<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Электронный научно-практический журнал «Современные научные исследования и инновации» &#187; жидкая тонкослойная термоизоляция</title>
	<atom:link href="http://web.snauka.ru/issues/tag/zhidkaya-tonkosloynaya-termoizolyatsiya/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://web.snauka.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Apr 2026 07:29:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Применение ценосфер энергетических зол для создания огнеупорного покрытия</title>
		<link>https://web.snauka.ru/issues/2015/12/61667</link>
		<comments>https://web.snauka.ru/issues/2015/12/61667#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2015 14:03:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Захаров В.А.</dc:creator>
				<category><![CDATA[02.00.00 ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ]]></category>
		<category><![CDATA[жидкая тонкослойная термоизоляция]]></category>
		<category><![CDATA[краска]]></category>
		<category><![CDATA[огнестойкость]]></category>
		<category><![CDATA[ценосферы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://web.snauka.ru/issues/2015/12/61667</guid>
		<description><![CDATA[Ценосферы &#8211; это полые стеклокристаллические алюмосиликатные микросферы, которые образуются в составе золы уноса при сжигании углей на тепловых электростанциях [1-3]. Они накапливаются в виде всплывающего шлама в специальных котлованах. Ценосферы являются хорошим наполнителем при производстве изделий из пластмасс, гипса, керамики, облегченных цементов и др. Изделия с их добавлением обладают повышенной износостойкостью, легкостью, высокими изоляционными свойствами [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ценосферы &#8211; это полые стеклокристаллические алюмосиликатные микросферы, которые образуются в составе золы уноса при сжигании углей на тепловых электростанциях [1-3]. Они накапливаются в виде всплывающего шлама в специальных котлованах. Ценосферы являются хорошим наполнителем при производстве изделий из пластмасс, гипса, керамики, облегченных цементов и др. Изделия с их добавлением обладают повышенной износостойкостью, легкостью, высокими изоляционными свойствами и низкой стоимостью [3, 4].  <em></em></p>
<p>Целью нашей работы явилась разработка состава водно-дисперсионной краски на основе ценосфер, защищающей покрываемые поверхности от возгорания и воздействия агрессивных сред. Для достижения указанной цели необходимо было решить следующие задачи: определить дисперсионный состав ценосфер, насыпную плотность, pH водной суспензии, фракционное разделение в гексане, тепловой эффект реакции взаимодействия с водой; cоставить рецепт краски; испытать устойчивость краски к воздействию высоких температур; определить коэффициент теплопроводности двухслойного покрытия. Поставленные задачи были решены применением комплекса методов. Гранулометрические характеристики ценосфер изучали микроскопическим методом, который заключался в визуальном определении размеров, числа и формы частиц в поле зрения микроскопа [5]. Фракционирование частиц осуществляли разделением в поле тяжести с использованием гексана в качестве дисперсионной среды. Насыпную плотность частиц определяли в соответствии с ГОСТ 10898-64. pH водной суспензии определяли с помощью pH-метра АНИОН 4100. Тепловой эффект реакции взаимодействия ценосфер с водой изучали на учебно-лабораторном комплексе «Химия». Коэффициент теплопроводности краски определяли калориметрическим методом. <em></em></p>
<p>Результаты дисперсионного анализа ценосфер представлены на рис.1. Среднечисленный радиус частиц составил 318,2 мкм, коэффициент полидисперсности k &lt; 1.</p>
