21

Re: Исследование волокон

Сошкина Галина Николаевна.

Легкие бетоны неавтоклавного твердения на основе зол и отходов производства минеральной ваты: дис. … канд. техн. наук: 05.23.05 – строительные материалы и изделия. Новосибирск: 2002. 147 с. Работа выполнена в Новосибирском архитектурно-строительном университете (Сибстрин).

Глава 1. Применение техногенных материалов при изготовлении вяжущих веществ и бетона.
Отходы производства минеральной ваты.
Глава 3. Составы и свойства стеновых строительных материалов на основе отходов производства минеральной ваты и зол ТЭЦ.

Автореферат здесь: https://vivaldi.nlr.ru/bd000043474/view

Prof. N.E. Ablesimov, Ablesimov1@yandex.ru, tel: +7-911-642-95-35
провожу анализ каменного (базальтового) сырья

22

Re: Исследование волокон

Латынцева Екатерина Александровна.

Теплоизоляционные изделия на основе минерального волокна и алюмосиликатной связки: дис. … канд. техн. наук: 05.23.05 – строительные материалы и изделия. Новосибирск: 2003. 149 с. Работа выполнена на кафедре «Строительные материалы и строительные технологии» Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета.

Предложены составы алюмосиликатного связующего для получения теплоизоляционных изделий:
АС-А - алунд 30%, кремнезем 30%, жидкое стекло 40%;
АС-Г - глинозем 30%, кремнезем 30%, жидкое стекло 40%;
предложена и опробована технология теплоизоляции промышленных высокотемпературных агрегатов минераловатными массами на основе нового вида связующего заливочным методом непосредственно на месте эксплуатации;
установлено, что эксплуатационная стойкость минераловатных изделий на алюмосиликатном связующем выше, чем у изделий на основе феноспиртов и МАХФС.

Цель нашей работы — получение экологически чистого неорганического связующего и изделий на его основе, повышение температуростойкости и долговечности разработанных теплоизоляционных изделий и возможность использования их для изоляции высокотемпературных агрегатов до 1000 С. С этой целью на кафедре СМиСТ, совместно с Институтом неорганической химии СО РАН, разработано неорганическое кремнеземалундстеклянное жизнестойкое связующее.

Автореферат здесь: https://vivaldi.nlr.ru/bd000039650/view#page=2

Prof. N.E. Ablesimov, Ablesimov1@yandex.ru, tel: +7-911-642-95-35
провожу анализ каменного (базальтового) сырья

23

Re: Исследование волокон

Цыбуля Юрий Львович (Цибуля Юрій Львович).

Высокотемпературные фильтровальные и композиционные материалы на основе непрерывных волокон из базальтовых горных пород: дис. … канд. техн. наук: 05.23.05 – строительные материалы и изделия. Киев, 2003. 208 с. Работа выполнена в Киевском университете строительства и архитектуры.

На основе базальтовых тканей разработаны высокотемпературные комбинированные фильтровальные материалы, позволяющие очищать агрессивные газы при температурах до 300...350 С и по своим техническим и эксплуатационным характеристикам превосходящие известные фильтровальные материалы. Разработанный фильтровальный материал характеризуется повышенными механической прочностью (в 3-5 раз) и разрывным давлением (в 2-2,5 раза) в сравнении с известными аналогами, а также не подвержен усадке при температурах, превышающих рабочую.
На основе базальтовых тканей и щелочного алюмосиликатного связующего также разработаны высокотемпературные композиционные материалы, которые имеют предел прочности при изгибе до 102 МПа и могут эксплуатироваться при температурах до 380 С, а кратковременно при температурах до 500 С.
Разработано защитное покрытие на основе базальтовой ткани и щелочного алюмосиликатного связующего, характеризующееся прочностью при изгибе до 6 МПа и коэффициентом водостойкости 1,0.

