Способ контроля качества белитоалюминатного цемента

 

Сущность изобретения: способ контроля качества белитоалюминатного цемента с помощью рентгеновской дифрактометрии позволяет по минеральному составу и особенностям структурного строения образца шлама прогнозировать 2-часовую прочность цемента. Высокая экспрессность метода позволяет управлять получением цемента с заданными свойствами. 1 табл.

Изобретение относится к фазовому анализу и может быть использовано при переработке отходов производства моногидрата гидроокси лития по известково-сподуменовой технологии на белитоалюминатный цемент.

Основным преимуществом белитоалюминатного цемента является быстрый набор прочности. Как правило, прочность в 2 ч твердения составляет 80% марочной прочности. Контроль процесса и его регулирование осуществляется по результатам испытаний образцов на прочность [1] Такой метод контроля занимает не менее 3 ч и не представляет возможности оперативного управления режимом обжига шлама и его вещественным составом.

Известно, что в самом общем виде свойства материалов во многом определяются фазовым составом материала [2] Предлагаемое изобретение повышает экспрессность контроля и сокращает эксплуатационные затраты.

Для контроля отбирают пробу обожженного шлама, из которого изготавливается белитоалюминатный цемент, затем шлам подвергают исследованию на рентгеновском дифрактометре и о качестве белитоалюминиатного цемента судят по соотношению интенсивностей дифракционных максимумов, соответствующих межплоскостным расстояниям J2,85- геленита и J2,68, J4,88-алюмината кальция. При этом прогнозируют предел прочности цементных образцов после 2-часового твердения по соотношению где K1 1000; K2 0,5; J площадь пика относительно стандарта.

Сущность предлагаемого технического решения заключается в том, что корреляция свойства цемента определяется тем, что цемент на 80% состоит из обожженного шлама, производства моногидрата гидроокиси лития. Добавка гипса существенно изменяет свойства шлама, но состав последнего, как правило, стабилен. Стабильно и воздействие на свойства цемента. Другая добавка зола ТЭЦ-2 играет роль инертной и не вносит существенных изменений в свойства шлама.

Качество цемента зависит от состава минералов шлама. Прочность белитоалюминатного цемента через два часа твердения определяет количество геленита J2,85 и алюмината кальция (определяемые по линиям J2,68) и структурные особенности последнего минерала, зависящие от режима обжига, определяемые по соотношению линий J4,88 и J2,68.

Контроль качества цемента определяется по минеральному составу шлама в тот момент, когда он еще не введен в состав цемента.

Пример. Шлам после обжига в печи подвергали усреднению и делили на две неравные части. Из одной части шлама, массой около 1 кг изготавливали цемент и образцы из него испытывали по стандарту [1] Другую часть шлама (около 10 кг) использовали после измельчения для съемки на дифрактометре ДРОН-3. Расчет прогнозируемой прочности цемента осуществляли по соотношению Показатели прочности образцов белитоалюминатного цемента и интенсивности образцов шлама приведены в таблице.

Таким образом, прогноз прочности по дифракционной картине проб из шлама дает вполне удовлетворительную сходимость с результатами испытаний образцов из цемента и может быть использован для оперативного контроля качества белитоалюминатного цемента. Продолжительность съемки не более 20 мин.

Формула изобретения

Способ контроля качества белитоалюминатного цемента, включающий отбор пробы и ее исследование, отличающийся тем, что отбирают пробу обожженного шлама, из которого будет изготовлен белитоалюминатный цемент, подвергают ее исследованию на рентгеновском дифрактометре и о качестве белитоалюминатного цемента судят по соотношению интенсивностей дифракционных максимумов, соответствующих межплоскостным расстояниям 2,85 геленита и 2,68, 4,88 алюмината кальция.

РИСУНКИ

Рисунок 1



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к физическому материаловедению, а именно к способам рентгенографического контроля металлов и сплавов, и может быть использовано для определения доли хрупкого разрушения в стандартных крупнокристаллических разрывных образцах с надрезом при механических испытаниях

Изобретение относится к способам рентгенографического анализа и может быть использовано при количественном рентгенофазовом анализе поликомпонентных бедных цеолитсодержащих пород (ЦСП) с невысоким 10-40-ным содержанием цеолита, в частности клиноптилолита

Изобретение относится к дифрактометрическим методам исследования монокристаллов, в частности к методам определения кристаллографической ориентации алмазного элемента режущего инструмента относительно его базовых плоскостей с помощью дифрактометра

Изобретение относится к области исследования поверхности твердых тел, в частности изучения искажений кристаллической структуры поверхностных слоев твердых тел
Изобретение относится к рентгеноструктурному анализу металлов и сплавов, а именно к исследованию термически активируемых процессов, в частности, первичной рекристаллизации

Изобретение относится к области медицины, а именно к гемостазиологическим аспектам акушерства и гинекологии, и может быть использовано врачами других специальностей

Изобретение относится к области ядерной энергетики для космических аппаратов и, в частности, к теневым радиационным защитам (РЗ), выполненным из гидрида лития, и касается технологии изготовления в части проведения контроля их геометрии, определяющей контур теневой защищаемой зоны, создаваемой защитой на космическом аппарате

Изобретение относится к технике рентгеноструктурного анализа и касается методов настройки и юстировки гониометрических устройств рентгеновских дифрактометров типа "ДРОН"

Изобретение относится к технологии анализа биологических материалов, а именно к способам определения фракционного состава (ФС) липопротеинов (ЛП) в плазме крови методом малоуглового рентгеновского рассеяния (МУРР) для последующей диагностики состояния организма человека

Изобретение относится к устройствам для рентгеновской типографии и может быть использовано для определения структуры сложного неоднородного объекта и идентификации веществ, его составляющих

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и предназначено для оценки качества деталей при их изготовлении и ремонте, а конкретно - дефектоскопии с использованием радиоактивных источников ионизирующего излучения и коллимированных блоков детекторов
Наверх