<p>В табл. 1 представлены результаты определения физико-химических характеристик ценосфер. Согласно полученным данным, 78,8 % частиц имеют удельный вес менее 1, но более 0,6548 г/см<sup>3</sup>, остальные  21,2% -  менее 0,6548 г/см<sup>3</sup>. Разделение на фракции происходило в течение одной минуты. Значение насыпной плотности ценосфер составляет 400,7±0,94 кг/м<sup>3 </sup>и находится в согласии с литературными данными [3, 4]. Измерения pH водной суспензии с частичной концентрацией 1 г/ 25 мл показали щелочной характер среды (рис. 2). Постоянное значение pH устанавливается течение 10 минут. Взаимодействие ценосфер с водой сопровождается незначительным поглощением тепла. Принимая во внимание щелочной характер водной суспензии ценосфер и наличие в их составе силикатов натрия и калия, можно предположить, что отрицательный тепловой эффект может быть обусловлен гидролизом этих солей:</p>
<p style="text-align: center;">K<sub>2</sub>SiO<sub>3</sub> + HOH ↔ KOH + H<sub>2</sub>SiO<sub>3</sub> ; Na<sub>2</sub>SiO<sub>3</sub> + HOH ↔ NaOH + H<sub>2</sub>SiO<sub>3</sub>.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-61677" title="ris1" src="https://web.snauka.ru/wp-content/uploads/2015/12/ris114.png" alt="" width="394" height="251" /></p>
<p align="center">Рис. 1. Интегральная кривая распределения частиц по размерам</p>
<p style="text-align: left;" align="right">Таблица 1. Физико-химические характеристики ценосфер</p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="91">
<p align="center">Массовая доля всплывающих частиц в гексане, %</p>
</td>
<td valign="top" width="91">
<p align="center">Массовая доля тонущих частиц в гексане, %</p>
</td>
<td valign="top" width="91">
<p align="center">Время разделения суспензии на фракции в гексане, с</p>
</td>
<td valign="top" width="91">
<p align="center">Насыпная плотность, кг/м<sup>3</sup></p>
</td>
<td valign="top" width="91">
<p align="center">pH водной суспензии</p>
</td>
<td valign="top" width="91">
<p align="center">Коэффициент теплопроводности, Вт/м·К</p>
</td>
<td valign="top" width="91">
<p align="center">Тепловой эффект взаимодействия с водой, кДж/г</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="91">
<p align="center">21,2</p>
</td>
<td valign="top" width="91">
<p align="center">78,8</p>
</td>
<td valign="top" width="91">
<p align="center">60</p>
</td>
<td valign="top" width="91">
<p align="center">400,7</p>
</td>
<td valign="top" width="91">
<p align="center">8,44</p>
</td>
<td valign="top" width="91">
<p align="center">0,14</p>
</td>
<td valign="top" width="91">
<p align="center">- 0,117</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: center;"> <img class="alignnone size-full wp-image-61678" title="ris2" src="https://web.snauka.ru/wp-content/uploads/2015/12/ris28.png" alt="" width="380" height="228" /></p>
<p align="center">Рис. 2.  Изменение pH водной суспензии ценосфер со временем перемешивания</p>
<p>Определив необходимые физико-химические характеристики ценосфер, нами был разработан рецепт водно-дисперсионной краски. Ввиду того, что ценосферы гораздо легче воды и при введении их в водные растворы быстро всплывают, то введением специальных добавок удалость достигнуть стабилизации водных суспензий и получить устойчивую к расслоению водную композицию. На рис. 3 представлены фотографии металлической детали, покрытой водно-дисперсионной краской на основе ценосфер до и после отжига. В результате отжига при 873 К покрытие изменило цвет, фактуру, но от детали не отслоилось. Коэффициент теплопроводности двухслойного покрытия соответствует литературным данным [3, 4].</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-61679" title="ris3" src="https://web.snauka.ru/wp-content/uploads/2015/12/ris32.png" alt="" width="550" height="474" /></p>
<p align="center">Рис. 3. Металлическая деталь, покрытая краской при комнатной температуре (а), и после отжига при 873 К в течение 30 мин (б).</p>
<p>Таким образом, в результате проведённых исследований нами определены физико-химические характеристики ценосфер ТЭЦ-5 (г. Омск) и разработан рецепт водно-дисперсионной краски для огне- и теплозащиты.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://web.snauka.ru/issues/2015/12/61667/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
