Автор работы: Пользователь скрыл имя, 27 Ноября 2015 в 10:27, реферат
Современный этап развития строительного материаловедения требует использования многокомпонентных, многослойных, многоуровневых материалов с заданным набором свойств, отличающихся структурной и функциональной организацией для получения высокоэффективных строительных композитов. Реализация такого подхода может базироваться на современных принципах формирования структуры, включая наноразмерный масштабный уровень, характеризуемый наличием нанообъектов, которые в силу своей природы отвечают за дисперсионное упрочнение и релаксацию внутренних напряжений, избыточной величиной которых отличаются композиционные материалы.
Современный этап развития строительного материаловедения требует использования многокомпонентных, многослойных, многоуровневых материалов с заданным набором свойств, отличающихся структурной и функциональной организацией для получения высокоэффективных строительных композитов. Реализация такого подхода может базироваться на современных принципах формирования структуры, включая наноразмерный масштабный уровень, характеризуемый наличием нанообъектов, которые в силу своей природы отвечают за дисперсионное упрочнение и релаксацию внутренних напряжений, избыточной величиной которых отличаются композиционные материалы.
На сегодня нанотехнологии – это базовый приоритет для ведущих отраслей науки и техники. В настоящее время происходит формирование новой парадигмы в материаловедении, связанной с переходом от моно- и малокомпонентных систем к поликомпонентным композициям, от принципов равновесного – к принципам неравновесного материаловедения, от аддитивности к синергетике создания и функционирования целого.
Очевидно, что в интервале наноразмеров задаются основные характеристики веществ, явлений и процессов, при этом нанотехнологический подход позволяет управлять свойствами объектов на молекулярном уровне, определяя в дальнейшем их основные параметры и свойства. В связи с этим актуальной является разработка физико-химических и технологических принципов создания новых строительных материалов на основе нанотехнологического подхода путем направленного формирования их структуры и оптимизации условий и режимов технологии производства.
В настоящее время строительная практика характеризуется появлением и расширяющимся применением так называемых высокотехнологичных (эффективных) бетонов нового поколения, подразумевающих использование при их изготовлении различных компонентов: вяжущих низкой водопотребности, наполненных и тонкомолотых, быстротвердеющих и особобыстротвердеющих цементов, суперпластификаторов, воздухововлекающих и поризующих добавок, армирующих волокон, высокодисперсных порошков, получаемых с применением микро- и наноразмерных структурных составляющих.
Переход на новый уровень строительно-технических свойств и возможностей таких бетонов является следствием принципиального преобразования, модифицирования их структуры по сравнению с традиционными видами бетонов прежних поколений. Специфическими признаками структуры высокотехнологичных бетонов является возрастающая на несколько порядков протяженность поверхности раздела фаз, числа физических и физико-химических контактов в единице объема материала, изменение размерно-геометрических и энергетических характеристик пор и проч.
Очевидно, что наиболее рациональным подходом в создании бетонов нового поколения является модификация структуры. Учитывая, что основными компонентами бетонов, отвечающими за формирование структуры и свойств, являются цемент и заполнители, вопросы оптимизации гранулометрического состава, гидратации цементов, регулирования свойств жидкой фазы и гидратных новообразований путем изменения их минерального и гранулометрического состава, применения минеральных добавок, электролитов и пластификаторов, формирования рациональной поровой структуры цементной матрицы занимают особое место в технологии бетона.
Цель работы – проанализировать возможности получения цементных композиций с высокой прочностью, сульфатостойкостью и морозостойкостью путем модифицирования их наноразмерными частицами.
Одной из задач оптимизации грубодисперсных систем является правильный выбор зернового состава заполнителей, обеспечивающий максимальную плотность упаковки зерен. Наибольшая плотность зерновой структуры грубодисперсной части строительного композита достигается за счет последовательного заполнения зернами меньших размеров пустот между более крупными зернами с формированием так называемой непрерывной гранулометрии.
Немаловажное влияние на улучшение структуры строительных композитов оказывает применение различных модификаторов и химических добавок. Так, одним из эффективных и перспективных направлений химизации в современном строительстве является модификация цементных систем поверхностно-активными веществами.
