Помощь в написании студенческих работ
Антистрессовый сервис

Модифицированное фторангидритовое вяжущее и строительные материалы на его основе

ДиссертацияПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

По результатам внедрения выявлена возможность получения экономического эффекта при замене гипсового вяжущего на фторангидритовое вяжущее с необходимыми добавками при изготовлении пазогребневых перегородок, сухих строительных смесей и бетонов. Ожидаемый экономический эффект за счет меньшей стоимости фторангидритового вяжущего достигает 58,7 млн руб. в год. Разработанные сухие строительные смеси… Читать ещё >

Модифицированное фторангидритовое вяжущее и строительные материалы на его основе (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Содержание

  • ГЛАВА 1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР
    • 1. 1. Основные гипсосодержащие промышленные отходы
    • 1. 2. Продукт производства фтористого водорода из плавикового шпата — фторангидрит
    • 1. 3. Свойства фторангидритового вяжущего
    • 1. 4. Активность фторангидритового вяжущего и способы ее повышения
      • 1. 4. 1. Влияние примесей, содержащихся в техногенных ангидритах, на активность вяжущего
      • 1. 4. 2. Механоактивация сульфата кальция
      • 1. 4. 3. Использование добавок-ускорителей схватывания и твердения
    • 1. 5. Физико-химические процессы твердения ангидритового вяжущего
    • 1. 6. Требования стандартов к качеству ангидритового вяжущего
    • 1. 7. Применение ангидритового вяжущего
  • Выводы по литературному обзору
  • Цель
  • ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
    • 2. 1. Методы исследования фторангидрита и продуктов его твердения
      • 2. 1. 1. Физико-механические методы исследования
      • 2. 1. 2. Дифференциально-термический анализ и термогравиметрия
      • 2. 1. 3. Рентгенофазовый анализ
      • 2. 1. 4. Электронная растровая микроскопия
    • 2. 2. Методы исследования сухих строительных смесей, пазогребневых перегородок, бетонных смесей и бетонов на основе фторангидритового вяжущего
    • 2. 3. Математическое планирование эксперимента
    • 2. 4. Определение достоверности откликов
    • 2. 5. Материалы
      • 2. 5. 1. Фторангидрит
      • 2. 5. 2. Строительный гипс
      • 2. 5. 3. Щебень из природного гипса
      • 2. 5. 4. Отходы отрезки гипсоволоклистых листов
      • 2. 5. 5. Кварцевый песок
      • 2. 5. 6. Химические добавки
  • ГЛАВА 3. ПОЛУЧЕНИЕ ВЯЖУЩЕГО НА ОСНОВЕ ФТОР АНГИДРИТА
    • 3. 1. Физико-химические процессы твердения фторангидрита
    • 3. 2. Модификация фторангидрита
      • 3. 2. 1. Влияние добавки полуводного гипса на свойства и структуру фторангидритового камня
      • 3. 2. 2. Влияние добавок-солей на свойства и структуру фторагидритового камня
      • 3. 2. 3. Влияние активных минеральных добавок на свойства и структуру фторангидритового камня
      • 3. 2. 4. Физико-химические процессы твердения фторангидритового вяжущего, свойства и структура камня на его основе
  • Выводы по главе 3
  • ГЛАВА 4. СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ ФТОРАНГИДРИТОВОГО ВЯЖУЩЕГО
    • 4. 1. Перегородки для внутренних стен
    • 4. 2. Сухие строительные смеси
      • 4. 2. 1. Подбор добавок для ССС
      • 4. 2. 2. Подбор заполнителей для ССС
      • 4. 2. 3. Составы и свойства разработанных сухих строительных смесей
    • 4. 3. Бетоны на основе фторангидритового вяжущего
  • Выводы по главе 4
  • ГЛАВА 5. ВНЕДРЕНИЕ РАЗРАБОТАННЫХ МАТЕРИАЛОВ
    • 5. 1. Пазогребневые перегородки
    • 5. 2. Сухие строительные смеси

Несмотря на большие запасы природного гипсового сырья как за рубежом так и в России имеются обширные районы, лишенные этих запасов, и потому сырье приходится перевозить на далекие расстояния, что не всегда экономически целесообразно. Предпочтительнее применять в таких районах гипсосодержащие отходы, состоящие более чем на 90% из сульфата кальция. Немаловажной причиной утилизации отходов промышленности является то, что эти (как правило, крупнотоннажные) отходы требуют значительных средств на устройство и эксплуатацию отвалов, занимают большую полезную площадь и наносят экологический ущерб.

По экспертным оценкам в мире ежегодно образуется около 160 млн. т синтетического гипса, из которых 15 млн. т составляют фторогипс, титано-гипс и др, а остальную часть фосфогипс и другие. В последние три года объем гипсовых отходов в химической промышленности ежегодно увеличивался на 7% в год.

На сегодняшний день в Уральском регионе остро ощущается дефицит строительных минеральных вяжущих веществ. Сложившаяся ситуация требует расширения номенклатуры вяжущих за счет альтернативных видов сырья, в том числе побочных продуктов промышленности. Одним из наиболее перспективных с точки зрения использования в производстве строительных материалов, является отход производства плавиковой кислоты — фторангид-рит. Этот материал на предприятии ОАО «Галоген» образуется ежемесячно в количестве 8300 т, поэтому разработки и внедрение технологий ангидритовых вяжущих техногенного происхождения и материалов на их основе представляются актуальными.

Актуальность научных исследований в этой области также подтверждается малым количеством информации о механизме твердения таких вяжущих и способах управления процессами структурообразования для достижения необходимых свойств ангидритового камня и строительных изделий.

Настоящая работа посвящена изучению процессов твердения ангидритового вяжущего техногенного происхождения, структурообразования камня на его основе, способам формирования заданных свойств получаемых изделий.

Работа выполнялась по заказу ОАО «Кнауф Гипс Челябинск» (г.Челябинск) и ОАО «Галоген» (г.Пермь).

Цель и задачи исследования

.

Цель — разработка способов активации фторангидрита, регулирования свойств вяжущего и получение строительных материалов на его основе.

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи:

— Определить фазовый состав исходного материала — фторангидрита.

— Исследовать процесс твердения фторангидрита, выявить факторы, влияющие на свойства затвердевшего вяжущего.

— Определить возможность модифицирования вяжущего с целью повышения активности.

— Выявить возможности повышения водостойкости материалов на основе фторангидритового вяжущего.

— Определить оптимальную структуру и фазовый состав камня вяжущего, обладающего наилучшими свойствами.

— Разработать технические условия на фторангидритовое вяжущее.

— Установить параметры технологии строительных материалов на основе фторангидритового вяжущего.

Научная новизна:

— Установлено, что фторангидрит техногенного происхождения обладает вяжущими свойствами и при твердении формирует более плотную структуру камня по сравнению с камнем из строительного гипса.

— Выявлено, что при гидратации растворимый ангидрит переходит в двуводный гипс, а нерастворимый ангидрит медленно гидратирует, присоединяя 0,62 молекулы воды. Этот гидрат при наличии достаточного количества влаги переходит в двуводный гипс с уплотнением структуры и повышением прочности материала.

— Разработаны способы ускорения процессов гидратации с помощью добавок, повышающих растворимость нерастворимого ангидрита или являющихся центрами кристаллизации.

Практическая значимость и реализация работы.

— Предложены способы регулирования свойств техногенного ангидрита для его использования в промышленности строительных материалов.

— Установлены технические требования к модифицированному ангидритовому вяжущему техногенного происхождения. Создан проект технических условий «Фторангидритовое вяжущее».

— Исследовано влияние различных добавок на фторангидрит и найдены оптимальные дозировки для производства сухих строительных смесей, пазогребневых перегородок и бетонных блоков.

— Разработанные технологии пазогребневых перегородок внедрены в ОАО «КнауфГипсКунгур». Выпущена опытная партия сухих строительных смесей в ООО «Уралбоксит».

— Показана экономическая эффективность применения фторангидри-тового вяжущего.

Автор защищает:

— Способы управления процессами гидратации фторангидритового вяжущего.

— Теоретическое и экспериментальное обоснование модифицирования техногенного ангидрита добавками-интенсификаторами схватывания и твердения.

— Результаты исследования фазового состава и структуры получаемого камня, а также процессов, протекающих при твердении фторангидритового вяжущего.

— Технические требования к модифицированному ангидритовому вяжущему.

Выводы и рекомендации получены, на основе лабораторных исследований и подтверждены результатами практического внедрения, сходимостью теоретических, модельных и экспериментальных результатов исследований. Эксперименты выполнены с применением современных методов* изучения1 состава, структуры и свойств вяжущих материалов и искусственных камней: Результаты экспериментов с достоверностью 0,95 получены при. испытании необходимого числа образцов и оценены коэффициентом* вариации на основании статистической обработки.

Апробация работы.

Материалы диссертации доложены и обсуждены на научно-технических конференциях регионального, всероссийского и международного уровня в Челябинске, Новосибирске, Санкт — Петербурге в 2007;2008 гг.

Публикации.

Основные результаты исследований опубликованы в: 6. статьях, в т. ч. 1 — в рекомендуемых ВАК журналах и. изданиях с внешним рецензированием. По результатам исследований получено 2 приоритета на Патенты Российской Федерации.

Структура и объем работы.

Диссертационная работа состоит из введения- 5 глав, основных выводов, и 3 «приложений, изложена на 146 страницах, содержит 63 рис., 48 табл., список литературы 115 наименований.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ.

1. Фторангидрит без специальных добавок на воздухе схватывается и твердеет медленно, процесс кристаллизации не начинается даже к 28 суткам.

2. Твердение техногенного ангидрита можно представить в две стадии. На первой стадии растворимый ангидрит переходит в двуводный гипс, а частички нерастворимого ангидрита постепенно гидратируют, присоединяя 0,62 молекулы воды. Затем на второй стадии при наличии достаточного количества влаги Са8040,62Н20 гидратирует до двувод-ного гипса, при этом структура самоуплотняется и прочность материала повышается.

3. Гидратация техногенного ангидрита с добавками — интенсификаторами твердения также происходит в две стадии.

Введение

добавок интенси-фикаторов ускоряет гидратацию с присоединием 0,62 молекулы воды. Так как процесс происходит довольно быстро в системе остается свободная вода, поэтому складываются благоприятные условия для гидратации Са804'0,62Н20 до двуводного гипса. При введении центров кристаллизации, таких полуводный гипс, кристаллизация двуводного гипса также ускоряется, структура самоуплотняется и прочность материала повышается.

4. Разработано фторангидритовое вяжущее для производства пазогребне-вых перегородок, отвечающих требованиям существующего стандарта. Изделия отличаются повышенной прочностью.

5. Разработанные сухие строительные смеси на основе фторангидритово-го вяжущего отличаются высокими физико-механическими свойствами (марки по прочности при сжатии от М50 до М150), требуемыми технологическими свойствами, применение смешанного вяжущего обусловливает безусадочность смесей и их низкую стоимость за счет снижения стоимости вяжущего.

6. Бетоны на основе фторангидритового вяжущего позволяют полностью утилизировать отходы от дробления природного гипса, которые применяются в качестве заполнителей. Разработанные рецептуры таких бетонов марок до М200 применимы для производства полов, стеновых камней и брикетов для обжига на гипсовое вяжущее.

7. Сформулированы требования к фторангидритовому вяжущему и составлен проект технических условий.

8. По результатам внедрения выявлена возможность получения экономического эффекта при замене гипсового вяжущего на фторангидритовое вяжущее с необходимыми добавками при изготовлении пазогребневых перегородок, сухих строительных смесей и бетонов. Ожидаемый экономический эффект за счет меньшей стоимости фторангидритового вяжущего достигает 58,7 млн руб. в год.

Показать весь текст

Список литературы

  1. Altmann Heinz-Dieter :Anhydrytbaustoffe. Fliessestriche aus Calciumsulfat-Bindemitteln. Estrich-Technik 12/93
  2. Abriel, V.W. Calcium Sulfat Subhydrat CaS040,8H20 / V.W. Abriel // Acta cryst. 1983 N C39. — P.956−958
  3. Benz, G.H., Struckgewerbe/ G.H. Benz // Zement-Kalk-Gips 1969 — N12. -P.533−544
  4. El Hajjouji, A. Zusammenhang zwishen Porengefuge und Festigkeit abgebundener Gipspasten. Einfluss chemischer Zusatze. / A. El Hajjouji, M. Murat // ZKG INTERNATIONAL 1989 — N8. — S. 419−424.
  5. Israel, D., Untersuchungen uber den Zusammenhang zwishen Gidratationsgrad, Bigezufestigkeit, und Gefuge abbindenden Anhydrits. / D. Israel // ZKG INTERNATIONAL 1996. — N4. — S. 228−234.
  6. Grimme, H. In Mitteldeutschland entwickekte Anhydritbindearten./ H. Grimme // Zement-Kalk-Gips 1962 — № 7.
  7. , H. //Zement-Kalk-Gips 1962.-№ 15.- 285−299.
  8. Ottemann, J. Beziehungen zwishen Hydratation und Festigkeit. Mitteilung aus den Laboratorien des Geologishen Dienstes Berlin / J. Ottemann // Neue Folge 1951. — Nr.2.
  9. Ottemann, J. Uber Ergebnisse und Probleme der Anhydritforshung. Silikattechnik / Ottemann J // Bd.- 1951. N. 1. — S.5−9/
  10. Schaup, K. Zentralbi / K. Schaup, K. Metz //. Industriebau. 1965 -№ 4.-S.l 80−184.
  11. Tichelmann, K. Trocken- und Leichtbau — innovative und «* zukunftsweisend / K. Tichelmann // Tagensbund GUS Baustoff-Symposium, Darmstadt, Deutschland. 2006
  12. Wirsching, F. Gipsum, Ullmans Encyklopedie der technischen Chemie / F. Wirsching //Gerb. Knauf Westdeutsche Gipswerke, Weinheim. — 1978.
  13. , Е.Г. Механические методы активации химических процессов./ Е. Г. Авакумов. — Новосибирск: Наука, 1986. 304 с.
  14. , К.Т. Легкие бетоны на основе смешанного вяжущего из «цитрогипса/ К. Т. Аветикян // Строительные материалы из попутных продуктовпромышленности. Межвузовский тематический сб.трудов. — Л.:Изд-во ЛИСИ, 1988−168 с.
  15. Ангидрит-цемент и возможности его получения. — Горький: Горьковский НИТО строителей и Стройгаза, 1940 — 24 с.
  16. , Б.А. Освоение производства перегородочных и декоративных плит в ПО «Минудобрение» / Б. А. Артамасов //Экспресс-информация. ВНИИЭСМ. Сер.8., Вып.12- 1986.-36 с.
  17. , В.П. Производство гипсовых вяжущих материалов: Учеб. для подгот. рабочих на пр-ве./В.П.Балдин М.: Высш.шк., 1988. — 167 с.
  18. , Ч. Кристаллы: Их роль в природе и науке / Банн Ч. / Пер. с англ. Г. П. Литвинской- Под ред. Н. В. Белова — М.: Мир, 1970 312 с.
  19. , П.П. Гипс, его исследование и применение / П.П. Буд-ников. -М.: Стройиздат, 1951. -418 с.
  20. , Ю.М. Химическая технология вяжущих материалов /, «и
