Ежемесячный научно-технический и производственный журнал

ISSN 0131-9582

  • Сквозной номер выпуска: 1110
  • Страницы статьи: 46-50
  • Поделиться:

Рубрика: Без рубрики

Представлены результаты исследований по применению плавней фторида натрия NaF и тетрабората натрия (буры), а также их смесей при синтезе пеностекольных материалов на основе диатомитового сырья по «гидратному» механизму с применением раствора щелочи. Исследовано влияние NaF и буры на процесс формирования структуры материала и механизм их действия при термической обработке. Установлены оптимальные соотношения компонентов шихты и температурно-временные режимы синтеза пеностекольных материалов с применением указанных добавок в качестве материалов, интенсифицирующих процессы спекания и плавления
Кремнистые породы СССР (диатомиты, опоки, трепелы, спонголиты, радиоляриты) / под ред. У. Г. Дистанова. Казань: Татарское книгоиздательство, 1976. 412 с. Лотов В. А. Получение пеностекла на основе природных и техногенных алюмосиликатов // Стекло и керамика. 2011. ? 9. С. 34 ? 37. ?Lotov V. A. Making foam glass based on natural and technogen-ic aluminosilicates // Glass Ceram. 2011. V. 68. No. 9 ? 10. P. 302 ? 305.? Yatsenko E. A., Ryabova A. V., Goltsman B. M. Development of fiber-glass composite coatings for protection of steel oil pipelines from internal and external corrosion // Chernye Metally. 2019. No. 12. P. 46 ? 51. Yatsenko E. A., Goltsman B. M., Ryabova A. V. et al. Integrated protection of pipelines using silicate materials // International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM. 2019. V. 19(5.2). P. 507 ? 514. Гольцман Б. М., Яценко Е. А., Геращенко В. С., Комун-жие- ва Н. Ю. Особенности синтеза пеностекла на основе диато-митового сырья // Экология промышленного производства. 2018. ? 4(104). С. 23 ? 25. Zhang Q., He F., Shu H. et al. Preparation of high strength glass ceramic foams from waste cathode ray tube and germanium tail-ings // Construction and Building Materials. 2016. No. 111. P. 105 ? 110. Guo Y., Zhang Y., Huang H. et al. Novel glass ceramic foams materials based on polishing porcelain waste using the carbon ash waste as foaming agent // Construction and Building Materi-als. 2016. No. 125. P. 1093 ? 1100. Wang H., Feng K., Zhou Y., Sun Q. Effects of Na2B4O7?5H2O on the properties of foam glass from waste glass and titania-bearing blast furnace slag // Materials Letters. 2014. No. 132. P. 176 ? 178. Li J., Zhuang X., Monfort E. et al. Utilization of coal fly ash from a Chinese power plant for manufacturing highly insulating foam glass: Implications of physical, mechanical properties and environmental features // Construction and Building Materi-als. 2018. No. 175. P. 64 ? 76. Yatsenko E. A., Goltsman B. M., Smoliy V. A., Kosarev A. S. In-vestigation of flux influence on structure of foamed slag glass with a high content of slag waste // Research Journal of Pharma-ceutical, Biological and Chemical Sciences. 2016. No. 7(6). P. 136 ? 146.

Статью можно приобрести
в электронном виде!

PDF формат

500 руб

УДК 666.189.32
Тип статьи: Без рубрики
Оформить заявку

Ключевые слова

Для цитирования статьи

Гольцман Б. М., Яценко Е. А., Комунжиева Н. Ю., Яценко Л. А., Геращенко В. С., Смолий В. А. Влияние плавней на процесс синтеза пористых материалов на основе природного силикатного сырья // Стекло и керамика. 2020. Т. 93, № 6. С. 46-50. УДК 666.189.32