Применимость плазменной теории к электролитам кожевенного производства [] = Applicability of plasma theory to electrolytes in leather industry / Б. Б. Танганов [и др.] // Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления. - 2015. - № 1. - С. 30-39 . - ISSN 2074-1596
Рубрики: Физика--Физическая химия
   Кожевенное производство

Кл.слова (ненормированные):
гидратированные ионы -- гидратация -- электропроводимость -- теплопроводимость -- электролиты -- ВСГУТУ -- hydrated ions -- hydration -- electrical conductivity of solutions -- thermal conductivity of solutions -- ESSUTM

Перейти к внешнему ресурсу: полный текст

Доп.точки доступа:
Танганов, Б. Б.; Tanganov, B. B.; Алексеева, И. А.; Alexeeva, I. A.; Балданова, Д. М.; Baldanova, D. M.; Бубеева, И. А.; Bubeeva, I. A.; Манхирова, Н. Р.; Mankhirova, N. R.




   
    Электромагнитная активация среды гидратации вяжущих веществ и бетонов [] = The electromagnetic activating of hydration environment of astringent substances and concretes / М. Е. Заяханов, А. В. Битуев, Е. В. Доржиева, А. Н. Мангутов // Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления. - 2015. - № 6. - С. 43-47. - Библиогр. в конце ст. . - ISSN 2413-1997
Рубрики: Химическая технология--Вяжущие вещества
   Строительство--Строительные материалы

Кл.слова (ненормированные):
вяжущие вещества -- строительные материалы -- гидратация -- расчёт параметров -- регулирование -- электромагнитная активация -- ВСГУТУ -- astringent substances -- building materials -- hydration -- calculation of parameters -- adjusting -- electromagnetic activating -- ESSUTM
Аннотация: Рассматривается возможность повышения реакционноспособности процесса гидратации вяжущих веществ. Известно, что для увеличения скорости химических реакций необходима энергетическая активация реагирующей системы. Представлен расчет некоторых параметров активации среды гидратации вяжущих веществ и бетонов. Показано, что электромагнитная активация приводит к регулированию процесса гидратации. Выявлено, что электромагнитная активация приводит к увеличению прочности бетонов на 45-50 % в возрасте 3 сут, а в возрасте 28 сут ‒ на 25-30%, и активированные бетоны характеризуются высокими эксплуатационными показателями. Приведены результаты кинетического анализа процесса равновесия, что свидетельствует о повышении физико-химической активности среды гидратации.
The article examines the possibility of hydration process increase of astringent substances. It is known that to increase the rate of chemical reactions it requires the activation energy of the reacting system. It presents the calculation of some parameters of activating of hydration environment of astringent substances and concretes. It is shown that the electromagnetic activating brings to adjusting of hydration process. It was revealed that the electromagnetic activation leads to the increased strength of concretes by 45- 50% at the stage of 3 days, and 28 days - by 25-30%, and activated concretes are of high performance. The results of the kinetic analysis of equilibrium are given indicating an increase in physical and chemical habitat hydration.

Перейти к внешнему ресурсу: полный текст

Доп.точки доступа:
Заяханов, М. Е.; Zayakhanov, M. E.; Битуев, А. В.; Bituev, A. V.; Доржиева, Е. В.; Dorzhieva, E. V.; Мангутов, А. Н.; Mangutov, A. N.




