

Опыт получения стеновой керамики с добавлением карбонатсодержащих отходов
https://doi.org/10.18412/1816-0395-2023-9-40-45
Аннотация
Описывается опыт применения отходов горнодобывающей и металлургической промышленности, содержащих в своем составе карбонаты кальция, магния и стронция. Рассмотрены составы и превращения, протекающие при обжиге изделий. Выбранный по результатам лабораторных исследований состав и готовый керамический кирпич изучены в условиях реального производства. Теоретически обоснована и экспериментально доказана возможность использования отходов горнодобывающей и металлургической промышленности – доломита и кека – в качестве окрашивающего пигмента при производстве керамического кирпича. Установлено, что карбонаты магния и стронция наравне с карбонатами кальция участвуют в формировании многокомпонентных систем, на основе которых возможно получение стеновой керамики, отвечающей современным требованиям.
Об авторах
М.П. КрасновскихРоссия
канд. техн. наук, доцент
А.М. Паршуков
Россия
студент
Д.А. Лебедева
Россия
студент
К.М. Вараксин
Россия
вед. инженер-технолог
И.Г. Мокрушин
Россия
канд. хим. наук, доцент
Список литературы
1. Салахов А.М. Керамические материалы из легкоплавких глин, модифицированных промышленными отходами предприятий нефтехимического комплекса. Строительные материалы. 2016. № 12. С. 46—51.
2. Бурученко А.Е. Влияние карбоната кальция на формирование фазового состава керамики на основе легкоплавких и тугоплавких глин при обжиге. Изв. высш. уч. зав. Строительство. 2018. № 2. С. 21—30.
3. Скрипникова Н.К., Тогидний М.Л., Лапова Т.В., Зубкова О.А. Стеновые керамические изделия с использованием карбонатных отходов. Вестник ТГАСУ. 2013. №3. С. 214—219.
4. Абдрахимов В.З. Использование золошлакового материала и нанотехногенного карбонатного шлама в производстве кирпича на основе бейделлитовой глины. Строительство и реконструкция. 2019. № 2. С. 81—89.
5. Абдрахимов В.З., Колпаков А.В. Использование кальцийсодержащих отходов доломитовых высевок и известковой муки в производстве кирпича. Известия вузов. Строительство. 2014. № 5. С. 34—39.
6. Худякова Л.И., Войлошников О.В., Котова И.Ю. Керамические материалы на основе отходов горнодобывающей промышленности. Экология и промышленность России. 2012. Март. С. 26—27.
7. Красновских М.П., Мокрушин И.Г., Некрасова Ю.И., Автухович В.В. Применение шлака черной металлургии при производстве керамического кирпича ПКК "На Закаменной". Строительные материалы. 2019. № 9. С. 14—21.
8. Сизова А.С., Попова Н.А., Лукин Е.С. Влияние температуры синтеза прекурсоров карбонатов на свойства керамики из оксида магния, легируемой оксидом цинка. Успехи в химии и химической технологии. 2017. Т. 31. №3 (184). С. 105—107.
9. Подболотов К.Б., Дятлова Е.М., Плышевский С.В. Синтез и исследование керамических материалов в системе Al-MgCO3 и Al-CaCO3. Матер. Х Междунар. научно-техн. конф. Энерго- и материалосберегающие экологически чистые технологии. Гродно, 15—16 октября 2013 г. Минск, Издательский дом "Беларуская навука, 2014. С. 195—202.
10. Мовлаев И.Г., Ибрагимова С.М., Зейналов Н.А., Мамедова Г.М. Использование отхода, образующегося при разработке месторождения доломита, в качестве наполнителя в резиновых смесях. Азербайджанский химический журнал. 2015. № 2. С. 77—80.
11. Голик В.И., Полухин О.Н., Габараев О.Э. Утилизация отходов доломита в горном производстве. Сухие строительные смеси. 2014. № 5. С. 14—16.
12. Исмаилов Т.Т., Логачев А.В., Голик В.И., Лузин Б.С. Пути повышения активности вяжущих из отходов производства при изготовлении твердеющих смесей. ГИАБ. 2009. № 12. С. 180—90.
13. Носов А.В., Черных Т.Н., Крамар Л.Я. Комплексное использование доломитов при производстве твердеющих закладочных смесей. Матер. всерос. научно-метод. конф. . Университетский комплекс как региональный центр образования, науки и культуры. Оренбург,
14. —31 января 2014 г. Оренбург, Издательско-полиграфический комплекс "Университет", 2014. С. 740—744.
15. Жекишева С.Ж., Хасанов Н.М., Мирджамолов А.М. Отходы производства-как источник получения глазури. Вестник Кыргызско-Российского славянского университета. 2017. Т. 17. № 8. С. 103—105.
16. Bormanis K., Kalvane A., Antonova M., Burkhanov A.I., Mednikov S.V., Nhan L.T. Relaxor properties of bariumstrontium probate ceramics. Ferroelectrics. 2011. Vol. 417. No. 1. P. 58—62.
17. Шут В.Н., Ильющенко Д.А. Влияние добавок кальция и стронция на устойчивость позисторной керамики при нагревании электрическим током. Неорганические материалы. 2007. Т. 43. № 3. С. 368—372.
18. Sahoo S., Sinha A., Das M. Synthesis, characterization and in vitro biocompatibility study of strontium titanate ceramic. A potential biomaterial. Journal of the mechanical behavior of biomedical materials. 2020. Vol. 102. P. 103494.
Рецензия
Для цитирования:
Красновских М., Паршуков А., Лебедева Д., Вараксин К., Мокрушин И. Опыт получения стеновой керамики с добавлением карбонатсодержащих отходов. Экология и промышленность России. 2023;27(9):40-45. https://doi.org/10.18412/1816-0395-2023-9-40-45
For citation:
Krasnovskikh M., Parshukov A., Lebedeva D., Varaksin K., Mokrushin I. Experiences in the Production of Wall Ceramics with the Addition of Carbonate-containing Wastes. Ecology and Industry of Russia. 2023;27(9):40-45. (In Russ.) https://doi.org/10.18412/1816-0395-2023-9-40-45