Цемент композиционный: Цемент композиционный | это… Что такое Цемент композиционный?

Цемент композиционный | это… Что такое Цемент композиционный?

Цемент композиционный – многокомпонентное гидравлическое вяжущее, состоящее из портландцементного клинкера. В качестве минеральных добавок в таких цементах в разных сочетаниях используют доменный гранулированный шлак, пуццолановые добавки, золу-унос тепловых станций, микрокремнезем, а в некоторых случаях и молотый известняк.

Разновидностью композиционного цемента, нормируется ГОСТ 25328, является цемент для строительных растворов, а также многокомпонентный цемент. Композиционные цементы в качестве вяжущего вещества могут быть использованы вместо рядовых цементов с минеральными добавками в производстве некоторых видов сухих строительных смесей.

[ГОСТ 31108-2003]

Рубрика термина: Виды цемента

Рубрики энциклопедии: Абразивное оборудование, Абразивы, Автодороги, Автотехника, Автотранспорт, Акустические материалы, Акустические свойства, Арки, Арматура, Арматурное оборудование, Архитектура, Асбест, Аспирация, Асфальт, Балки, Без рубрики, Бетон, Бетонные и железобетонные, Блоки, Блоки оконные и дверные, Бревно, Брус, Ванты, Вентиляция, Весовое оборудование, Виброзащита, Вибротехника, Виды арматуры, Виды бетона, Виды вибрации, Виды испарений, Виды испытаний, Виды камней, Виды кирпича, Виды кладки, Виды контроля, Виды коррозии, Виды нагрузок на материалы, Виды полов, Виды стекла, Виды цемента, Водонапорное оборудование, Водоснабжение, вода, Вяжущие вещества, Герметики, Гидроизоляционное оборудование, Гидроизоляционные материалы, Гипс, Горное оборудование, Горные породы, Горючесть материалов, Гравий, Грузоподъемные механизмы, Грунтовки, ДВП, Деревообрабатывающее оборудование, Деревообработка, ДЕФЕКТЫ, Дефекты керамики, Дефекты краски, Дефекты стекла, Дефекты структуры бетона, Дефекты, деревообработка, Деформации материалов, Добавки, Добавки в бетон, Добавки к цементу, Дозаторы, Древесина, ДСП, ЖД транспорт, Заводы, Заводы, производства, цеха, Замазки, Заполнители для бетона, Защита бетона, Защита древесины, Защита от коррозии, Звукопоглащающий материал, Золы, Известь, Изделия деревянные, Изделия из стекла, Инструменты, Инструменты геодезия, Испытания бетона, Испытательное оборудование, Качество цемента, Качество, контроль, Керамика, Керамика и огнеупоры, Клеи, Клинкер, Колодцы, Колонны, Компрессорное оборудование, Конвеера, Конструкции ЖБИ, Конструкции металлические, Конструкции прочие, Коррозия материалов, Крановое оборудование, Краски, Лаки, Легкие бетоны, Легкие наполнители для бетона, Лестницы, Лотки, Мастики, Мельницы, Минералы, Монтажное оборудование, Мосты, Напыления, Обжиговое оборудование, Обои, Оборудование, Оборудование для производства бетона, Оборудование для производства вяжущие, Оборудование для производства керамики, Оборудование для производства стекла, Оборудование для производства цемента, Общие, Общие термины, Общие термины, бетон, Общие термины, деревообработка, Общие термины, оборудование, Общие, заводы, Общие, заполнители, Общие, качество, Общие, коррозия, Общие, краски, Общие, стекло, Огнезащита материалов, Огнеупоры, Опалубка, Освещение, Отделочные материалы, Отклонения при испытаниях, Отходы, Отходы производства, Панели, Паркет, Перемычки, Песок, Пигменты, Пиломатериал, Питатели, Пластификаторы для бетона, Пластифицирующие добавки, Плиты, Покрытия, Полимерное оборудование, Полимеры, Половое покрытие, Полы, Прессовое оборудование, Приборы, Приспособления, Прогоны, Проектирование, Производства, Противоморозные добавки, Противопожарное оборудование, Прочие, Прочие, бетон, Прочие, замазки, Прочие, краски, Прочие, оборудование, Разновидности древесины, Разрушения материалов, Раствор, Ригеля, Сваи, Сваизабивное оборудование, Сварка, Сварочное оборудование, Свойства, Свойства бетона, Свойства вяжущих веществ, Свойства горной породы, Свойства камней, Свойства материалов, Свойства цемента, Сейсмика, Склады, Скобяные изделия, Смеси сухие, Смолы, Стекло, Строительная химия, Строительные материалы, Суперпластификаторы, Сушильное оборудование, Сушка, Сушка, деревообработка, Сырье, Теория и расчет конструкций, Тепловое оборудование, Тепловые свойства материалов, Теплоизоляционные материалы, Теплоизоляционные свойства материалов, Термовлажносная обработка бетона, Техника безопасности, Технологии, Технологии бетонирования, Технологии керамики, Трубы, Фанера, Фермы, Фибра, Фундаменты, Фурнитура, Цемент, Цеха, Шлаки, Шлифовальное оборудование, Шпаклевки, Шпон, Штукатурное оборудование, Шум, Щебень, Экономика, Эмали, Эмульсии, Энергетическое оборудование

Источник: Энциклопедия терминов, определений и пояснений строительных материалов

Энциклопедия терминов, определений и пояснений строительных материалов. — Калининград. Под редакцией Ложкина В.П.. 2015-2016.

Страница не найдена

2023 №1, Статьи →

Курочкина Валентина Александровна ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет», Москва, Россия Доцент кафедры «Инженерных изысканий и геоэкологии» Кандидат технических наук, доцент E-mail: [email protected] РИНЦ: https://www.elibrary.ru/author_profile.asp?id=657072 Сметанин Иван Алексеевич ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет», Москва, Россия …

03.03.2023

Читать далее…

2023 №1, Статьи →

Шакурова Алсу Фагимовна ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет» Институт нефти и газа, Октябрьский, Россия Доцент кафедры «Разведка и разработка нефтяных и газовых месторождений» Кандидат технических наук, доцент E-mail: [email protected] РИНЦ: https://www. elibrary.ru/author_profile.asp?id=582081 Шакурова Айгуль Фагимовна ФГБОУ ВО «Уфимский государственный …

02.03.2023

Читать далее…

2023 №1, Статьи →

Максакова Мария Андреевна ФГАОУ ВО «Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации», Москва, Россия Заведующая кафедры «Международных экономических отношений и внешнеэкономических связей имени Н.Н. Ливенцева» ФГБУН «Институт экономики Российской академии наук», Москва, Россия Ведущий научный сотрудник …

02.03.2023

Читать далее…

2023 №1, Статьи →

Полторыхина Светлана Валерьевна ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова» Филиал в г. Набережные Челны, Набережные Челны, Россия Доцент кафедры «Финансы и кредит», заведующий кафедрой «Финансы и кредит» Кандидат экономических наук, доцент E-mail: poltoryhina.

[email protected] РИНЦ: https://www.elibrary.ru/author_profile.asp?id=646887 Аннотация. В статье …

02.03.2023

Читать далее…

2023 №1, Статьи →

Рыдалина Наталья Владимировна ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет», Тюмень, Россия Старший преподаватель E-mail: [email protected] ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5628-188X РИНЦ: https://www.elibrary.ru/author_profile.asp?id=874209 SCOPUS: https://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=57205080294 Степанов Олег Андреевич ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет», Тюмень, Россия Профессор Доктор технических наук, профессор E-mail: [email protected] ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3406-4371 РИНЦ: …

02.03.2023

Читать далее…

2023 №1, Статьи →

Яковлева Ирина Юрьевна ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет», Москва, Россия Старший преподаватель E-mail: yaha1977@mail. ru РИНЦ: https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=998916 Суздалева Антонина Львовна ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет», Москва, Россия Профессор Доктор биологических наук, профессор E-mail: [email protected] Аннотация. …

02.03.2023

Читать далее…

2023 №1, Статьи →

Сафронова Жанна Сергеевна ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет» Министерство здравоохранения Российской Федерации, Санкт-Петербург, Россия Доцент кафедры «Экономики и управления» Кандидат педагогических наук, доцент E-mail: [email protected] ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2231-5655 РИНЦ: https://www.elibrary.ru/author_profile.asp?id=430717 Коваленко Анна Владимировна ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет» Министерство …

