Vlastnosti sáder teorie

Podobné dokumenty
ANORGANICKÁ POJIVA - SÁDRA

OVĚŘOVÁNÍ VLASTNOSTÍ SÁDRY. Stavební hmoty I Cvičení 9

OVĚŘOVÁNÍ VLASTNOSTÍ SÁDRY SÁDRA JAKO POJIVO SORTIMENT SÁDROVÝCH POJIV

Dentální sádry a zatmelovací hmoty

Využití vysokopecní strusky a přírodního anhydritu k přípravě struskosíranového pojiva

Ústav stavebního zkušebnictví Středisko radiační defektoskopie STAVEBNÍ LÁTKY. Pojiva a malty I. Ing. Lubomír Vítek, Ph.D.

CZ.1.07/1.5.00/

POŽÁRNĚ ODOLNÉ KOMPOZITNÍ PRVKY VYROBENÉ SPECIÁLNÍ TECHNOLOGIÍ S VYUŽITÍM DRUHOTNÝCH SUROVIN

POJIVÉ VLASTNOSTI POPÍLKU ZE SPALOVNY KOMUNÁLNÍHO ODPADU BINDING PROPERTIES OF FLY ASH FROM MUNICIPAL SOLID WASTE INCINERATOR

DUM č. 4 v sadě. 24. Ch-2 Anorganická chemie

Stavební technologie

Chemické složení (%): SiO 2 6 Al 2 O Fe 2 O CaO MgO < 1,5 SO 3 < 0,4


VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Trhliny v betonu. Bc. Vendula Davidová

Vlastnosti cementů. Teoretický úvod. vedoucí práce Adéla Peterová, A07d, linka 4243

Roztok je homogenní (stejnorodá) směs dvou a více látek. Částice, které tvoří roztok, jsou dokonale rozptýleny a vzájemně nereagují.

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Chemické výpočty 8. Procvičování krystalizace

ANORGANICKÁ POJIVA - VÁPNO

Rozpustnost s. Rozpouštění = opakem krystalizace Veličina udávající hmotnost rozpuštěné látky v daném objemu popř. v hmotnosti nasyceného roztoku.

MECHANIKA HORNIN A ZEMIN

PRAKTIKUM II. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Název: Elektrická vodivost elektrolytů. stud. skup.

Sada 1 Technologie betonu

- zabývá se pozorováním a zkoumáním vnitřní stavby neboli struktury (slohu) kovů a slitin

LOGO. Struktura a vlastnosti pevných látek

Úprava vlastností zemin vápnem a volné vápno obsahujícími produkty

SANAČNÍ MALTA S TEPELNĚ IZOLAČNÍM ÚČINKEM NA BÁZI PUR PĚNY PO UKONČENÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU. Vojtěch Václavík a kol.

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ.

Požadavky na technické materiály

Digitální učební materiály III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_129_Sloučeniny Na+Ca_ prac_ list

Vzdušné x Hydraulické

VÁPNO A STANOVENÍ PH. Stavební hmoty I

JEMNOZRNNÉ BETONY S ČÁSTEČNOU NÁHRADOU CEMENTU PŘÍRODNÍM ZEOLITEM

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE TERNÁRNÍ SMĚSI NA BÁZI SÁDRY

POJIVA C H E M I C K Á

ČSN EN 206. Chemické korozní procesy betonu. ph čerstvého betonu cca 12,5

ROZTOK. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Směsi

KOROZE KONSTRUKCÍ. Ing. Zdeněk Vávra

Sdružená výroba alfa sádry a portlandského cementu

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie

Anorganická pojiva, cementy, malty

některých případech byly materiály po doformování nesoudržné).

Stavební hmoty. Přednáška 6

Nauka o materiálu. Přednáška č.10 Difuze v tuhých látkách, fáze a fázové přeměny

Směsi stmelené hydraulickými pojivy

Chemické výpočty 6. Nasycené roztoky, příprava rozpouštěním i zahušťováním; volná krystalizace

MŘÍŽKY A VADY. Vnitřní stavba materiálu

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

Výsledky měření emisí tuhých a plynných znečišťujících látek

STRUKTURA A VLASTNOSTI PEVNÝCH LÁTEK

Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek.

Trvanlivost betonových konstrukcí. Prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc. ČVUT - stavební fakulta katedra betonových konstrukcí 1

Hydrochemie koncentrace látek (výpočty)

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

LEHKÉ BETONY A MALTY

Chemické výpočty 11. Stechiometrické výpočty (včetně reakcí s ideálními plyny); reakce s přebytkem výchozí látky

Stavební materiály. Pozemní stavitelství

S prvky skupiny. prvky 1. skupiny alkalické kovy

J. Kubíček FSI Brno 2018

STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) BETON

STANOVENÍ VLASTNOSTÍ AERAČNÍCH ZAŘÍZENÍ

Voda polární rozpouštědlo

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE DEGRADACE STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ

KAPITOLA 5: BETONY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

12. Struktura a vlastnosti pevných látek

Hydrochemie koncentrace látek (výpočty)

Možnosti zvýšení trvanlivosti a sanace železobetonových konstrukcí. Ing. Pavel Fidranský, Ph.D. ČVUT v Praze - Fakulta stavební

OMÍTKY HISTORICKÝCH STAVEB: SLOŽENÍ, ANALÝZY, OBNOVA

1. Příloha 1 Návod úlohy pro Pokročilé praktikum z biochemie I

STANOVENÍ CHLORIDŮ. Odměrné argentometrické stanovení chloridů podle Mohra

TECHNICKÉ VLASTNOSTI VÝROBKŮ

Calibro Plus Evaporation

ČÍSLO KYSELOSTI

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 208/2014 ze dne: List 1 z 16

Ústav stavebního zkušebnictví Středisko radiační defektoskopie STAVEBNÍ LÁTKY. Pojiva a malty II. Ing. Lubomír Vítek, Ph.D.

Pojiva BI 01 STAVEBNÍ LÁTKY. Pojiva I Doc. Ing. Oldřich Hoffmann, CSc.

Podstata krápníkových jevů. Ch 8/07

Organická chemie 1. ročník studijního oboru - gastronomie.

ŘEŠENÍ KONTROLNÍHO TESTU ŠKOLNÍHO KOLA

Použití popílku v cementobetonovém krytu pozemní komunikace

Vývoj mezinárodní normalizace v oboru maltovin v roce 2008

STAVEBNÍ LÁTKY CVIČEBNICE K PŘEDMĚTU AI01

Stanovení hloubky karbonatace v čase t

Sada 1 Technologie betonu

Předmět: CHEMIE Ročník: 8. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Název: Krystalizace. Výukové materiály. Téma: Krystalizace. Úroveň: 2. stupeň ZŠ. Tematický celek: Vidět a poznat neviditelné. Předmět (obor): chemie

PŘÍKLADY 1. P1.4 Určete hmotnostní a objemovou nasákavost lehkého kameniva z příkladu P1.2

Beton je umělé stavivo (umělý kámen) složené z cementu, hrubého a jemného kameniva a vody.

Získávání lithia a rubidia z cinvalditových odpadů po těžbě Sn-W rud na Cínovci

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. 123MAIN - Základní materiálové parametry

Vysoké učení technické v Brně Zkušební laboratoř při ÚTHD FAST VUT v Brně Veveří 95, Brno

SANAČNÍ A VÝPLŇOVÉ SMĚSI PŘIPRAVENÉ PRO KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY METANU VE VAZBĚ NA STARÁ DŮLNÍ DÍLA

Stavební hmoty. Ing. Jana Boháčová. F203/1 Tel janabohacova.wz.cz

2.07 Krystalizace. Projekt Trojlístek

Transkript:

Vlastnosti sáder teorie Sádrové maltoviny (sádra a další typy síranových pojiv) jsou maltoviny, které patří do skupiny vzdušných maltovin. Základem těchto pojiv jsou formy síranu vápenatého. K výrobě sádrových maltovin se používají sádrovce a y jak přírodní, tak i odpadní. Přírodní sádrovec je dihydrát síranu vápenatého vznikající odpařováním mořské vody z uzavřených mořských nebo jezerních pánví. Přírodní je bezvodý síran vápenatý, který vzniká podobně jako sádrovec. Získaná forma závisí pouze na teplotě roztoku. Anhydrit může vznikat také dehydratací ze sádrovce a naopak sádrovec může vznikat hydratací u. Průmyslové sádrovce vznikající při odsiřování spalin tepelných elektráren a tepláren (tzv. energosádrovce) nebo jako vedlejší produkt v chemickém, potravinářském nebo sklářském průmyslu (tzv. chemosádrovce). Zpravidla mají vysoký obsah sádrovce (často nad 90 %). Od přírodní suroviny se odlišují malou velikostí zrna a vyšší vlhkostí. O vlastnostech sádry a sádrových maltovin rozhoduje jejich mineralogické složení. Základní vlastnosti a vztahy mezi jednotlivými fázemi systému H jsou uvedené v tabulce 1. Tabulka 1 Základní vlastnosti a vztahy mezi jednotlivými fázemi systému H hydratační stupeň dihydrát 2 H hemihydrát ½ H hemihydrát ½ H označení krystalová soustava termodynamická stabilita sádrovec jednoklonná < 45 C výskyt v přírodě sádrovec alabastr α-hemihydrát kosočtverečná metastabilní ne β-hemihydrát kosočtverečná metastabilní ne rozpustný III nerozpustný II vysokoteplotní I šesterečná metastabilní ne kosočtverečná < 1 180 C krychlová > 1 180 C ne

Nejběžnější reakcí (rovnice 1) při výrobě sádry je částečná dehydratace dihydrátu na hemihydrát. CaSO teplo 4 1 2H + 3 2H Podle způsobu tepelného zpracování vznikají z výchozí suroviny různé krystalické formy hemihydrátu (tzv. α a β-sádra), které se svými vlastnostmi podstatně liší (Tabulka 2). Autoklávovacím procesem v prostředí nasyceném vodní parou vzniká α-sádra. Běžným zahříváním sádrovce za atmosférických podmínek v prostředí nenasyceném vodní parou vzniká β-sádra. Tabulka 2 Základní rozdíly mezi α a β-hemihydrátem vlastnost α- ½ H β- ½ H velikost částic [μm] 10-20 1-5 porosita částic není porézní je porézní měrný povrch menší větší poruchy v krystalové mřížce menší počet větší počet množství vody pro rozmíchání menší větší konečná pevnost větší menší Kalcinací (dehydratací) sádrovce za vyšších teplot vznikají různé typy u (A). Jako první vzniká A III, který má dvě formy podle toho, z jakého hemihydrátu vznikl. Alfa modifikace vzniká při teplotách 200-210 C, beta modifikace při teplotách 170-180 C. Obě formy A III jsou nestálé (rozpustné) a působením vzdušné vlhkosti se přeměňují zpětně na hemihydrát. A III přechází po dalším zahřátí na A II, u něhož se podle stupně zahřátí rozlišují tři typy: A II-T (vznik při 200-300 C, slabě rozpustný), A II-N (vznik při 300-600 C, nerozpustný), A II-E (vznik nad 600 C, tzv. estrichová sádra). A II je jedinou modifikací bezvodého, která je za normálních podmínek stabilní. Při zahřívání nad 1200 C přechází A II v A I, který však vždy obsahuje volný CaO. A I je nestabilní a při ochlazení pod 1200 C přechází zpět na A II. Hydratace sádrových pojiv Hydratace všech typů hemihydrátů (rovnice 2) a ů vede k tvorbě dihydrátu. CaSO + 1 3 4 + 2 H 2 O CaSO 4 2 O teplo Mechanismus tuhnutí sádry je přesně opačným procesem než její výroba ze sádrovce. Sádra se po smíchání s vodou rozpustí a vytvoří přesycený roztok, ze kterého vykrystaluje dihydrát síranu vápenatého. Jehlicovité krystaly dihydrátu [ 1] [ 2]

