Перспективы применения нанотехнологий в строительстве. Часть 2 (Ч. 1 – Технологии бетонов 11-12 09) (Технологии бетонов 1-2 2010)



В.П. Кузьмина, канд. техн. наук, директор ООО «Колорит-Механохимия», г. Москва

Prospects of nanotechnologies application in building technologies. Kuzmina V.P., D-r/ing, Director of Open Company «Colorit-Mehanohimia» (Moscow)

В статье рассмотрены различные технологии уплотнения структуры цементных продуктов и бетонов на их основе: нанохимическая, механохимическая, с применением полимеров.

Заявляемая совокупность существенных признаков проявляет новые свойства в присутствии комплексной добавки, представленной золем гидрооксида железа (III) Fe(ОН) 3 с плотностью, равной 1,021 г/см3, рН 4,5, гексоцианоферратом (II) калия К 4[Fe(CN)6] и суперпластификатором С-3, а именно уменьшает водопотребность сырьевой смеси на 23%, повышает прочность при сжатии в проектном возрасте на 61%, до значения 51,70 МПа, понижает относительную деформацию ползучести на 30%, до значения п (180cyт.) = 175*10 -5 по сравнению с контрольным бездобавочным составом (табл. 1).

Таблица 1. Строительно-технические свойства нанобетонов с комплексной добавкой

Строительно-технические свойства нанобетонов с комплексной добавкой

№ образца

Состав высокопрочного бетона, мас. %

Прочность при сжатии в возрасте 28 сут. Rсж МПа/%

Относительная деформация ползучести εП(181)*105

Портландцемент

М400 Д20

Заполнитель

Добавка

Вода

Песок с Мкр.=2,2

Щебень,

фр. 5–10 мм

Золь Н2SiO3c плотностью ρ=1,014 г/см3

и рН=5…6

Калий железисто-синеродистый

К4[Fe(CN)6]

Кол-во комплексной добавки

Золь Fe(OH)3c плотностью ρ=1,021 г/см3 и рН=4,5

Калий железисто-синеродистый

К4[Fe(CN)6]

Суперпласти-фикатор С-3

Общее кол-во

1

прототип

43,33

15,06

26,77

0,26

 

12,12

42,60

220

2

контроль-ный

24,00

23,25

44,00

8,75

32,10

250

3

20,60

24,70

44,90

84,850

0,850

14,30

0,8

9,00

50,70

179

85,200

0,800

14,00

9,00

50,80

178

85,025

0,825

14,15

9,00

50,90

180

4

24,70

21,80

43,10

84,850

0,850

0,850

0,6

7,10

51,50

176

85,200

0,800

0,800

7,10

51,70

175

85,025

0,825

0,825

7,10

51,40

177

5

24,00

23,25

44,00

0,850

0,850

14,30

0,7

8,05

50,20

181

0,800

0,800

14,00

8,05

50,60

180

 

Нанодисперсии, входящие в состав золя, способствуют уплотнению искусственного камня за счет блокирования пор сопоставимого размера. Нанодисперсии обладают повышенной поверхностной энергией и, соответственно, большей подвижностью, в результате чего вовлекают большее количество частиц цемента в гидратационные процессы и препятствуют возможному образованию перенапряжений в твердеющей системе, а также равномерно распределяются во всем объеме твердеющей системы, диспергируя частицы цемента.

Изменения свойств бетонов связаны со снижением уровня собственных напряжений, т.е. усадочных напряжений и их деструктурирующего влияния, а также с поглощением энергии деформации при торможении процесса трещинообразования в процессе нагружения.

Разработка способа получения цементного нанобетона, выполненная с участием президента НТО строителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области, академика РААСН, доктора технических наук, профессора П.Г. Комохова, выявила неоднозначное влияние нанодобавки «золь-гель» на прочность бетона во времени (табл. 2). Получены нанобетоны из портландцемента ПЦ 400 Д20 (доменный шлак) класса В90 в 28 суток с медленной кинетикой нарастания прочности во времени. Тяжелый жесткий нанобетон имеет характерный вещественный состав бетонной смеси, отличающийся от рядового бетона Ц+П+Щ+В = 324+570+1340+186 повышенным втрое расходом цемента и пониженным в 3 раза и более содержанием кварцевого песка. Водоцементное отношение 0,23-0,25 характерно для рядовых пластифицированных бетонов. Объемная масса сравнима с бетонополимерами [5].

Таблица 2. Кинетика изменения прочности нанобетона нормального твердения

Кинетика изменения прочности нанобетона нормального твердения

Номер серии

Расход материала на 1 м 3, кг

В/Ц

O.K., см

Вязкость, пз

Прочность при сжатии, МПа/% к констр.

Ц

П

щ

Добавка,

%

В

Возраст, сут

3

7

28

45

60

1

950

174

987

295

0,31

1,0

306,7

38/ 100

47/ 100

76/ 100

68

62

2

950

181

1036

Н4SiO4 0,6

237

0,25

1,0

320,9

48/ 126

57/ 121

83/ 109

90

94

3