   
    К вопросу об использовании углеродных наноматериалов, полученных плазмохимическим методом в качестве модифицирующих добавок в композиты [] = Concerning the use of carbon nanomaterials obtained by plasma method for producing the composite / С. Л. Буянтуев, Л. А. Урханова, А. Б. Хмелёв [и др.] // Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления. - 2016. - № 6. - С. 20-27. - Библиогр. в конце ст. . - ISSN 2413-1997
Рубрики: Строительство--Строительные материалы
Кл.слова (ненормированные):
строительные материалы -- углеродные наноматериалы -- переработка углей -- плазмохимическая обработка -- композиты -- модифицированный бетон -- ВСГУТУ -- building materials -- carbon nano-materials -- processing of coal -- plasma-chemical processing -- composites -- modified concrete -- ESSUTM
Аннотация: В статье приведены данные об использовании углеродных наноматериалов (УНМ), полученных методом плазмохимической обработки углей, в качестве модифицирующих добавок в композиты. Представлены расчеты процессов термической деструкции и фазовых превращений углей при их обработке до температуры 3000 С, проводимые в программе ТЕРРА. Показаны условия образования и ИК-спектры УНМ, выделенных после экстракции, а также микрофотографии структуры образцов, прошедших обработку низкотемпературной плазмой. Приведены результаты исследований по получению высокопрочного бетона с использованием УНМ, введение которых привело к улучшению его основных физико-механических свойств. На основе результатов проведенных исследований установлено, что введение УНМ в цементные композиты привело к ускорению гидратации и твердения цемента, снижению расхода воды на 11-18% при одинаковых показателях подвижности бетонной смеси, увеличению прочностных показателей бетона на 15-20% по сравнению с бетоном без модификатора.
The article shows the use of carbon nano-materials (CMN) obtained by plasma chemical treatment of coal, as modifying additives in the composites. The calculations of thermal degradation processes, as well as the formation of carbon nano-materials in the processing of coal up to 3000-Celsius degree are present-ed, held with the help of the TERRA program. The conditions of formation and IR spectra of CNM that are obtained after extraction, samples and microphotographs structure are shown after the low-temperature plasma treatment. The results for obtaining high-strength concrete with CNM are shown. The introduction of CNM has led to the improvement of basic physical and mechanical properties of concrete. It is found that introduction of CNM to cement composites led to accelerated hydration and hardening of cement, reducing water consumption by 11-18% under the same flowability, increasing compressive strength by 15-20%.

Перейти к внешнему ресурсу: полный текст

Доп.точки доступа:
Сактоев, Владимир Евгеньевич \гл. ред.\; Saktoyev, V. E.; Буянтуев, С. Л.; Buyantuev, S. L.; Урханова, Л. А.; Urkhanova, L. A.; Хмелёв, А. Б.; Khmelyov, A. B.; Лхасаранов, С. А.; Lkhasaranov, S. A.; Кондратенко, А. С.; Kondratenko, A. S.; Волокитин, О. Г.; Volokitin, O. G.; Тишков, Н. Л.; Tishkov, N. L.




    Угляница, А. В.
    О возможности модификации цементных бетонов отработанным катализатором производства анилина [] = On the possibility of modifying cement concrete by spent catalyst for aniline production / А. В. Угляница, В. Б. Дуваров // Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления = ESSUTM Bulletin. - 2019. - № 2. - С. 43-51. - Библиогр. в конце ст. . - ISSN 2413-1997
Рубрики: Строительство--Строительные материалы
Кл.слова (ненормированные):
строительные материалы -- железосодержащий шлам -- цементный бетон -- модификация -- структурообразование -- цементная матрица -- гидратация -- building materials -- iron-containing sludge -- cement concrete -- modifying -- structure formation -- cement matrix -- hydration
Аннотация: На химических предприятиях Российской Федерации ежегодно образуются сотни тонн отходов, загрязняющих окружающую среду и требующих утилизации. Некоторые химические отходы содержат в своем составе компоненты, которые могут использоваться в качестве модифицирующих добавок при производстве композиционных строительных материалов. Выполненные исследования посвящены повышению комплекса физико-механических свойств цементного бетона модифицирующей добавкой дисперсного железосодержащего шлама, являющегося отходом производства анилина. Прочность цементного камня, цементно-песчаного раствора и цементного бетона при сжатии, а также водонепроницаемость бетона определяли стандартными методами. Для выяснения причины повышения прочности цементного вяжущего при добавке в него железосодержащего шлама применяли мессбауэровскую спектроскопию. Кинетику процессов твердения цементного теста, раствора и бетона исследовали электронно-акустическим методом, кинетику тепловыделения при гидратации портландцемента определяли термосным методом, оптимальное количество добавки железосодержащего шлама получено вероятностно-статистическим методом. Установлено, что добавка железосодержащего шлама повышает прочность цементного камня на 16-18 %, цементно-песчаного раствора - на 12-14%, цементного бетона - на 8-10%, снижает водопоглощение бетона на 43-45% и повышает водонепроницаемость цементного бетона на 60-63%. Оптимальное количество добавки железосодержащего шлама в цементное вяжущее составляет 4,0-4,5 % от массы цемента.
The chemical enterprises of the Russian Federation annually produce hundreds of tons of waste that pollutes the environment and requires its disposal. Some chemical wastes contain components that can be used as modifying additives for the production of composite building materials. The conducted study is devoted to improving stress-strain properties of cement concrete modified with the additive of dispersed iron-containing sludge, which is a waste product of aniline production. The compression strength of cement stone, cement-sand mortar and cement concrete, as well as the water resistance of concrete, were determined by standard methods. Moessbauer effect study was used to identify the reasons for increasing the strength of iron-containing sludge-modified cement. The cement paste, mortar and concrete setting kinetics was investigated by the electron-acoustic method. The kinetics of heat generation during Portland cement hydration was determined by the thermos method. The optimal amount of iron-containing sludge additive was obtained by the random method. It was established that the iron-containing sludge additive increases the cement stone strength by 16-18%, cement-sand mortar by 12-14%, cement concrete by 8-10%, reduces water absorption of concrete by 43-45% and increases the cement concrete waterproofing by 60-63%. The optimal amount of the iron-containing sludge additive in cement is 4.0-4.5% by weight of cement.