Автореферат здесь: http://librar.org.ua/sections_load.php? … &id=16

Prof. N.E. Ablesimov, Ablesimov1@yandex.ru, tel: +7-911-642-95-35
провожу анализ каменного (базальтового) сырья

24

Re: Исследование волокон


Елин Владимир Константинович.
Arhal@mail.ru

Фибробетон армированный волокнами, модифицированными плазмой тлеющего разряда. Кандидат технических наук, 05.23.05 – строительные материалы и изделия. Иваново: 2006. 155 с. Работа выполнена на каф. «Строительное материаловедение и спецтехнологии» Ивановского архитектурно-строительного университета.

1.1.1. Материалы, используемые для производства фибробетонов и их влияние на свойства строительного композита
1.3. Методы повышения адгезии волокнистого армирующего материала к цементной матрице.
1.4. Модификация волокнистых материалов тлеющим разрядом
1.4.3. Общие закономерности воздействия тлеющего разряда на волокнистые материалы
2.2. Установка для обработки тканей в тлеющем разряде
2.3. Определение гидрофильных свойств волокон
2.5. Испытание образцов на прочность сцепления (адгезия) волокнистого материала с цементным камнем
2.6. Свойства бетонов, армированных модифицированным волокном
3.1. Исследование изменения водопоглощения волокон в зависимости от параметров обработки тлеющим разрядом
3.2. Исследование изменения смачиваемости волокон в зависимости от параметров обработки тлеющим разрядом
3.3. Исследование изменения капиллярности волокон в зависимости от параметров обработки тлеющим разрядом
3.4. Исследование изменения предела прочности при разрыве волокон в зависимости от параметров обработки тлеющим разрядом
4.1. Определение адгезионной способности модифицированных волокон к строительному композиту
5.1. Дериватографический анализ фибробетона, армированного модифицированными волокнами, на границе «бетон-волокно»
5.2. Фазовый рентгеновский анализ структуры фибробетона, армированного модифицированными волокнами, на границе «бетон-волокно»
5.3. Предельная прочность при сжатии цементного и гипсового камня, армированного модифицированным волокном
5.4. Предельная прочность при изгибе цементного и гипсового камня, армированного модифицированным волокном
5.5. Исследование водопоглощения цементного и гипсового камня, армированного модифицированным волокном
5.6. Составы фибробетонов, армированных модифицированными тлеющим разрядом волокнами

Автореферат здесь: https://vivaldi.nlr.ru/bd000164450/view#page=2

Prof. N.E. Ablesimov, Ablesimov1@yandex.ru, tel: +7-911-642-95-35
провожу анализ каменного (базальтового) сырья

25

Re: Исследование волокон

Павлов Алексей Александрович.
ООО «ИМТОС»,   info@imtos-samara.ru

Влияние структуры минеральных волокнистых теплоизоляционных материалов на теплофизические свойства в условиях эксплуатации: дисс…канд. техн. наук. 05.23.05 – строительные материалы и изделия. Самара: 2007. 172 с. Работа выполнена в Самарском архитектурно-строительный университете, кафедра авт. дороги и геодез. сопровождение строительства   

1.1 Анализ номенклатуры и качества современных теплоизоляционных материалов (ТИМ) на основе минеральных волокон
2.1 Характеристика исходных материалов
3.3 Поверхностные явления и фазовые превращения в системе "волокно связующее"
4.1 Изменение основных теплофизических свойств изделий на основе модифицированных минеральных волокон из природного сырья
4.2 Модификация ТИМ с помощью защитных коллоидных покрытий
4.3 Гидрофобизация волокнистых ТИМ органоминеральными шламами

Впервые в качестве поверхностного структурного модификатора минеральных волокон (MB) использованы шламы водоподготовки и водоумягчения, образующиеся на промпредприятиях; правомерность сравнения шламов с бентонитовой глиной проверена статистически по химическим составам с построением тернарных диаграмм и по комплексу структурно- реологических свойств; с позиций структурно-энергетических свойств (валентность, координационное число, атомная масса, электроотрицательность, ионный потенциал, сила связи) шламы классифицированы на две группы: алюмокальциевые с повышенным содержанием р- и d-элементов и карбонатные с преобладанием s-элементов; теоретически обосновано положительное полифункциональное действие шламов на теплофизические свойства минеральных волокон; установлено, что алюмокальциевый шлам является одновременно поверхностным модификатором и минеральным связующим по аналогии с бентонитовой глиной; карбонатный шлам относится к микродисперсным модификаторам (патент N2 2297994 от 27.04.2007); шлам нефтедобычи рекомендован как гидрофобный комнонент для снижения сорбционной влажности и водопоглощения минеральных волокнистых ТИМ (патент 2298533 от 10.05.2007); экспериментально изучены теплофизические свойства но теплопроводности и паропроницаемости модифицированных минераловатных изделий, а также впервые исследована воздухопроницаемость материалов с турбулентным режимом фильтрации; разработана классификация отходов по их влиянию на структуру и свойства MB.