  21. Ю.М. Бутт, М. М. Сычев, В. В. Тимашев. М.: Высшая школа, 1980 — 482 с.
  22. , H.H. Рентгенографическое исследование CaS040.67H20 / H.H. Бушуев, В. М. Борисов //Журнал неорганической химии. 1982 — т.27, № 3 -с.604−609
  23. , H.H. Фазовые переходы при дегидратации CaS042H20 / H.H. Бушуев, Б. М. Масленников, В. М. Борисов //Журнал неорганической химии. 1983-т.28, № 10. -с.2469−2476
  24. , H.H. Физико-химические исследования структурных особенностей сульфата кальция / H.H. Бушуев // Обзорная информация. — М.:НИИТЭХИМ, 1990.-29 с.
  25. , Т.Х., О влиянии добавок на гидратацию ангидрита./ Т. Х. Велтаури, В. Б. Ратинов // Сборник трудов ВНИИстром, вып. 67(95). — М.: 1989.-с. 59−67
  26. , A.B. Гипсоцементнопуццолановые вяжущие, бетоны и изделия / A.B. Волженский, В. И. Стамбулко, A.B. Ферронская. — М.: Стройиздат, 1971.-318с.
  27. , A.B. Гипсовые вяжущие и изделия (технология, свойства, применение). / A.B. Волженский, A.B. Ферронская. М.: Стройиздат, 1974.-328 с.
  28. , Х.С. Гипсовые вяжущие и изделия: (Зарубежный. опыт) / Х. С. Воробьев. М.: Стройиздат, 1983. — 200 с.
  29. , Б.Б. Оптимизация состава ангидритового вяжущего / Б. Б. Второв, Х.-Б. Фишер // Материалы Всероссийской XXXI научно-технической конференции: Композиционные строительные материалы. Теория и практика. Часть 1. Пенза: ПГСА, 2000.- с.55−57
  30. , А.К. Применение ангидритовых и гипсоангидрито-вых вяжущих для производства сухих строительных смесей / А. К. Гайнутдинов, Ю. В. Гонтарь, А. Ф. Бурьянов // Сухие строительные смеси, 2007 № 1.
  31. Гипс, его исследование и применение// Строительные материалы, 2005. -№ 12
  32. Гипс: Изготовление и применение гипсовых строительных материалов.: Пер. с нем./ Х. Брюкнер, Е. Дейлер, Г. Фитч и др.- Под ред. В.Б. Рати-нова. -М.: Стройиздат, 1981. -223 с.
  33. Гипсобетонные стеновые блоки «РБШ». Предложение тт. Розанова Н. П., Боженова П. И. и Шкляр A.C. Под ред. инж. Подлящук А. Б. — М.: Стройиздат Наркомстроя, 1945 18 с.
  34. Гипсовые материалы и изделия (производство и применение Справочник Под общей ред. А. В. Ферронской. — М.: Издательство АСВ, 2004−488 с.
  35. , И.Я. Использование гипса в строительстве / И. Я. Голосовкер. Архангельск: Изд-во ОГИЗ, 1946 — 40 с.
  36. , И.Я. Исследование свойств ангидритового цемента на базе северных гипсов / И. Я. Голосовкер. — Архангельск: Изд-во АЛТИ, 1948−39 с.
  37. , А.Л. Получение плавиковой кислоты пирогидро-лизом флюритовых руд./ А. Л. Гольденштейн, A.C. Захаров, В. И. Косе и др. Деп. в ВИНИТИ № 3124−76, 1976.
  38. , Л.Я. Использование фторангидрита в цементном производстве / Л. Я. Гольдштейн — Цемент, 1974. — № 2
  39. , Ю.В. Гипсовые и гипсоангидритовые растворные смеси для отделочных работ / Ю. В. Гонтарь, А. И. Чалова, А. К. Гайнутдинов // Строительные материалы, 2006 — № 7
  40. , П.Ф. Исследование диэлектрической проницаемости и магнитной восприимчивости гипса и вяжущих материалов / П. Ф. Гордашевский, В. В. Носов. // Сборник трудов ВНИИстром, вып. 67(95). -М.: 1989.-стр. 99−107.
  41. , П.Ф. Производство гипсовых вяжущих материалов из гипсосодержащих отходов / П. Ф. Гордашевский, A.B. Долгарев. — М.: Стройиздат, 1987. 105 с.
  42. , B.C. Методы физико-химического анализа вяжущих веществ: Учеб. Пособие / B.C. Горшков, В. В. Тимашев, В. Г. Савельев. М.: Высш. школа, 1981. — 335 с.
  43. ГОСТ 10 180–90 (СТ СЭВ 3978—83) Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам
  44. ГОСТ 10 181.1−81 «Смеси бетонные. Методы определения удобо-укладываемости»
  45. ГОСТ 125–79 (1984)"Вяжущие гипсовые. Технические условия»
  46. ГОСТ 18 105–86 (1992) «Бетоны. Правила контроля прочности»
  47. ГОСТ 23 789–79 (1986) «Вяжущие гипсовые. Методы испытаний»
  48. ГОСТ 24 544–81 (1987) «Бетоны. Методы определения деформаций усадки и ползучести»
  49. ГОСТ 26 633–91 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия»
  50. ГОСТ 2767–44 «Ангидритовый цемент»
  51. ГОСТ 28 013–89. Растворы строительные. Общие технические условия.
  52. ГОСТ 310–76 (1992) «Цементы. Методы испытаний»
  53. ГОСТ 31 108–2003 «Цементы общестроительные. Технические условия»
  54. ГОСТ 5802–86 (1989) «Растворы строительные. Методы испытаний"I
  55. ГОСТ 6428–83 (1989) «Плиты гипсовые для перегородок. Технические условия»
  56. В. С., Калашников В. И., Ильина И. Е. Сравнительная оценка влияния отечественных и зарубежных суперпластификаторов на свойства цементных композиций / B.C. Демьянова, В. И. Калашников, И. Е. Ильина // Строительные материалы, 2002. № 9 — С.4−6.
  57. Заявка 2 308 602 (Франция) Способ получения порошкообразных гидрофобных добавок для природного гипса, кл. С04 В 11/09, заявл. 27.04.75, опубл. 19.11.76
  58. Заявка 2 609 124 (ФРГ) Abbindeanreger/Bayer A.G. Ускоритель схватывания, кл. С04 В 11/10, 5.03.76, опубл. 8.09.77
  59. Заявка 52−136 224 (Япония) Водостойкие гипсовые изделия, кл.22 (3) с32 (С04 В 13/14), заявл. 12.05.76, опубл. 14.11.77
  60. Заявка 53−16 030 (Япония) Водостойкий материал на основе гипса, кл. 22(3) С32 (С04 В 11/14), заявл.29.07.76, опубл. 14.02.78
  61. Заявка 52−91 024 (Япония) Способ изготовления водонепроницаемых изделий, кл. 22(3) С32 (С04 В 13/14), заявл. 27.01.76, опубл. 01.08.77
  62. Заявка 53−9822 (Япония) Водостойкий материал на основе гипса и силиката кальция, кл. 22Е2 (С04 В 15/16), заявл. 15.07.76, опубл. 28.01.78
  63. , И.Г. Планирование эксперимента для исследования многокомпонентных систем / И. Г. Зедгинидзе. М.: Наука, 1976. — 390 с.
  64. , С.Н. Новые штукатурные смеси и мелкозернистый бетон на гипсовом вяжущем для отделочных работ / С. Н. Карабатов // Технологии бетонов, № 2, 2006
  65. , В.Г. Исследование взаимного влияния различных фаз сульфата кальция в составе многофазных гипсовых вяжущих / В. Г. Клименко, A.C. Погорелов // Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века, 2006
  66. , В.Ф. Гипсовые вяжущие и их применение в строительстве / В. Ф. Коровяков // Рос.хим.ж. (Ж. Рос.хим.об-ва им. Д.И.Менделеева), 2003. t. XLVII, № 4
