КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Пенообразователь foamcem
ЛИТЕРАТУРА
Дьяков Ю. Т., Озерецковская О. Л., Джавахия В. Г., Багирова С. Ф. Общая и молекулярная фитопатология // М.: Общество фитопатологов. 2001. 302 с. Курсанов А. Л. Транспорт ассимилятов в растении // М.: Наука. 1976. 646 с. Лебедев С. И. Физиология растений // М.: Агропромиздат. 1988. 544 с. Леопольд А. Рост и развитие растений // М.: Мир. 1968. 494 с. Малиновский В. И. Механизмы устойчивости сверхчувствительных растений табака к вирусу табачной мозаики // Автореф. дис.... док. биол. наук. Владивосток: 1998. 45 с. Мэтьюз Р. Вирусы растений // М.: Мир. 1974. 600 с. Нобел П. Физиология растительной клетки (физико-химический подход) // М.: Мир. 1973. 288 с. Олфри В., Мирский А. Как клетки создают молекулы // Живая клетка. М.: Мир. 1966. С. 51-66. Патрушев Л. И. Экспрессия генов // М.: Наука. 2000. 527 с. Полевой В. В. Физиология растений // М.: Высшая школа. 1989. 464 с. Реунов А. В. Вирусный патогенез и защитные механизмы растений // Владивосток: Дальнаука. 1999. 173 с. Слейчер Р. Водный режим растений // М.: Мир. 1970. 265 с. Тарчевский И. А. Сигнальные системы клеток растений // М.: Наука. 2002. 294 с. Чиркова Т. В. Физиологические основы устойчивости растений // СПб: С.-Петерб. ун-та. 2002. 244 с.
FOAMCEM – это пенообразователь на основе белка для производства легкого пенобетона. FOAMCEM образует плотную и устойчивую пену, стойкую при смешивании с цементной пастой, и поддерживаемую до ее отвердения. Foamcem является химическим пенообразующим агентом получаемым посредством процесса специального превращения макромолекул натурального протеина гидролизом в водном растворе. Foamcem был специально разработан для получения пены необходимой при производстве легкого поризованного бетона. Он соответствует ASTM 869-80. Эта добавка разработанная фирмой Laston SPA является экономичной, простой в приготовлении и использовании.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ -пену на основе Foamcem получают в установке снабженной компрессором. 2 % по объему водный раствор Foamcem транспортируют под давлением 5 – 6 атмосфер в пеногенератор, где в условиях повышенной турбулентности образуется пена одинаковой плотности. Произведенная пена добавляется в жидкое цементное тесто так чтобы получить легкую смесь пригодную для разлива и выравнивания. ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА: Пена FOAMCEM кремообразная/кремового цвета жидкость, содержащей пузырьки воздуха размером от 0.3 до 0.8 мм. Вес пены должен быть от 60 до 70 г. на литр. Необходимо заметить, что неправильный вес пены приведет к получению материала, не соответствующего стандартам. Характеристики FOAMCEM таковы, что они не влияют на минералогические процессы цемента и извести. Легкий пенобетон, полученный с помощью пенообразователя FOAMCEM, отличается от обычной цементной смеси только высоким содержанием пузырьков воздуха, поскольку следов самого пенообразователя FOAMCEM не остается. ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: -термоизоляция плоских крыш со скатом -полы для зданий гражданского назначения -изоляция чердаков -полы для промышленных сооружений -заполнение промежуточного пространства МЕТОДЫ ОТВЕРЖДЕНИЯ: -естественное затвердевание -ускоренное затвердевание: добавки -горячий воздух -пар ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИГОТОВЛЕННОЙ ПЕНЫ: Когда Foamcem разведен в воде в предписанном соотношении и поступает в пеногенератор, он легко адсорбирует воздух в форме мельчайших гомогенных пузырьков обеспечивающих эластичность, длительную стабильность и повышенное механическое сопротивление. Структура пузырьков в соответствии с вышеприведенными свойствами остается плотной все время необходимое для полного завершения процесса получения легкого поризованного бетона. Этот процесc состоит из следующих фаз: - генерация пены; - перемешивание пены с цементным тестом; - разливка (перекачка и схватывание)
Стабильность, компактность и плотность пены Foamcem (70±10 г/л) является достаточным условием для получения высококачественного легкого поризованного бетона.
Дата добавления: 2015-06-28; Просмотров: 439; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |