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

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
Кювета для рентгенографического анализа // 2065154
Способ измерения деформации периодически модулированной поверхности кристаллической структуры // 2062458
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
Устройство для измерения плотности // 2102717
Рентгеновский рефлектометр // 2104481
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
Способ юстировки дифрактометра // 2114420
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
Детектор рентгеновского излучения // 2120620
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