postupně rostou a vzájemně srůstají, čímž se postupně vytváří pevný produkt. Rychlost tuhnutí sádry závisí na tom, jakým způsobem byla připravena, tj. kolik obsahuje u. Čím je vyšší teplota výpalu sádry, tím obsahuje více u a tím pomaleji tuhne. Doba tuhnutí sádry závisí na řadě faktorů. Dobu tuhnutí lze zkrátit prodloužením doby míchání, snížením vodního součinitele, zvýšením teploty záměsové vody nebo přidáním urychlovačů tuhnutí, které zvyšují rozpustnost a rychlost rozpouštění výchozí fáze (anorganické kyseliny a jejich soli, přídavek sádrovce). Některé látky naopak dobu tuhnutí sádry prodlužují bráněním tvorby nukleí sádrovce (organické kyseliny a jejich soli, želatina, agar) nebo blokováním procesu hydratace vytvářením vápenatých komplexů (citronany, vinany). Vlastnosti zatvrdlých sáder Sádra se snadno zpracovává a lze ji přizpůsobit různým stavebním nebo technickým účelům. Sádrové pojiva dosahují kompletní hydratace a tím i konečných vlastností v krátkém čase na rozdíl od portlandského cementu. Objemové změny v průběhu tvrdnutí sádry jsou poměrně velmi malé, nízká je také tepelná vodivost. Sádra je hygroskopická, což se pozitivně uplatňuje zejména při regulaci vlhkosti v obytných prostorách. Základními nedostatky sádry je její citlivost na vlhkost a zejména pokles pevnosti ve vlhkém prostředí. Není vhodná pro nosné konstrukce, dotvarovává se při zatížení. Rovněž koroze výztuže v sádrových materiálech je poměrně vysoká, a to díky jejich velké pórovitosti. Navíc sádrová pojiva nevytvářejí, na rozdíl od vápna nebo cementu, alkalické prostředí, v němž by ocel byla pasivována. Hlavní směry použití sádry jsou vnitřní omítky, sádrokartonové desky a dílce pro vnitřní stavební příčky a ochranné protipožární vrstvy.

Vlastnosti sáder zadání Připravte vzorky sáder v závislosti na vodním součiniteli a na přídavku látek měnících rychlost tuhnutí. Změřte doby tuhnutí, hodnotu rozlivu a pevnosti v tlaku. Pomocí pevnosti vypočítejte konstantu charakterizující kvalitu sádry a její kritickou pórovitost. Vlastnosti kaše Připravte sádrové kaše s vodními součiniteli w1 = 0,4 a w2 = 0,7. Od každého vodního součinitele připravte tři sady kaší: sádra s vodou sádra s vodou a CH3COOH (200 g sádry, 1 ml CH3COOH) sádra s vodou a NaCl (200 g sádry, 2 g NaCl) Stanovte rozliv, konzistenci a rychlost tuhnutí jednotlivých kaší. Do připraveného válce na rozlivovém stolku odlijte kaši. Sundejte válec a spusťte stolek na 15 rázů. Poté změřte tři průměry rozteklé kaše. Vypočítejte, o kolik procent se kaše rozlila z původního rozměru. Proveďte měření všech kaší. Do připravených kuželů odlijte kaše a pomocí Vicatova přístroje změřte nejprve jejich konzistenci. Dále ve stejných kuželech změřte počátek, vývoj a konec tuhnutí kaší. Vlastnosti zatvrdlé kaše Do připravených vymazaných forem (6 kostek o hraně 2 cm) nalijte sádrové kaše a vibracemi na vibračním stolku odstraňte z kaše vzduchové bubliny. Formu s kaší dejte na 2 hodiny zatuhnout do prostředí nasyceného vodní parou. Poté tělíska odformujte a dejte je do sušárny při 45 C na 2 hodiny. Po vysušení stanovte pevnost v tlaku (tělíska se do lisu vkládají ve směru kolmém k hutnění, rovnice 3). Z jednotlivých hodnot pevností vypočtěte aritmetický průměr a jeho odchylku. σ = F S [3] σ pevnost v tlaku [Pa] F tlaková síla [N] S plocha, na kterou síla působila [m 2 ]

Existuje několik základních modelů popisujících závislost mezi porozitou a pevností v tlaku. Jeden z modelů je podle Schillera (rovnice 4). Do výpočtu rovnice použijte aritmetický průměr hodnot pevností. Vypočtěte konstanty q a P0. Jaká by byla pevnost v tlaku pro vodní součinitel 0,5? σ = q ( P ) [4] log 0 P w 0,15 P = w + 0,36 [5] σ pevnost v tlaku [MPa] q empirická konstanta charakterizující kvalitu sádry P0 kritická pórovitost (pórovitost při nulové pevnosti) P pórovitost (rovnice 5) w vodní součinitel Protokol obsahuje jméno, kruh a datum práce princip, postup a závěr práce vzorce, které jste použili při výpočtech tabulky naměřených a vypočtených hodnot rozliv, konzistence, rychlost tuhnutí, pevnost grafy - rychlost tuhnutí, hodnot pevností se směrodatnými odchylkami vypočtené konstanty q, P0 a σ0,70 Do laboratoře si přineste papír, tužku kalkulačku plášť