Перейти к внешнему ресурсу: полный текст

Доп.точки доступа:
Сизов, И. Г. \гл. ред.\; Sizov, I. G.; Дуваров, В. Б.; Duvarov, V. B.; Uglyanitca, A. V.




   
    Об опыте применения метакаолина в качестве структурирующей добавки в цементных композитах [] = On the experience of using metakaolin as a structuring additive in cement composites / Г. И. Яковлев, Г. Н. Первушин, И. А. Пудов [и др.] // Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления = ESSUTM Bulletin. - 2021. - № 2. - С. 58-68. - Библиогр. в конце ст. . - ISSN 2413-1997
ГРНТИ

Рубрики: Строительство--Строительные материалы
Кл.слова (ненормированные):
строительные материалы -- метакаолин -- портландцемент -- бетон -- гидратация -- building materials -- metakaolin -- Portland cement -- concrete -- hydration
Аннотация: В статье приведены результаты исследования влияния метакаолина на физико-химические характеристики цементных композиций с описанием метаморфизма новообразований в структуре цементного камня при модификации его данной добавкой. Установлена концентрация, при которой достигается максимальное повышение прочности цементного бетона как в проектном возрасте, так и на ранних сроках твердения. Методами ИК-спектроскопии, дифференциально-термического анализа, рентгеновского микроанализа и изучения микроструктуры было установлено, что использование метакаолина в качестве структурирующей добавки усиливает гидратацию цемента за счет поглощения гидроксида кальция и формирования новой фазы в виде гидроалюмосиликатов кальция, что приводит к повышению прочности модифицированного цементного камня.
This article presents the study of the metakaolin influence on the physical and chemical characteristics of cement compositions. The metamorphism of hydration products in the structure of cement stone modified with this additive is described. The optimal concentration of the additive is established which provides the maximum increase in the strength of cement concrete both at the early stages of hardening and at the design age. The methods of IR spectroscopy, differential thermal analysis, X-ray microanalysis, and the study of the microstructure were used to study the properties of the obtained material. It was found that the use of metakaolin as a structuring additive enhances the hydration of cement due to the absorption of calcium hydroxide and the formation of a new phase in the form of calcium aluminosilicate hydrates, which leads to an increase in strength of the modified cement stone.

Перейти к внешнему ресурсу: полный текст/full text

Доп.точки доступа:
Яковлев, Г. И.; Yakovlev, G. I.; Первушин, Г. Н.; Pervushin, G. N.; Пудов, И. А.; Pudov, I. А.; Полянских, И. С.; Polyanskikh, I. S.; Саидова, З. С.; Saidova, Z. S.




   
    Термодинамическое моделирование гидратации портландцемента в присутствии углеродных наномодификаторов [] = Thermodynamic simulation of portland cement hydration in the presence of carbon nano-modifiers / Н. Н. Смирнягина, Л. А. Урханова, Б. О. Цыренов [и др.] // Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления = ESSUTM Bulletin. - 2022. - № 4. - С. 71-79. - Библиогр. в конце ст. . - ISSN 2413-1997
ГРНТИ

