[:ru]ПРИМЕНЕНИЕ ТВЕРДЫХ ФОСФАТНЫХ СВЯЗУЮЩИХ В КАЧЕСТВЕ КОМПОНЕНТОВ СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ТЕРМОСТОЙКИХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ[:en]DRY BUILDING MIXTURES BASED ON SOLID PHOSPHATE BINDERS FOR THERMOSTABLE FUNCTIONAL COMPOSITE MATERIALS[:]

200,00
р.
[:ru]Исследована возможность использования твердых фосфата магния состава Mg(H 2PO4)2∙4H2O и фосфата кальция состава Ca(H2PO4)2∙H2O в качестве компонентов сухих строительных смесей для получения термостойких композиционных материалов. Изучены прочностные свойства и термическая устойчивость полученных композитов. Установлено, что термообработка композиций до 1000 °С приводит к последовательному увеличению прочности на сжатие в три раза. Характер термического поведения фосфатной композиции свидетельствует о перспективности её применения в качестве термостойкой матрицы для получения композиционных материалов. Изучено влияние условий микроволновой обработки (мощности излучения, времени спекания образцов) на физико-химические характеристики получаемых композиционных материалов. Установлено, что СВЧ-излучение позволяет получать термостойкие материалы, обладающие необходимыми прочностными свойствами при значительном сокращении энергозатрат и времени обработки.[:en]In order to improve the production method of thermostable composite materials based on phosphate binders, the authors studied the possibility of using solid magnesium phosphate (Mg(H 2PO4)2∙4H2O) and solid calcium phosphate (Ca(H2PO4)2∙H2O) as binders. The strength properties and thermal stability of phosphate composites were examined. It was found that thermal treatment of composites at temperatures of up to 1,000 °С leads to a triple successive increase of the compressive strength. The thermal behavior of the phosphate matrix demonstrates its good performance for designing thermostable composite materials. The effect of microwave treatment (radiation power, sintering time) on physical and chemical properties of the produced composite materials was studied as well. It was found that microwave radiation provides materials with the required strength properties and reduces energy consumption and treatment time significantly.[:]