Часть автореферат а и литература по диссертации здесь: http://www.dissercat.com/content/vliyan … lofiziches

Prof. N.E. Ablesimov, Ablesimov1@yandex.ru, tel: +7-911-642-95-35
провожу анализ каменного (базальтового) сырья

26

Re: Исследование волокон


Боровских Игорь Викторович.
borigor83@gmail.com

Высокопрочный тонкозернистый базальтофибробетон: дисс... канд. технических наук. 05.23.05 – строительные материалы и изделия. Казань: 2009. 162 с. Казанский архитектурно-строительный университет, каф. технологии строительных материалов, изделий и конструкций.

1.1.    Опыт применения фибробетонов в России и за рубежом
3.1. Химическое взаимодействие базальтового волокна с продуктами гидратации цемента
3.7. Кинетика твердения и свойства наполненного цементного вяжущего, армированного базальтовым волокном (базальтофиброцемента)
4.3. Влияние базальтового волокна на технологические свойства тонкозернистого бетона с оптимальной гранулометрией заполнителя

Автореферат здесь: https://vivaldi.nlr.ru/bd000288884/view

Prof. N.E. Ablesimov, Ablesimov1@yandex.ru, tel: +7-911-642-95-35
провожу анализ каменного (базальтового) сырья

27

Re: Исследование волокон


Бучкин Андрей Викторович.     niizhb@cstroy.ru
Замзав. лабораторией коррозии и долговечности бетонных и железобетонных конструкций НИИЖБ им. А. А. Гвоздева.

Мелкозернистый бетон высокой коррозионной стойкости, армированный тонким базальтовым волокном: дисс. ... канд. техн. наук : 05.23.05 – строительные материалы и изделия. Москва: 2011. 130 с. Работа выполнена в научно-исследовательском, проектно-конструкторском и технологическом институте бетона и железобетона – ОАО «НИЦ «Строительство».

Выявлен характер коррозионных процессов, протекающих между базальтовым волокном и цементной матрицей в бетоне.

Автореферат здесь: http://www.cstroy.ru/files/disov/buchkin.pdf

Prof. N.E. Ablesimov, Ablesimov1@yandex.ru, tel: +7-911-642-95-35
провожу анализ каменного (базальтового) сырья

28

Re: Исследование волокон

Калугин Илья Георгиевич.       Kafedra_ISI_SM@mail.ru
Сибирский федеральный университет, Инженерно-строительный институт,
каф. «Строительные материалы и технологии строительства».

Пенобетоны дисперсно-армированные базальтовым волокном: дисс… канд. техн. наук: 05.23.05 – строительные материалы и изделия. Красноярск: 2011. 152 с. Работа выполнена в Сибирском федеральном университете.

Оптимальное содержание и длина армирующих волокон базальтовой фибры (0,2% от массы цемента и длинной 12мм), позволяющие получить высокие прочностные показатели дисперсно-армированного пенобетона на изгиб (увеличение на 160%) и на сжатие (увеличение составило 47%), в сравнении с неармированным.

2. На границе цементного камня и базальтового волокна находящегося в аморфном состоянии происходит хемосорбционное взаимодействие с продуктами гидратации цемента, с образованием тончайших игольчатых кристаллов на поверхности цементных зерен, а также, крупных, но чрезвычайно тонких гексагональных пластин в межзерновом пространстве, упрочняющих систему целиком.
3. В торцевую часть базальтового волокна проникают продукты гидратации цемента с образованием кристаллических сростков упрочняющих систему целиком.