Рубрики: Строительство--Строительные материалы
Кл.слова (ненормированные):
строительные материалы -- портландцемент -- модифицирующие добавки -- ВСГУТУ -- building materials -- portland cement -- modifying additive -- ESSUTM -- Шалбуев, Д. В. -- Смирнягина, Н. Н. -- Урханова, Л. А. -- Цыренов, Б. О. -- Халтанова, В. М. -- Хардаев, П. К.
Аннотация: В статье представлены результаты термодинамического моделирования в системе «Цемент – вода – углеродный наномодификатор». Углеродный наномодификатор содержит фуллерены С60 и С70. Термодинамические расчеты позволяют оценить вклад углеродного наномодификатора в процессы гидратации портландцемента. С помощью термодинамических расчетов были определены изменения фазового состава и общие свойства системы (полная энтальпия, энтропия) при введении углеродного наномодификатора. Результаты термодинамических расчетов согласуются с результатами рентгенофазового анализа гидратных композиций и экспериментальных исследований.
The article presents the results of thermodynamic modelling in a cement-water-carbon nanomodifier system. A carbon nanomodifier contains fullerenes C60 and C70. Thermodynamic calculations make it possible to evaluate the contribution of a carbon nanomodifier to the hydration process of Portland cement. Using thermodynamic calculations, changes in phase composition and general properties of the system (total enthalpy, entropy) were determined when introducing carbon nanomodifier. The results of thermodynamic calculations are consistent with the results of X-ray-phase analysis of hydrate compositions and experimental studies

Перейти к внешнему ресурсу: полный текст/full text

Доп.точки доступа:
Шалбуев, Д. В. \гл. ред.\; Shalbuev, D. V.; Смирнягина, Н. Н.; Smirnyagina, N. N.; Урханова, Л. А.; Urkhanova, L. A.; Цыренов, Б. О.; Tsyrenov, B. O.; Халтанова, В. М.; Khaltanova, V. M.; Хардаев, П. К.; Khardaev, P. K.




   
    Исследование влияния тонкодисперсных добавок на свойства композиционных вяжущих для гидротехнического бетона [] = Investigation of the effect of fine disperse additives on the properties of composite binders for hydraulic concrete / А. А. Иванов, Л. А. Урханова, С. А. Лхасаранов, П. К. Хардаев // Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления = ESSUTM Bulletin. - 2023. - № 2. - С. 80-88. - Библиогр. в конце ст. . - ISSN 2413-1997
ГРНТИ

Рубрики: Строительство--Строительные материалы
Кл.слова (ненормированные):
строительные материалы -- добавки -- гидротехнический бетон -- перлит -- тепловыделение -- гидратация -- трещиностойкость -- building materials -- additives -- hydraulic concrete -- perlite -- heat dissipation -- hydration -- crack resistance -- Иванов, А. А. -- Ivanov, A. A. -- Урханова, Л. А. -- Urkhanova, L. A. -- Лхасаранов, С. А. -- Lkhasaranov, S. A. -- Хардаев, П. К. -- Khardaev, P. K. -- ВСГУТУ -- ESSUTM
Аннотация: В статье приведены результаты исследования возможности применения стекловидного и закристаллизованного перлита для получения композиционных вяжущих гидротехнического бетона. Рассмотрена кинетика твердения цементных растворов с применением стекловидного и закристаллизованного перлита с различной степенью дисперсности и суперпластификаторов Sika Viscocrete и C-3. Доказано, что составы с применением стекловидного перлита и суперпластификаторов позволяют получить цементный раствор с требуемыми показателями по прочности на сжатие и с пониженными значениями тепловыделения при гидратации цемента по сравнению с традиционными составами, что существенно скажется на трещиностойкости бетона для массивных гидротехнических сооружений. Установлено, что наиболее рациональными являются составы с содержанием 20 % стекловидного перлита с удельной поверхностью 600 м2/кг и суперпластифаторами Sika Viscocrete и C-3, обеспечивающие прирост прочности через 28 сут на 49 и 41 % соответственно, по сравнению с контрольным составом.
The article presents the results of the study on the possibility of using vitreous and crystallized perlite to produce composite binders of hydraulic concrete. It considers kinetics of cement mortars hardening using vitreous and crystallized perlite with varying degrees of dispersion and superplasticizers Sika Viscocrete and C-3. It proves that compositions with vitreous perlite and superplasticizers allow obtaining a cement mortar with the required compressive strength and reduced values of heat release during cement hydration compared to traditional compositions. That significantly affects the crack resistance of concrete for massive hydraulic structures. The research founds out that the most rational compositions are those containing 20% vitreous perlite with a specific surface area of 600 m2 / kg, and superplasticizers Sika Viscocrete and C-3, which provide an increase in strength after 28 days by 49 and 41%, respectively, compared with the control composition.

Перейти к внешнему ресурсу: полный текст/full text

Доп.точки доступа:
Шалбуев, Д. В. \гл. ред.\; Shalbuev, D. V.; Иванов, А. А.; Ivanov, A. A.; Урханова, Л. А.; Urkhanova, L. A.; Лхасаранов, С. А.; Lkhasaranov, S. A.; Хардаев, П. К.; Khardaev, P. K.