  67. , В.Ф. Повышение водостойкости гипсовых вяжущих веществ и расширение областей их применения / В. Ф. Коровяков // Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века, 2005. — № 3.
  68. , Е.В. Гипс и его применение в строительстве. Сообщение 10, январь 1930. / Е. В. Костырко. — М.: Гос. техническое изд-во, 1930. — 20 с.
  69. , Т. В. Физическая химия вяжущих материалов : Учеб. для вузов по спец. «Хим. технология тугоплавких неметал, и силикат, материалов» / Т. В. Кузнецова М.: Высш. шк., 1989 — 384 с.
  70. , В.П. Механоактивация материалов для строительства. Гипс / В. П. Кузьмина // Строительные материалы, 2007. № 9
  71. , В.С. Гипсовые вяжущие и изделия: Учеб.пособие./В:С. Лесовик, С. А. Погорелов, В. В. Строкова. — Белгород: Изд-во БГТУ им. В. Г. Шухова, 2004. 224 с.
  72. Магнезиальное вяжущее, модифицированное ангидритом / Г. И. Яковлев, Т. А. Плеханова, И. Г. Лопаткин и др. // Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века, 2006. — № 3.
  73. Мак, И. Л. Производство гипса и гипсовых изделий / И. Л. Мак, В. Б. Ратинов, С. Г. Силенок. — М.: Госстройиздат, 1961.
  74. , Т.М. Определение склонности гипсовых изделий к вы-солообразованию / Т. М. Матвеева, Л. В. Балкевич // Сборник трудов ВНИИстром, вып. 67(95). -М.: 1989. стр. 81−85
  75. , Ю.Г. Гипсовые попутные промышленные продукты и их применение в производстве строительных материалов / Ю. Г. Мещеряков Л.: Стройиздат, 1982. — 144 с.
  76. , М.Н. Гипсовые вяжущие и стеновые изделия из озерного гипса Джиринского месторождения и применение их в жилищном строительстве в Кулиндинской степи Алтайского края / М. Н. Михайлов. М.:Стройиздат, 1964. 58 с.
  77. , Ф.С. Оптимизация процессов технологии металлов методами планирования эксперимента / Ф. С. Новик, Я. Б. Арсов. М.: Машиностроение- София: Техника, 1980—304 с.
  78. , В.К. Фторгипс — регулятор сроков схватывания цемента / В. К. Новосадов // Цементная и асбоцементная промышленность, вып. З — М.:ВНИИЭСМ, 1974.
  79. , Е.В. Влияние минеральных и органических добавок на свойства сухих гипсовых строительных смесей / Е. В. Парикова, В. А. Безбородов // Строительные материалы, 2005. — № 9.
  80. Патент 90 924 (Польша) Гипсовое вяжущее повышенной прочности, в том числе водостойкое, кл. С04 В 11/10, заявл. 29.01.74, опубл. 30.11.77
  81. Патент РФ 2 016 872 Композиция для изготовления строительных материалов// Баталин Б. С., Москалец Н. Б., Сеньков А. Н., Овчинникова1. B.Ф., Бюл. № 30. 1994
  82. Патент РФ 2 155 114 Смесь для изготовления гипсовых форм и стержней при производстве отливок из цветных и драгоценных сплавов и способ ее изготовления// Л. Г. Знаменский, Б. А. Кулаков, B.C. Жабреев и др.Бюл. № 24. 2000
  83. , Я.Д. Гипсовые и гипсобетонные конструкции. Справочное пособие научно-технических достижений / Я. Д. Пергамент. М.: ВНИИНТПИ Госстроя СССР, 1990. 21 с.
  84. Производство гипсовых перегородочных плит за рубежом (обзорная информация)//Экспресс информация. ВНИИЭСМ. Сер. 19. 1986. -Вып.24.