Авторефераты здесь: https://vivaldi.nlr.ru/bd000312308/view
http://elib.sfu-kras.ru/bitstream/2311/ … alugin.pdf

Prof. N.E. Ablesimov, Ablesimov1@yandex.ru, tel: +7-911-642-95-35
провожу анализ каменного (базальтового) сырья

29

Re: Исследование волокон

Вдовина Елена Васильевна. dekstf@sgasu.smr.ru
Самарский государственный архитектурно-строительный университет, Строительно-технологический факультет.
   
Получение керамического кирпича на основе бейделлитовой глины и отходов минеральной ваты: дисс… канд. техн. наук: 05.23.05 – строительные материалы и изделия. Челябинск: 2011. Работа выполнена в Самарской академии государственного и муниципального управления.

Выявлено, что использование отходов минеральной ваты, содержащих более 10% Fe2O3, в производстве керамического кирпича на основе бейделлитовой глины обеспечивает при относительно низкой температуре 950 С образование железистых стекол, благоприятствующих протеканию реакций для кристаллизации муллита.
При увеличении температуры обжига до 1050 С происходит кристаллизация короткопризматического муллита, что связано с замещением ионов Al3+ на Fe3+. Кристаллизация муллита в керамическом кирпиче способствует повышению его физико-механических показателей.
Выявлено, что введение отхода минераловатного производства – «королька» в составы керамических масс на основе бейделлитовой глины, способствует равномерному распределению пор по размерам при температуре обжига 1050 С.

Авторефераты здесь: https://vivaldi.nlr.ru/bd000306206/view
https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3 … 584e8fce6c

Prof. N.E. Ablesimov, Ablesimov1@yandex.ru, tel: +7-911-642-95-35
провожу анализ каменного (базальтового) сырья

30

Re: Исследование волокон


Бабаев Виктор Борисович.            
БГТУ, инженер УНИР, naukavs@mail.ru

Мелкозернистый цементобетон с использованием базальтового волокна для дорожного строительства: дисс… канд. техн. наук, 05.23.05 – строительные материалы и изделия. Белгород: 2013. 180 с. Работа выполнена  в Белгородском гостехуниверситете.

3.1. Анализ базальтового волокна различных производителей как сырья для производства микроармированных цементобетонов.
3.2. Исследование коррозионной стойкости базальтового волокна в щелочной среде цементного камня.
3.3. Разработка принципов модификации базальтового волокна, с целью повышения эффективности его применения.
3.4. Структурообразование в системе «цемент – базальтовая фибра»
4.1. Подбор состава мелкозернистого цементобетона для дорожного строительства.
4.2. Свойства микроармированного мелкозернистого бетона в зависимости от способа введения и содержания волокна, вида и количества пластификатора.
4.3. Анализ микроструктурных характеристик мелкозернистого бетона с использованием термообработанного базальтового волокна.

  • 2013_Бабаев.pdf
    size: 1.1Mб type: pdf
Prof. N.E. Ablesimov, Ablesimov1@yandex.ru, tel: +7-911-642-95-35
провожу анализ каменного (базальтового) сырья

31

Re: Исследование волокон


Строев Дмитрий Александрович.  rgsu@rgsu.ru
Ростовский строительный университет, кафедра автомобильных дорог

Дисперсно-армированные бетоны на битумно-цементном вяжущем для строительных и ремонтных работ: дисс… техн. наук, 05.23.05 – строительные материалы и изделия. Ростов-на-Дону: 2013. 192 с. Работа выполнена в на кафедре «Автомобильные дороги» в Ростовском строительном университете.

3.3. Изучение свойств асфальтового вяжущего органоминеральных смесей армированного добавками базальтового волокна.
3.3.1. Изучение влияния содержания базальтовых волокон на свойства асфальтовой вяжущей органоминеральных смесей.
3.3.2 Исследования асфальтовой вяжущей, дисперсно-армированной добавкой минеральною волокна методом инфракрасной спектроскопии.
3.4 Изучение свойств opганоминеральных смесей дисперсно-армированных добавками базальтовых волокон

Автореферат здесь: http://www.rgsu.ru/upload/medialibrary/c3c/stroev.pdf

Prof. N.E. Ablesimov, Ablesimov1@yandex.ru, tel: +7-911-642-95-35
провожу анализ каменного (базальтового) сырья

32

Re: Исследование волокон

Семнадцать работ посвящены традиционному способу использования каменного волокна, в качестве строительных материалов и изделий. Это специальность 05.23.05. Здесь сформировались школы Новосибирского, Самарского и Ивановского архитектурно-строительных университетов, Института проблем химико-энергетических технологий СО РАН (Бийск).

Prof. N.E. Ablesimov, Ablesimov1@yandex.ru, tel: +7-911-642-95-35
провожу анализ каменного (базальтового) сырья

33

Re: Исследование волокон


Кадыкова Юлия Александровна.
Энгельсский технологический институт, профессор кафедры «Химические технологии».
Связь http://techn.sstu.ru/eti/QuestionAnswer/

Физико-химические основы интеркаляционной технологии базальто-, стекло- и углепластиков: дисс... канд. техн. наук. 05.17.06 – технология и переработка полимеров и композитов. Саратов: 2003. 127 стр. Работа выполнена в Технологическом институте Саратовского гостехуниверситета.

1.1.1. Состояние проблемы базальтовых волокон
1.1.2. Уровень развития базальтовых волокон в России и за рубежом
1.1.3. Свойства базальтовых волокон
1.1.4. Производство базальтовых волокон
1.1.5. Области применения базальтовых волокон

2.2.1.Методики испытаний по ГОСТ
2.2.3. Метод термогравиметрического анализа
2.2.4. Метод капиллярного поднятия
2.2.5. Метод рентгеноструктурного анализа
2.2.6. Интерферометрический метод исследования
2.2.7. Метод оптической микроскопии
2.2.8. Метод растровой электронной и сканирующей туннельной микроскопии
2.2.10. Метод ступенчатой газовой хроматографии

3.4. Формирование макроструктуры в базальто-, стекло- и углепластиках

ГЛАВА 4. Структура и свойства ПКМ на основе базальтовых, стеклянных и углеродных нитей, полученных методом по интеркаляционной технологии
4.1. Изучение технологических особенностей поликонденсационного наполнения в присутствии базальтовых, стеклянных и углеродных нитей
4.2. Исследование структуры и свойств ПКМ на основе базальтовых, стеклянны>: и углеродных нитей, полученных по интеркаляционной технологий

Именно базальтопластики представляют собой важность и значимость в плане создания и развития производств ПКМ большой мощности с выпуском широкого ассортимента продукции доступной по цене разным отраслям промышленности.
Для этого наша страна обладает огромными запасами горных пород габбро-базальтовой группы и разработанными технологиями переработки их в высококачественные минеральные волокна, нити, ровинги, нетканые холсты, сетки и другой ассортимент. Стоимость 1 тонны базальтовой породы в карьере составляет 250 руб/т.
Будущее за базальтопластиками еще и потому, что углеродные (УВ) волокна очень дороги и количество их ограничено, производство стеклянных волокон (СВ) в Российской Федерации по разным причинам не развивается, а выпуск органических (химических) волокон не обеспечивает даже потребности текстильной промышленности.

Монография. Кадыкова Ю.А., Артеменко С.Е. Физико-химические основы технологии базальтопластиков. Структура и свойства. Саратов: Сарат. гос. техн. ун-т, 2012. 144 с.

  • 2003_КадыковаАвторефКанд.doc
    size: 150.5Кб type: doc
Prof. N.E. Ablesimov, Ablesimov1@yandex.ru, tel: +7-911-642-95-35
провожу анализ каменного (базальтового) сырья

34

Re: Исследование волокон

Кадыкова Юлия Александровна.
Энгельсский технологический институт, профессор кафедры «Химические технологии».
Связь http://techn.sstu.ru/eti/QuestionAnswer/

Физико-химические закономерности создания полимерматричных композитов функционального назначения на основе базальтовых дисперсно-волокнистых наполнителей, углеродных и стеклянных волокон: дисс… докт. техн. наук: 05.17.06 – технология и переработка полимеров и композитов. Саратов: 2013. 308 с. Работа выполнена в Саратовском гостехуниверситете.

