1.3Контрольные вопросы
Как влияет на содержание в гипсе свободной и гигроскопической влаги относительная влажность среды?
Можно ли ускорить определение содержания в гипсе гигроскопической влаги путем его сушки при более высокой температуре?
Как влияет на содержание свободной и гигроскопической влаги удельная поверхность гипса?
Как влияет текстура гипсовых частиц на содержание в них свободной и гигроскопической влаги?
Как влияют примеси на содержание влаги в гипсовом камне?
Какие факторы влияют на соотношение содержания в гипсе свободной и гигроскопической влаги?
Как влияет на результаты анализа увеличение или уменьшение навески гипса?
Как надо изменить режим сушки, если увеличить навеску в несколько раз?
2 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА
«ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ В ГИПСЕ ГИДРАТНОЙ
(ХИМИЧЕСКИ СВЯЗАННОЙ) ВОДЫ»
Цель работы: определение содержания в гипсе гидратной воды при различной температуре.
Необходимые приборы: технические весы, сушильный шкаф с автоматическим регулятором температуры, стеклянный бюкс либо фарфоровый тигель, ступка фарфоровая с пестиком, сито № 002, эксикатор с хлористым кальцием.
2.1Общие сведения
Гидратная (химически связанная) вода входит в кристаллическую решетку гипса. При ее удалении решетка разрушается и приобретает другое строение. Это приводит к изменению физикохимических свойств гипса, в частности к приобретению им в определенных условиях вяжущих веществ.
При температуре 100…115С, в зависимости от наличия примесей в гипсе, удельной поверхности, условий нагрева, текстуры, частицы гипса теряют три четверти содержащихся в них молекул воды и переходят в полуводный сульфат кальция (ПСК).
Условия обезвоживания (таблица 2.1) оказывают большое влияние на свойства ПСК: при медленном обезвоживании во влажной среде, а также нагреве гипса в среде насыщенного водяного пара получается α- ПСК, который состоит из крупных, хорошо оформленных кристаллов с ровными гранями, а при сушке на воздухе, в среде с низкой относительной влажностью получается β-ПСК, частицы которого гораздо мельче, чем у α-ПСК, содержат больше микропор, микротрещин и других дефектов. В связи с этим водопотребность β-ПСК при прочих равных условиях в 1,5 и более раза выше, чем α-ПСК. В остальном эти две разновидности полуводного сульфата кальция отличаются мало: у них практически идентичная кристаллическая решетка, близкие термодинамические свойства, плотность, растворимость в воде и т.п. Обычный строительный гипс состоит в основном из β-ПСК. Из α-ПСК получают высокопрочный гипс. В процессе нагрева при температуре выше 150...180С полуводный сульфат кальция превращается в растворимый ангидрит, который при 220...300С переходит в нерастворимый ангидрит.
Если в гипсе мало примесей, то по содержанию химически связанной воды при интересующей нас температуре можно приближенно рассчитать степень превращения двуводного сульфата кальция, а последнего в ангидрит. На этом основан простейший способ контроля производства гипсовых вяжущих на заводах по производству стеновых материалов.
Достарыңызбен бөлісу: |