КЕРАМИЧЕСКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕТРАДИЦИОННОГО ВИДА СЫРЬЯ

https://doi.org/10.34031/2618-7183-2020-3-3-40-46
В работе подняты вопросы поиска возможности получения строительного керамического материала с применением особого вида сырьевого составляющего. Основой в составе керамических масс был выбран диопсидовый концентрат в связи с его положительными параметрами необходимыми для по-вышения прочностных свойств материала и в целях поддержки местных месторождений сырья Восточносибирского региона. Для снижения оптимальной температуры обжига в небольших количествах использовался водно-щелочной раствор из силиката натрия. Химический состав диопсидовой породы показал в основном наличие оксидов кремния. Рентгеноструктурный анализ выявил присутствие диопсида, кварца и кальцита. Натрий-силикатное стекло характеризуется полным содержанием кремнезема и модулем в значении 3. С помощью диаграммы состояния трехкомпонентных систем установлены температурные границы необходимые для спекания керамических масс. Кривые плавкости показывают, что при температуре 1040оС значения первичного расплава у различных составов составляют 4-14%, а полное содержание расплава наблюдается при 1475оС. Определены показатели физико-механических свойств керамического материала, где при температуре обжига 1000-1100оС величина огневой усадки составила не более 1%, водопоглощение до 10%, прочность на сжатие до 31 МПа. Причем с увеличением количества диопсида до 90% в массе, прочность возрастает, а усадка уменьшается. Рентгенофазовый анализ составов определил преимущественно аналитические линии диопсида, которые начинают уменьшаться 1000оС, что определяет взаимосвязь с жидким стеклом. Кривые ДТА и ТГ термограммы показали эндотермический и экзотермический эффекты, обусловленные выходом адсорбированной воды и кристаллизации стекла. Установлена возможность получения высокопрочной малоусадочной керамики с использованием диопсидового сырья как основы керамических масс при добавлении в виде плавня натрий-силикатного стекла.
1. Позняк А.И., Левицкий И.А., Баранцева С.Е. О повышении механической прочности керамических плиток на стадиях прессования и сушки // Техника и технология силикатов. 2014. Т. 21. № 1. С. 2 – 6.
2. Салахов A.M., Морозов В.П., Туктарова Г.Р. Совершенствование технологии строительной керамики и расширение номенклатуры изделий // Стекло и керамика. 2005. № 3. С. 18 – 21.
3. Адылов Г.Т. Перспективы расширения сырьевой базы для керамического производства // Стекло и керамика. 2010. № 2. С. 29 – 31.
4. Шильцина А.Д., Верещагин В.И., Селиванов Ю.В., Корольков Н.Н. Выбор компонентов керамических масс с учетом фазово-минерального состава и термофизических характеристик // Строительные материалы. 2007. № 9. С. 7 – 10.
5. Верещагин В.И., Могилевская Н.В. Перспективы развития промышленности тонкой и строительной керамики // Региональные производители: их место на современном рынке товаров и услуг: Материалы 3 Межрегион. науч.-практ. конф. Красноярск, 2007. С. 7 – 9.
6. Верещагин В.И., Могилевская Н.В., Горбачев Д.В. Фарфор низкотемпературного обжига с добавками диопсида и маршалита // Стекло и керамика. 2012. № 12. С. 12 – 16.
7. Верещагин В.И., Меньшикова В.К. Облицовочная строительная керамика на основе диопсид // Вестник Томского государственного архитектурно-строительного университета RU-ToGUA. 2011. № 3. С. 145 – 152.
8. Позняк А.И., Левицкий И.А., Баранцева С.Е. Получение плиток для внутренней облицовки стен на основе местного сырья // Стекло и керамика. 2012. № 3. С. 3 – 7.
9. Vereshchagin V.I., Buruchenko A.E., Menshikovа V.K., Mogilevskaya N.V. Ceramic materials based on diopside // Glass and Ceramics. 2011. Т. 67. № 11-12. С. 343 – 346.
10. Бурученко А.Е., Меньшикова В.К. Применение нового современного вида сырья в производстве керамической плитки // Современные материалы, техника и технология: материалы 4-й Междунар. науч.-практич. конф. (25-26 декабря 2014 года) / редкол. А.А. Горохов; Юго-Зап.гос. ун-т, ЗАО «Университетская книга». Курск. 2014. С. 102 – 104.
11. Боровкова Н.Н. Применение необогащенного волластонита для облицовочных плиток // Стекло и керамика. 1979. № 11. С. 15.
12. Бешенцев В.Д. Возможности использования диопсидового сырья в электротехнической промышленности // Перспективы использования диопсидового и волластонитового сырья Южного Прибайкалья. Материалы к всесоюзного межведомственного совещания. Иркутск. 1987. С. 31– 36.
13. Позняк А.И., Левицкий И.А., Баранцева С.Е. Получение плиток для внутренней облицовки стен на основе местного сырья // Стекло и керамика. 2012. № 3. С. 17 – 22.
14. Позняк А.И., Левицкий И.А., Баранцева С.Е. Керамическая плитка: проверка на прочность // Строительная газета. 2014. 31 марта. № 13.
15. Верещагин В.И., Шильцина А.Д., Селиванов Ю.В. Моделирование структуры и оценка прочности строительной керамики из грубозернистых масс // Строительные материалы. 2007. № 6. С. 65 – 68.
16. Шильцина А.Д., Верещагин В.И. Спекание, фазообразование и свойства керамических плиток с применением диопсидового и глинистого сырья Хакасии // Стекло и керамика. 2000. № 3. С. 13 – 16.
Меньшикова В.К., Демина Л.Н. Керамические строительные материалы с использованием нетрадиционного вида сырья // Строительные материалы и изделия. 2020. Том 3. № 3. С. 40 – 46. https://doi.org/10.34031/2618-7183-2020-3-3-40-46