Разработаны составы и технология фенольных композитов и проведена промышленная апробация в ООО «Норд-Авто» базальтовых препрегов, полученных поликонденсационным способом совмещения компонентов, для изготовления деталей (шестерни), работающих при совокупности различных видов деформации. Композиты на основе таких препрегов превосходят по свойствам композиты на основе промышленных фенопластов, армированных стеклянными наполнителями.
В ЗАО «Троллейбусный завод» проведена наработка опытной партии эпоксидных компаундов, наполненных дисперсным базальтом, для деталей корпуса троллейбуса. Изготовленные изделия имеют бездефектный внешний вид и не требуют подготовки поверхности перед нанесением лакокрасочных покрытий, что существенно снижает трудоемкость данной операции.
В ООО «Тролза-Маркет» проведена наработка опытной партии изделий из полиэтилена (уплотнитель, обойма изоляционная) с применением в качестве наполнителя базальтовой ваты.
Разработана и внедрена в ООО «Фирма «Бриг» технология переходников для шлангов из полиэтилена и дисперсного базальта.
Разработаны конструкция и технология рулонированных материалов на основе полиэтиленовых пленок, армированных базальтовой тканью.

Публикации Ю.А. Кадыковой:
http://techn.sstu.ru/new/private_office … 7&kaf=

Автореферат здесь:
https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3 … 57a04d6d10

Prof. N.E. Ablesimov, Ablesimov1@yandex.ru, tel: +7-911-642-95-35
провожу анализ каменного (базальтового) сырья

35

Re: Исследование волокон

Бочаров Дмитрий Николаевич.

Технология и свойства армированных композитов на основе минеральных вяжущих и отходов промышленности: дисс…канд. техн. наук. 05.17.06 – технология и переработка полимеров и композитов. Саратов: 2004. 162 с. Работа выполнена в Саратовском гостехуниверситете.

Совершенствование производства ячеистых композиционных материалов (ЯКМ).
Научная новизна: обоснована возможность повышения эффективности ЯКМ за счет использования местного сырья и отходов промышленности путем фиброармирования базальтовыми волокнами и введения модифицирующей добавки, приводящей к образованию устойчивых гидросиликатов кальция и оптимизации структуры;
получены зависимости прочности, плотности и теплопроводности пенобетонной смеси от содержания базальтового волокна, водного раствора силиката натрия и модифицирующей добавки;
установлено влияние базальтовых волокон на текучесть пенобетонной смеси, начальный процесс структурообразования, структуру, прочностные и деформативные свойства НМППБ;
установлены зависимости свойств ЯКМ различных составов (прочность, деформативность, плотность, теплопроводность) от технологических параметров;
Практическая значимость работы состоит в том, что установлена технико-экономическая эффективность использования местных материалов и техногенных отходов для получения ЯКМ, а также эффективность модификации неорганической матрицы, а также применение в качестве армирующей системы БВ.

  • 2004_БочаровАвтореф.doc
    size: 4.65Mб type: doc
Prof. N.E. Ablesimov, Ablesimov1@yandex.ru, tel: +7-911-642-95-35
провожу анализ каменного (базальтового) сырья

36

Re: Исследование волокон


Арзамасцев Сергей Владимирович.
Энгельсский технологический институт, профессор кафедры «Химические технологии».
Связь http://techn.sstu.ru/eti/QuestionAnswer/

Закономерности технологии базальто- и фосфогипсонаполненных полимерных композиционных материалов: дисс… докт. техн. наук: 05.17.06 – технология и переработка полимеров и композитов. Саратов, 2011. – 337 с.