Можно выделить основные факторы, влияющие на эффективность модификации:
1. Тонкость помола, водопотребность и соответствие заявленной активности цемента и повышение ее различными методами, динамика набора прочности, применение минеральных добавок;
2. Гранулометрический состав
3. тонкость помола, реакционная способность, водопотребность, форма зерен наполнителей;
4. Эффективность действия
5. Применение наномодификаторов (экономическая обоснованность применения, совместимость с компонентами цементной системы, методика введения и равномерного распределения в системе, необходимость исследования структуры и свойств модифицированного углеродными наночастицами цементного камня, разработка теоретических основ и методов наномодифицирования композитов и их отдельных компонентов, исследование физико-химических процессов формирования структуры и свойств получаемых материалов, разработка рекомендаций по составам и технологии изготовления изделий и конструкций с применением методов наномодифицирования);
6. Технологические параметры (точность дозирования компонентов, способы перемешивания, транспортировки, укладки и уплотнения бетонной смеси, условия и режимы последующего твердения бетона, модифицирующие воздействия на каждой стадии производства);
7. Оптимизация состава с учетом технологических и нормативных ограничений.
Известно, что ПАВ благоприятным образом влияют на формирование структуры и улучшают технологические свойства цементного композита: прочность, деформативность, долговечность. Модифицирующий эффект добавок проявляется через химические процессы на границе раздела фаз «цементный камень – зерно заполнителя», «цементный камень – поровая структура», а также в результате различных физических процессов, протекающих в твердеющей системе.
Эффективность влияния поверхностно-активных веществ на свойства цементных композиций определяется природой активных групп. Пластифицирующий эффект при введении в минеральные вяжущие органических соединений нужно ожидать при сочетании следующих факторов: наличия большого углеводородного радикала и функциональных групп, способных реагировать с минералами вяжущего или продуктами его гидратации. Функциональные группы в свою очередь могут обладать электронодонорными (анионы или молекулы, содержащие атомы с неподеленными электронными парами или электроноакцепторными свойствами (катионы). Соответственно заместители первой группы способны отдавать электронную пару для образования новой связи, а второй группы – использовать чужую пару электронов и создавать донорно-акцепторные комплексы с минералами цемента и продуктами его гидратации. При этом однозарядные ионогенные группы оказывают меньшее влияние на пластификацию и твердение по сравнению с многозарядными группами.
Непосредственно модификация обусловлена наличием в молекулах ПАВ реакционно-способной группы и гидрофобного радикала, а их эффективность зависит от структуры, наличия и вида функционально активных групп, их расположения в молекулах, длины и формы цепей, а также молекулярной массы.
В результате реакции возникает наиболее выгодное энергетическое состояние цементной системы: гидрофильные группы хемосорбционно связываются с гидратирующей поверхностью цемента, а гидрофобные углеводородные радикалы, обращенные к воде, вследствие взаимного отталкивания влияют на формирование структуры цементного камня.
Ориентация молекул ПАВ связана с действием сил притяжения и отталкивания между частицами цемента. Эффективность действия ПАВ во многом определяется хемосорбционным связями, которые образуются на поверхности твердой фазы. Хемосорбционный слой продуктов взаимодействия изменяет свойства поверхности на границе раздела фаз «гидратирующийся цемент – жидкость».
Модификация цементных систем в зависимости от типа ПАВ может осуществляться по «объемно-адсорбционному» (соединения адсорбируются на поверхности гидратов клинкерных минералов, вызывая их флокуляцию с образованием на поверхности гидратирующейся фазы продуктов взаимодействия, тормозящих процессы гидратации) или «адсорбционному» механизму действия (поверхностная активность в этом случае определяется образованием в растворе органических ионов). Адсорбционный механизм характеризуется дефлокуляцией цементных частиц с высвобождением иммобилизованной воды при адсорбции молекул ПАВ и изменением электрокинетического потенциала.
Информация о работе Цементные композиты с добавлением наностуктурированных частиц