Дослідження мінералогічного складу, структури і властивості поверхні зольних мікросфер України

Автор(и)

  • Valentynа Demchenko Київський національний торговельно-економічний університет, вул. Кіото, 19, м. Київ, Україна, 02156, Україна https://orcid.org/0000-0001-7527-2236
  • Olena Simyachko Київський національний торговельно-економічний університет, вул. Кіото, 19, м Київ, Україна, 02156, Україна https://orcid.org/0000-0002-5229-8000
  • Valentin Svidersky Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», пр. Перемоги, 37, м. Київ, Україна, 03056, Україна https://orcid.org/0000-0002-2246-3896

DOI:

https://doi.org/10.15587/2312-8372.2017.118958

Ключові слова:

зольні мікросфери, питома поверхня, мінералогічний склад, порошкоподібний матеріал, аморфна фаза

Анотація

Досліджено властивості (мінералогічний склад, змочуваність, пористість, питому поверхню та її енергетичний стан) зольних мікросфер різних ТЕС України, що отримуються в результаті спалювання вугілля Донецького (Трипільська, Курахівська, Криворізька і Придніпровська ТЕС) та Львівсько-Волинського вугільних басейнів (Бурштинська ТЕС). Проаналізовано вплив властивостей поверхні зольних мікросфер на їх потенційну здатність використання в якості наповнювачів для будівельних матеріалів.

Біографії авторів

Valentynа Demchenko, Київський національний торговельно-економічний університет, вул. Кіото, 19, м. Київ, Україна, 02156

Аспірант

Кафедра товарознавства та митної справи

Olena Simyachko, Київський національний торговельно-економічний університет, вул. Кіото, 19, м Київ, Україна, 02156

Кандидат технічних наук, доцент

Кафедра товарознавства та митної справи

Valentin Svidersky, Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», пр. Перемоги, 37, м. Київ, Україна, 03056

Доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри

Кафедра хімічної технології композиційних матеріалів

Посилання

  1. Chumakov, L. D. (2006). Tehnologiia zapolnitelei betona (praktikum). Moscow: ASV, 48.
  2. Danilovich, I. Yu., Skanavi, N. A. (1988). Ispol'zovanie toplivnyh shlakov i zol dlia proizvodstva stroitel'nyh materialov. Moscow: Vysshaia shkola, 72.
  3. Haluschak, M. O., Ralchenko, V. G., Tkachuk, A. I., Freik, D. M. (2013). Methods of Measuring the Thermal Conductivity of Bulk Solids and Thin Films (Review). Physics and Chemistry of Solid State, 14 (2), 317–345. Available at: http://www.pu.if.ua/inst/phys_che/start/pcss/vol14/1402-03.pdf
  4. Pashchenko, A. A., Voronkov, M. G., Krupa, A. A., Svidersky, V. A. (1977). Gidrofobnyi vspuchennyi perlit. Kyiv: Naukova dumka, 204.
  5. Kochergin, C. M. (2006). Betony. Materialy. Tehnologii. Oborudovanie. Moscow: Stroiinform; Rostov na Donu: Feniks, 424.
  6. In: Kats, G. S., Milevski, D. V. (1981). Napolniteli dlia polimernyh kompozitsionnyh materialov. Moscow: Khimiia, 736.
  7. Teriaeva, T. N., Kostenko, O. V., Ismagilov, Z. R., Shikina, N. V., Rudina, N. A., Antipova, V. A. (2013). Fiziko-himicheskie svoistva aliumosilikatnyh polyh mikrosfer. Vestnik Kuzbasskogo gosudarstvennogo tehnicheskogo universiteta, 5 (99), 86–90.
  8. Landel, R. F., Nielsen, L. E. (1993). Mechanical Properties of Polymers and Composites, Second Edition. CRC Press, 580.
  9. Mironyuk, I. F. (2000). The Scientific Principles of Controlled Synthesis of Fumed Silica and its Physico-Chemical Properties. Kyiv: The Institute for Surface Chemistry of the National Academy of Sciences of Ukraine, 46.
  10. Barthel, H., Rosch, L., Weis, J. (1996). Fumed Silica – Production, Properties, and Applications. Organosilicon Chemistry II: From Molecules to Materials. Weinheim: VCH Verlagsgesellschaft mbH, 761–778. doi:10.1002/9783527619894.ch91
  11. Meyer, K., Shchukin, E. D., Summ, B. M. (1972). Fiziko-himicheskaia kristallografiia. Moscow: Metallurgiia, 480.
  12. Wang, Q., Wang, D., Chen, H. (2017). The role of fly ash microsphere in the microstructure and macroscopic properties of high-strength concrete. Cement and Concrete Composites, 83, 125–137. doi:10.1016/j.cemconcomp.2017.07.021
  13. Ivanov, M. G., Lihareva, O. B., Matern, A. I., Stoianov, O. V. (2017). Sorbtsiia formal'degida i tehnologiia polucheniia opoki, modifitsirovannoi silanom. Vestnik Kazanskogo tehnologicheskogo universiteta, 20 (12), 22–26.
  14. Bodnar, R. T. (2016). Ekspres-metod vyznachennia kraiovoho kuta zmochuvannia porystykh til. Metody ta prylady kontroliu yakosti, 1 (36), 30–38. Available at: http://elar.nung.edu.ua/bitstream/123456789/4256/1/5397p.pdf
  15. Dai, S., Li, W., Tang, Y., Zhang, Y., Feng, P. (2007). The sources, pathway, and preventive measures for fluorosis in Zhijin County, Guizhou, China. Applied Geochemistry, 22 (5), 1017–1024. doi:10.1016/j.apgeochem.2007.02.011
  16. Jow, J., Dong, Y., Zhao, Y., Ding, S., Li, Q., Wang, X., Lai, S. (2015). Fly Ash-based Technologies and Value-added Products Based on Materials Science. 2015 World of Coal Ash (WOCA) Conference in Nasvhille, May 5–7, 2015, 26. Available at: http://www.flyash.info/2015/047-jow-2015.pdf
  17. Liu, H., Sun, Q., Wang, B., Wang, P., Zou, J. (2016). Morphology and Composition of Microspheres in Fly Ash from the Luohuang Power Plant, Chongqing, Southwestern China. Minerals, 6 (2), 30. doi:10.3390/min6020030

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-11-30

Як цитувати

Demchenko, V., Simyachko, O., & Svidersky, V. (2017). Дослідження мінералогічного складу, структури і властивості поверхні зольних мікросфер України. Technology Audit and Production Reserves, 6(1(38), 28–34. https://doi.org/10.15587/2312-8372.2017.118958

Номер

Розділ

Матеріалознавство: Оригінальне дослідження