02.03.2023

Читать далее…

2023 №1, Статьи →

Суздалева Антонина Львовна ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет», Москва, Россия Профессор кафедры «Инженерных изысканий и геоэкологии» Доктор биологических наук, профессор E-mail: SuzdalevaAL@yandex. ru ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7673-1967 РИНЦ: https://www.elibrary.ru/author_profile.asp?id=70718 SCOPUS: https://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=6507201491 Аннотация. В статье рассматривается новое направление деятельности — климатические …

27.02.2023

Читать далее…

2023 №1, Статьи →

Ковтуненко Марина Георгиевна ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет», Краснодар, Россия Доцент Кандидат экономических наук E-mail: [email protected] РИНЦ: https://www.elibrary.ru/author_profile.asp?id=554452 Шойхет Елена Георгиевна ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет», Краснодар, Россия Студент E-mail: [email protected] Свинцицкий Дмитрий Леонидович ФГБОУ ВО «Кубанский государственный …

27.02.2023

Читать далее…

2023 №1, Статьи →

Хачатурян Арутюн Арутюнович ФГКВОУ ВО «Военный университет имени князя Александра Невского» Министерства обороны Российской Федерации, Москва, Россия Профессор кафедры «Экономических теории» ФГБУН «Институт проблем рынка Российской академии наук», Москва, Россия Главный научный сотрудник Доктор экономических наук, профессор E-mail: karutyun@yandex. ru Николаенко …

27.02.2023

Читать далее…

» ПОРТЛАНД КОМПОЗИТНЫЙ ЦЕМЕНТ

» ПОРТЛАНД КОМПОЗИТНЫЙ ЦЕМЕНТ

Поиск:

Заказать сейчас

Изготовленный с использованием 80%-65% содержания клинкера и других пуццолановых материалов, включая кальцинированную глину, вулканический пепел, летучую золу или пары кремнезема, портландцементный композитный цемент обладает сравнимой прочностью и долговечностью с обычным портландцементом. Обладая более высокой устойчивостью к воздействию сульфатов, хлоридов и карбонизации, портландцементный композит идеально подходит для создания непроницаемых конструкций. Он имеет низкое качество тепловыделения, чтобы предотвратить трещины в конструкциях и щелочно-агрегационную реакцию. Кроме того, химически стойкий портландцемент подходит для прибрежных сооружений и гидротехнических сооружений.

По сравнению с другими вариантами цемента, портландкомпозитный цемент имеет низкий углеродный след, так как может использовать смесь минеральных компонентов, используемых при производстве портландцемента. Это делает его экологически чистым строительным материалом с более высокой прочностью.

Композитный портландцемент имеет значительно более высокую тонкость помола и идеально подходит для прочных бетонных конструкций и работ по оштукатуриванию. Кроме того, более плотная микроструктура портландцементного композита, приводящая к высокой плотности упаковки, способствует эффективному течению бетона внутри арматуры.

Благодаря тонкости и улучшенным свойствам свежего бетона, портландкомпозитный цемент отвечает требованиям качества Шри-Ланкийского стандарта SLS 1697: 2021.

Подробнее

Название продукта : LANWA Sanstha Портланд Композитный Цемент
Обозначение : Композитный портландцемент
Класс прочности : 42,5Н
Соответствует : СЛС 1697:2021

Lanwa Sanstha Portland Composite Cement — это цемент гарантированного качества, произведенный в соответствии со спецификацией продукта SLS 1697:2021, национальным стандартом. Цемент производится с использованием высококачественного сырья с соблюдением строгих процедур контроля качества, направленных на то, чтобы конечный продукт с высокой консистенцией превышал удовлетворенность клиентов.

Lanwa Sanstha Portland Composite Cement обычно используется для широкого спектра применений, включая бетонирование, штукатурку, штукатурку и производство сборных железобетонных изделий.

Lanwa Sanstha Portland Composite Cement, изготовленный в соответствии с обязательными государственными требованиями, опубликованными в SLS 1697:2021 Институтом стандартов Шри-Ланки. Кроме того, система управления предприятием основана на стандарте ISO 9001:2015 и поддерживается стандартами ISO 14001:2015, ISO 45001:2018. Все действия по обеспечению и контролю качества осуществляются в соответствии с требованиями ISO/IEC 17025:2017.

Во избежание непредвиденных обстоятельств настоятельно рекомендуется перед началом работы выполнить смешение на основе надлежащего метода расчета смеси, опубликованного всемирно признанным технологическим институтом.

Цемент совместим с широким спектром примесей и добавок, разработанных для повышения индивидуальных характеристик бетонирования, заливки цементным раствором, штукатурки и нанесения раствора, но не ограничиваясь этим.

Средняя стандартная консистенция воды согласно SLS ISO 9597 составляет 25,0%

Последние тенденции в методах обработки поверхности для соединения композитного цемента с цирконием: обзор

Сохранить цитату в файл

Формат: Резюме (текст) PubMedPMIDAbstract (текст) CSV

Добавить в коллекции

  • Создать новую коллекцию
  • Добавить в существующую коллекцию

Назовите свою коллекцию:

Имя должно содержать менее 100 символов

Выберите коллекцию:

Не удалось загрузить вашу коллекцию из-за ошибки
Повторите попытку

Добавить в мою библиографию

  • Моя библиография

Не удалось загрузить делегатов из-за ошибки
Повторите попытку

Ваш сохраненный поиск

Название сохраненного поиска:

Условия поиска:

Тестовые условия поиска

Электронная почта: (изменить)

Который день? Первое воскресеньеПервый понедельникПервый вторникПервая средаПервый четвергПервая пятницаПервая субботаПервый деньПервый рабочий день

Который день? воскресеньепонедельниквторниксредачетвергпятницасуббота

Формат отчета: SummarySummary (text)AbstractAbstract (text)PubMed

Отправить максимум: 1 шт. 5 шт. 10 шт. 20 шт. 50 шт. 100 шт. 200 шт.

Отправить, даже если нет новых результатов

Необязательный текст в электронном письме:

Создайте файл для внешнего программного обеспечения для управления цитированием

Обзор

. 2017;19(1):7-19.

дои: 10.3290/j.jad.a37720.

Афтаб Ахмед Хан, Абдул Азиз А Аль Хераиф, Сайед Джамалуддин, Мохамад Эльшарави, Даршан Деванг Дивакар

  • PMID: 28195271
  • DOI: 10.3290/j.jad.a37720

Обзор

Афтаб Ахмед Хан и др. Джей Адхес Дент. 2017.

. 2017;19(1):7-19.

дои: 10.3290/j.jad.a37720.

Авторы

Афтаб Ахмед Хан, Абдул Азиз А Аль Хераиф, Сайед Джамалуддин, Мохамад Эльшарави, Даршан Деванг Дивакар

  • PMID: 28195271
  • DOI: 10.3290/j.jad.a37720

Абстрактный

Цель: Оценить исследования новых материалов из диоксида циркония, проведенные за последние шесть лет in vitro, чтобы выявить и изучить современные тенденции в области связывания композитного цемента с субстратом из диоксида циркония.

Материалы и методы: Был проведен углубленный обзор исследований in vitro, проведенных в период с 2010 по 2016 год, с акцентом на современные тенденции в методах подготовки поверхности циркониевой керамики. PubMed использовался для поиска литературы. Используемые ключевые слова: склеивание полимерного композита с диоксидом циркония, покрытие поверхности диоксидом циркония и метод обработки поверхности диоксида циркония. Полные научные статьи были рассмотрены и оценены на предмет их соответствия.

Полученные результаты: Обзор литературы показал множество методов обработки поверхности, включая пескоструйную очистку (в лаборатории или в кабинете врача) с частицами оксида алюминия, покрытыми диоксидом кремния, или без них, использование материалов, содержащих фосфатные мономеры, различные силаны и грунтовки, лазерное облучение, осаждение Si из паровой фазы и селективное инфильтрационное травление.

Выводы: Проблема сцепления композитного цемента с диоксидом циркония до сих пор окончательно не решена. Тем не менее, нанесение фосфатного мономера на трибохимически покрытые диоксидом кремния поверхности циркония в настоящее время является наименее сложным и наиболее эффективным способом соединения композитного цемента с диоксидом циркония. Селективное инфильтрационное травление кажется многообещающим методом для создания прочной связи между композитным цементом и диоксидом циркония и требует дальнейшего изучения.

Похожие статьи

  • Прочность сцепления полимерного цемента с керамикой с высоким содержанием глинозема и оксида циркония: эффект кондиционирования поверхности.

    Валандро Л.Ф., Озджан М., Боттино М.С., Боттино М.А., Скотти Р., Бона А.Д. Валандро Л. Ф. и др. Джей Адхес Дент. 2006 г., июнь; 8 (3): 175–81. Джей Адхес Дент. 2006. PMID: 16830664

  • Прочность связи полимерного цемента с инфильтрованной стекловолокном керамикой, армированной цирконием, при микрорастяжении: эффект кондиционирования поверхности.

    Амарал Р., Озджан М., Боттино М.А., Валандро Л.Ф. Амарал Р. и др. Дент Матер. 2006 март; 22(3):283-90. doi: 10.1016/j.dental.2005.04.021. Epub 2005 21 июля. Дент Матер. 2006. PMID: 16039705

  • Долговременная адгезия смолы к керамике из диоксида циркония с новым универсальным праймером.

    Аттия А., Керн М. Аттия А. и др. Джей Простет Дент. 2011 ноябрь; 106(5):319-27. doi: 10.1016/S0022-3913(11)60137-6. Джей Простет Дент. 2011. PMID: 22024182

  • Адгезия к диоксиду циркония, используемому для реставрации зубов: систематический обзор и метаанализ.

    Озджан М., Бернаскони М. Озкан М. и соавт. Джей Адхес Дент. 2015 Февраль;17(1):7-26. дои: 10.3290/j.jad.a33525. Джей Адхес Дент. 2015. PMID: 25646166 Обзор.

  • Мета-анализ эффективности фиксации циркониевой керамики.

    Инокоши М., Де Мунк Дж., Минакучи С., Ван Меербик Б. Инокоси М. и соавт. Джей Дент Рез. 2014 Апрель; 93 (4): 329-34. дои: 10.1177/0022034514524228. Epub 2014, 21 февраля. Джей Дент Рез. 2014. PMID: 24563487 Обзор.

Посмотреть все похожие статьи

Цитируется

  • Влияние керамики из диоксида циркония, покрытой нанопленкой, на прочность сцепления полимерного цемента.

    де Фигейреду VMG, Силва А.М. , Масси М., да Силва Собриньо А.С., де Кейрос JRC, Мачадо JPB, до Прадо РФ, Юниор LN. де Фигейредо VMG и др. J Dent Res Dent Clin Dent Prospects. Лето 2022 г .; 16 (3): 170–178. doi: 10.34172/joddd.2022.029. Epub 2022 15 ноября. J Dent Res Dent Clin Dent Prospects. 2022. PMID: 36704190 Бесплатная статья ЧВК.

  • Влияние кислотной среды на твердость, шероховатость поверхности и износостойкость керамики CAD/CAM Resin-Matrix.

    Альгамди В.С., Лаббан Н., Маавад А., Альсайед Х.Д., Альшехри Х., Альрахлах А., Альнафай С.М. Альгамди В.С. и др. Материалы (Базель). 2022 5 сентября; 15 (17): 6146. дои: 10.3390/ma15176146. Материалы (Базель). 2022. PMID: 36079529 Бесплатная статья ЧВК.

  • Создание эпитаксиальной переходной пленки на основе силиката на поверхности циркониевой керамики для улучшения качества фиксации реставраций из диоксида циркония.

    Лю С, Ван Х, Ю С, Чжао Ц, Ши З, Цуй З, Чжу С. Лю С и др. RSC Adv. 2020 4 сентября; 10 (54): 32476-32484. doi: 10.1039/d0ra04735j. Электронная коллекция 2020 1 сентября. RSC Adv. 2020. PMID: 35516504 Бесплатная статья ЧВК.

  • Приклеивание брекетов к цельнокерамическим материалам с помощью универсальных клеев.

    Гораччи К., Ди Белло Г., Франки Л., Лука К., Юлоски Дж., Юлоски Дж., Вичи А. Гораччи С. и соавт. Материалы (Базель). 2022 8 февраля; 15 (3): 1245. дои: 10.3390/ma15031245. Материалы (Базель). 2022. PMID: 35161189 Бесплатная статья ЧВК.

  • Влияние термоциклирования на прочность сцепления самоадгезивных композитных цементов, используемых для фиксации CAD/CAM-керамики к дентину человека.

    Малыша А.

LEAVE A REPLY

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *