Боровой В. Ю.
Publicerad: (2021)
Боросиликатная эмаль повышенной химической стойкости для стальных труб
Publicerad: (2025)
Publicerad: (2025)
Physico-chemical modeling of the processes of obtaining porous glass composite in the marshalite-micro silicon-NaOH system
av: Скирдин К. В. Кирилл Вячеславович
Publicerad: (2023)
av: Скирдин К. В. Кирилл Вячеславович
Publicerad: (2023)
Разработка технологии гранулированного пеностекла как материала, способствующего развитию "зеленого" строительства
av: Серых Т. А.
Publicerad: (2019)
av: Серых Т. А.
Publicerad: (2019)
Temperature regimes for obtaining granular material for foamed crystal glass materials as a function of the batch composition
Publicerad: (2009)
Publicerad: (2009)
The Principles of glass-making
av: Powell H. J. Harry James
Publicerad: (London, George Bell and Sons, 1883)
av: Powell H. J. Harry James
Publicerad: (London, George Bell and Sons, 1883)
Сборник обзорных лекций на XV Международном конгрессе по стеклу, Ленинград, 3-7 июля 1989 г. Glass '89
Publicerad: (Ленинград, Наука, 1988)
Publicerad: (Ленинград, Наука, 1988)
A Passion for Glass: Studio Glass Collection
Publicerad: (Detroit, The Detroit Institute of Arts, 1999)
Publicerad: (Detroit, The Detroit Institute of Arts, 1999)
Use of Byproducts of Acidic Processing of Aluminium – Bearing Raw Materials in Production of Heat Insulating Materials
av: Duschkina M. A. Marija Alexejewna
Publicerad: (2014)
av: Duschkina M. A. Marija Alexejewna
Publicerad: (2014)
Porous material for protection from electromagnetic radiation
Publicerad: (2014)
Publicerad: (2014)
Comparison of energy efficiency measures in glass production
av: Ramazanova V. A.
Publicerad: (2015)
av: Ramazanova V. A.
Publicerad: (2015)
Heat-Insulating Materials Obtaining from Dispersive Screenings of Construction Sand
Publicerad: (2014)
Publicerad: (2014)
Вып. 13 : Химия и технология силикатов [сборник]
Publicerad: (1948)
Publicerad: (1948)
Разработка составов и технологии боросиликатных функциональных эмалей с добавками оксида цинка автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук спец. 2.6.14
av: Боровой В. Ю. Виталий Юрьевич
Publicerad: (Томск, 2024)
av: Боровой В. Ю. Виталий Юрьевич
Publicerad: (Томск, 2024)
Catalysts based on foam materials for neutralization of waste gases
av: Pestryakov A. N. Aleksey Nikolaevich
Publicerad: (2007)
av: Pestryakov A. N. Aleksey Nikolaevich
Publicerad: (2007)
Составы и технология получения пеностекла пониженной плотности на основе диатомитового сырья диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук спец. 05.17.11
av: Мешков А. В. Александр Владимирович
Publicerad: (Томск, 2013)
av: Мешков А. В. Александр Владимирович
Publicerad: (Томск, 2013)
The microstructure of heterogeneous materials based on Ni and B4C powders using a cold spray and stratified selective laser melting technologies
Publicerad: (2017)
Publicerad: (2017)
О некоторых проблемах производства пеностекла
av: Городов Р. В. Роман Владимирович
Publicerad: (2008)
av: Городов Р. В. Роман Владимирович
Publicerad: (2008)
Составы и технология получения пеностекла пониженной плотности на основе диатомитового сырья автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук спец. 05.17.11
av: Мешков А. В. Александр Владимирович
Publicerad: (Томск, 2013)
av: Мешков А. В. Александр Владимирович
Publicerad: (Томск, 2013)
Glass composite modified with silicon carbide and gallium arsenide, that absorbs electromagnetic radiation
av: Kazmina O. V. Olga Viktorovna
Publicerad: (2021)
av: Kazmina O. V. Olga Viktorovna
Publicerad: (2021)
Легкоплавкие фторидные композиционные материалы для фиксации радиоактивных отходов
av: Соловьев А. И.
Publicerad: (2002)
av: Соловьев А. И.
Publicerad: (2002)
Производство и применение пеностекла
av: Демидович Б. К. Борис Константинович
Publicerad: (Минск, Наука и техника, 1972)
av: Демидович Б. К. Борис Константинович
Publicerad: (Минск, Наука и техника, 1972)
Liknande verk
-
Using quartzofeldspathic waste to obtain foamed glass material
av: Kazmina O. V. Olga Viktorovna
Publicerad: (2016) -
The foam-glass material for a radio frequency echoless chambers
Publicerad: (2016) -
Properties of Foam Glass Material Modified by Nanosize Zirconium Dioxide
Publicerad: (2016) -
Foam glass material to absorb electromagnetic waves
av: Kaymonov M. Maxim
Publicerad: (2018) -
Assessment of the compositions and components for obtaining foam-glass-crystalline materials from aluminosilicate initial materials
av: Kazmina O. V. Olga Viktorovna
Publicerad: (2009)