1.1. Оценка современного состояния рынка и перспективные направления использования базальтовых материалов.
1.1.1. Современное состояние рынка базальтовых волокнистых материалов и его перспективы.
1.1.2. Использование базальтового волокнистого наполнителя в КМ строительного и дорожного назначения.
1.1.3. Использование волокнистого базальтового наполнителя в термопластичных и термореактивных полимерных матрицах.
1.1.4. Использование базальтовой ваты в качестве теплоизоляции и технологии ее утилизации после окончания срока эксплуатации.
1.1.5. Использование дисперсного базальта и базальтовой чешуи в качестве наполнителя композиционных материалов.
7.1. Армирование обжиговых композиционных материалов базальтовыми волокнами.
7.2. Взаимодействие в системе глина - базальтовое волокно.

Часть автореферата и литература диссертации здесь: http://www.dissercat.com/content/zakono … onnykh-mat

Автореферат здесь: https://vivaldi.nlr.ru/bd000330736/view

Prof. N.E. Ablesimov, Ablesimov1@yandex.ru, tel: +7-911-642-95-35
провожу анализ каменного (базальтового) сырья

37

Re: Исследование волокон

Степанова Елена Владимировна.
Структура и свойства базальтопластиков, армированных базальтовыми нитями разных производителей, и модификация их физическими и химическими методами: дисс... канд. техн. наук: 05.17.06 – технология и переработка полимеров и композитов. Саратов: 2006. 118 с. Работа выполнена в Саратовском гостехуниверситете.

Впервые изучена структура и свойства БП, армированных базальтовыми нитями сформованными из базальтов разных месторождений по отличающимся технологиям;
установлена эффективность модификации БП за счет усиления межмолекулярного взаимодействия и структурных изменений в БН разных производителей;
доказана эффективность использования кондиционной и некондиционной базальтовой ваты для армирования БП;
показана перспективность метода гибридизации базальтовых нитей с опоками местного месторождения для расширения источников сырья, сокращения количества органического связующего, снижения токсичности производства и стоимости БП.
Практическая значимость результатов диссертационной работы заключается в решении конкретных проблем для организации производств высокопрочных БП в разных регионах России, где осуществляется (или планируется) выпуск базальтовых нитей из базальтов близлежащих месторождений.

  • 2006_СтепановаАвтореф.doc
    size: 3.68Mб type: doc
Prof. N.E. Ablesimov, Ablesimov1@yandex.ru, tel: +7-911-642-95-35
провожу анализ каменного (базальтового) сырья

38

Re: Исследование волокон

Гончарова Татьяна Павловна.
Технологические особенности создания рулонных кровельных материалов на основе базальтовых наполнителей и полиэтиленовых пленок: дисс... канд. техн. наук: 05.17.06 – технология и переработка полимеров и композитов. Саратов: 2007. 105 с.

К самым эффективным и перспективным волокнам для армирования ПКМ относят базальтовые волокна. Показана возможность регулирования свойств рулонированного БП различными способами модификации.
Практическая значимость работы состоит в получении рулонного материала на основе БТ и ПЭ пленок, который может быть рекомендован в качестве кровельного и гидроизоляционного материала в строительстве, сельском хозяйстве, при строительстве дорог и т. д. и изучены свойства ПКМ на основе БТ и пленок из первичного и вторичного ПЭ.

Диссертация приведена здесь.

  • 2007_Гончарова.pdf
    size: 825.47Кб type: pdf
Prof. N.E. Ablesimov, Ablesimov1@yandex.ru, tel: +7-911-642-95-35
провожу анализ каменного (базальтового) сырья

39

Re: Исследование волокон

Литус Анна Александровна.
Исследование и разработка технологии шумопонижающих материалов различного функционального назначения: дисс… канд. техн. наук: 05.17.06 – технология и переработка полимеров и композитов. Саратов: 2009. 176 с. Работа выполнена в Саратовском гостехуниверситете.

