Использование фуллеренсодержащей добавки для улучшения свойств цемента и бетона

Журнал: №1-2-2016
Авторы:

Л.А. УРХАНОВА
С.Л. БУЯНТУЕВ
С.А. ЛХАСАРАНОВ
А.Ю. КУЗНЕЦОВА

DOI: https://doi.org/10.31659/0585-430X-2016-733-734-1-2-32-37
УДК: 691.32

 

АннотацияОб авторахСписок литературы
Представлены результаты исследований по модифицированию цементного камня и бетона фуллеренсодержащей добавкой, полученной в качестве сопутствующего продукта при плазменной газификации угля. Рассмотрены вопросы равномерного распределения фуллеренсодержащей добавки в объеме воды затворения путем функционализации поверхности в среде изопропилового спирта. Определены физико-механические и эксплуатационные свойства бетонов при введении фуллеренсодержащей добавки. Введение фуллеренсодержащей добавки повышает физико-механические и эксплуатационные свойства бетонов за счет изменения фазового состава портландцемента и улучшения микроструктуры цементного камня.
Л.А. УРХАНОВА, д-р техн. наук (Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.),
С.Л. БУЯНТУЕВ, д-р техн. наук,
С.А. ЛХАСАРАНОВ, канд. техн. наук (Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.),
А.Ю. КУЗНЕЦОВА, магистрант

Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления (670013, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 40 В, строение 1)

1. Пухаренко Ю.В., Аубакирова И.У., Никитин В.А., Староверов В.Д. Структура и свойства наномодифи- цированных цементных систем. Международный конгресс «Наука и инновации в строительстве «SIB- 2008»: Современные проблемы строительного матери- аловедения и технологии. Воронеж. 2008. Т. 1. Кн. 2. С. 424–429. 
2. Li G.Y., Wang P.M., Zhao X. Mechanical behavior and microstructure of cement composites incorporating surface-treated multi-walled carbon nanotubes // Carbon. 2005. No. 43, pp. 1239–1245. 
3. De Ibarra Y.S., Gaitero J.J., Campillo I. Atomic force microscopy and nanoindentation of cement pastes with nanotube dispersions // Physica status solidi (a). 2006. No. 203, pp. 1076–1081. 
4. Cwirzen, A., Habermehl-Cwirzen K., Penttala V. Surface decoration of carbon nanotubes and mechanical properties of cement/carbon nanotube composites // Advances in Cement Research. 2008. No. 20, pp. 65–73. 
5. Патент РФ 2488984. Способ получения углеродных на- номатериалов с помощью энергии низкотемператур- ной плазмы и установка для его осуществления / Буянтуев С.Л., Кондратенко А.С., Дамдинов Б.Б.; Заявл. 22.02.2011. Опубл. 27.07.2013. Бюл. № 21. 
6. Буянтуев С.Л., Кондратенко А.С., Хмелев А.Б. Особенности получения углеродных наноматериа- лов методом комплексной плазменной переработки углей // Вестник ВСГУТУ. № 3 (42). 2013. С. 21–25. 
7. Урханова Л.А., Буянтуев С.Л., Лхасаранов С.А., Кондратенко А.С. Бетоны на композиционных вя- жущих с нанодисперсной фуллеренсодержащей до- бавкой // Нанотехнологии в строительстве. Научный интернет-журнал. № 1. 2012. С. 22–25. 
8. Королев Е.В., Иноземцев А.С. Эффективность фи зических воздействий для диспергирования нано- размерных модификаторов // Строительные мате- риалы. 2012. № 4. С. 76–79. 
9. Королев Е.В., Кувшинова М.И. Параметры ультра- звука для гомогенизации дисперсных систем с на- норазмерными модификаторами // Строительные материалы. 2010. № 9. С. 85–88.

Печать   E-mail