  85. , А.П. Эффективные конструкции полов высотных зданий / А. П. Пустогвар // Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века, 2006-№ 7.
  86. Разработка статистических методов планирования экспериментов в области промышленности строительных материалов: Центральное композиционное планирование. (Методическое руководство). Челя-бинск:УРАЛНИИСТРОМПРОЕКТ,. 1971 — 41 с.
  87. Ратинов, В. Б. Добавки в бетон / В. Б. Ратинов, Т. И: Розенберг — М.: Стройиздат, 1989. 207 с.
  88. Ребиндер, П< А. Физико-химические основы водопроницаемости-строительных материалов / П. А. Ребиндер. — М.:Госстройиздат, 1953. 184 с.
  89. , Ю.В. Минеральное сырье. Гипс и ангидрит / Ю. В. Сементовский, A.B. Шишкин // Справочник. М: ЗАО «Геоинформ-марк», 1998. — 22 с.. • ¦ .
  90. , А.П. Получение гипсовых вяжущих из вторичных продуктов производства / А. П. Терещенко, В. Г. Клименко // В кн. Химия и технология строительных материалов. Сб. научных трудов. — М.:1982. — с. 108−110.
  91. , М.Г. Исследование и внедрение сульфатсодержащих отходов других производств для регулирования сроков схватывания цементов / М. Г. Толочкова, Р. К. Иванникова, Л. И. Коржова и др. // Труды ВНИИцемент. Вып.61 -М.: ВНИИцемент, 1981.
  92. , A.A. Дома из гипсовых материалов и изделий / A.A. Торба // Строительные материалы, оборудование и технологии XXI, 2006. № 12.
  93. , Ю.М. Оценка влияния примесей на свойства техногенного ангидрита / Ю. М. Федорчук // Строительные материалы, 2004. № 3.
  94. , Ю.М. Техногенный ангидрит, его свойства, применение / Ю. М. Федорчук. Томск: ТГУ, 2003. — 108 с.
  95. , A.B. Долговечность гипсовых материалов, изделий и конструкций / A.B. Ферронская. — М.: Стройиздат, 1984. 286 с.
  96. Фишер, Х.-Б. Ангидритовые вяжущие в строительстве / X.-Б. Фишер, Б. Б. Второв //Материалы Всероссийской XXXI научно-технической конференции: Актуальные проблемы современного строительства. Часть 1. — Пенза, 2001. — с.83−84.
  97. , P.C. Строительный гипс из отходов производства фтори-сого водорода / Царева, P.C.// Строительные материалы, 1972. — № 9.
  98. , Ю.В. Гипсовые магнезиальные, известковые вяжущие и растворимое стекло / Ю. В. Чеховский, JI.B. Андреев // Труды ЦНИИПИ. — М.: Московский издательско-полиграфический техникум им. русского первопечатника Ивана Федорова, 1966. 27 с.
  99. , Т.П. Гипс и изделия на его основе / Т. П. Чистова // Обзорная информация. Вып. З М.: ВНИИНТПИ, 1989. — 102 с.
  100. , П.П. Экспериментальное изучение медленных фазовых превращений гипс — ангидрит и андалузит — силлиманит. Автореферат диссертации на соискание ученой степени канд. геолого-минералогических наук / П. П. Шамаев. Новосибирск, 1986 16 с.
  101. , Е.И. Химия цемента и вяжущих веществ: учебное пособие / Е. И. Шмитько, А. В. Крылова, В. В. Шаталова. Воронеж.гос.арх.-строит.ун-т. — Воронеж, 2005. 164 с.
  102. , В. Растворы и бетоны на нецементных вяжущих / В. Шульце, В. Тишер, В. П. Эттель М.: Стройиздат, 1990. — 240 с.
  103. Электронный вариант картотеки ASTM компании Cmphys Laboratory, 1994
Заполнить форму текущей работой