Научная новизна работы заключается в том, что впервые: — установлено взаимодействие силикатных групп базальтового волокна с гидроксильными группами битумного связующего. Предложена схема их взаимодействия; — доказана взаимосвязь состава и плотности резинобитумных композиций с их звукоизолирующей способностью. Отмечено существенное влияние на звукоизолирующие и вибропоглощающие свойства структуры и состава резинобитумных композиций;
показана возможность регулирования деформационно-прочностных, звукоизолирующих и вибропоглощающих свойств введением в состав дополнительных компонентов и изменением их соотношения;
доказана возможность изменения деформационно-прочностных свойств разработанного материала модификацией наполнителя физическими методами;
разработан состав композиции, обеспечивающий при нагреве отсутствие в газовой фазе токсических веществ фенольного типа.
Практическая значимость работы состоит в том, что — разработана технология производства эффективных вибропоглощающих и звукоизолирующих композиционных материалов с применением базальтовой ваты, обладающих более высоким комплексом свойств по сравнению с серийными. Так, в диапазоне частот 400-800 Гц способность к звукоизоляции повышается в 1,5-2 раза, в остальном диапазоне - преимущественно на 2-5 дБ. В производственных условиях доказано сохранение высоких термостойких свойств материала в отсутствии канцерогенного асбеста; — определена оптимальная рецептура битумных звукоизолирующих и вибропоглощающих материалов на основе БВ;
доказано, что отходы базальтовой ваты являются ценным компонентом для изготовления шумопонижающих материалов;
выпущены опытно-промышленные партии композиционных материалов на ЗАО «Химформ», которые соответствуют требованиям, предъявляемым к вибропоглощающим и звукоизолирующим материалам.

1.3 Базальтовые волокна
1.3.1 Состояние проблемы базальтовых волокон
1.3.2 Уровень развития базальтовых волокон в России и за рубежом
1.3.3 Производство базальтовых волокон
1.3.4 Свойства базальтовых волокон
1.3.5 Сферы применение базальтовых волокон
2.2.4 Метод определения способности к звукоизоляции
2.2.5 Метод определения коэффициента потерь
2.2.6 Метод термогравиметрического анализа
2.2.7 Метод инфракрасной спектроскопии
2.2.8 Метод рентгенографического анализа
Глава 3. Модификация битумных и резино-битумных материалов базальтовыми волокнами с целью повышения комплекса физико-механических и акустических свойств вибропоглощающих шумопонижающих материалов
7.1 Схема технологического процесса изготовления вибропоглощающих битумных материалов
7.2 Схема технологического процесса изготовления резино-битумных материалов

  • 2009_Литус.pdf
    size: 7.2Mб type: pdf
Prof. N.E. Ablesimov, Ablesimov1@yandex.ru, tel: +7-911-642-95-35
провожу анализ каменного (базальтового) сырья

40

Re: Исследование волокон

Леонтьев Александр Николаевич.
Физико-химические закономерности интеркаляционной технологии базальто- и стеклопластиков: дисс... канд. техн. наук: 05.17.06 – технология и переработка полимеров и композитов. Саратов, 2004. 122 с. Работа выполнена в Саратовском гостехуниверситете.

1.1. Базальтовые волокна.
1.1.1. Базальт сырьё для получения волокон
1.1.2. Уровень развития базальтовых волокон в России и за рубежом
1.1.3. Особенности физико-химических и механических свойств базальтовых волокон
1.1.4. Технология получения волокон из горных пород базальта
1.1.5. Области применения базальтовых волокон
1.4. Интеркаляционная технология наполнения композиционных материалов
ГЛАВА 4. Интеркаляционная технология и переработка композиций на основе базальтовой нити

Взаимодополняющими методами исследования (ИКС, РЭМ, ТГА, РСА и др.) установлено, что в присутствии базальтовой нити формируется более совершенная и сшитая структура БП, обеспечивающая высокие прочностные и физико-химические характеристики материала в сравнении со стеклопластиком;

Практическая значимость работы состоит в получении по интеркаляционной технологии новых базальто- и стеклопластиков с повышенными механическими и физико-химическими характеристиками, водо-, термо-, хемостойких, негорючих и нетоксичных, которые рекомендуются для изготовления деталей и механизмов различных конструкций, работающих в экстремальных условиях и обеспечивающих их долговечность и надёжность при внешних воздействиях.

Автореферат здесь: https://vivaldi.nlr.ru/bd000025509/view#page=2

Prof. N.E. Ablesimov, Ablesimov1@yandex.ru, tel: +7-911-642-95-35
провожу анализ каменного (базальтового) сырья