Композиционный цемент: Композиционный цемент на основе портландцемента, известняка и прокаленной глины
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. — Т 15. — № 1, Статьи →
Джабиев Александр Петрович Независимый исследователь Кандидат экономических наук, доцент E-mail: [email protected] ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3199-2554 РИНЦ: https://www.elibrary.ru/author_profile.asp?id=310812 WoS: https://www.webofscience.com/wos/author/rid/B-4718-2017 Google Академия: https://scholar.google.com/citations?user=Gax97kAAAAJ Аннотация. Стремительное развитие международных перевозок и динамичное возрастание объемов товарообмена стран Евразийского экономического союза показывают, что с каждым годом явно …
21.03.2023
Читать далее…
2023. — Т 15. — № 1, Статьи →
Климук Владимир Владимирович УО «Барановичский государственный университет», Барановичи, Республика Беларусь Проректор по научной работе Кандидат экономических наук, доцент E-mail: klimuk-vv@yandex. ru ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0928-8453 Астратова Галина Владимировна ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», Екатеринбург, Россия Профессор кафедры …
21.03.2023
Читать далее…
2023. — Т 15. — № 1, Статьи →
Рытова Наталья Александровна ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики», Донецк, Россия Декан факультета «Производственного менеджмента и маркетинга» Кандидат экономических наук, доцент E-mail: [email protected] РИНЦ: https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=863312 Беленцов Владимир Николаевич ГОУ ВПО «Донецкая академия управления …
20.03.2023
Читать далее…
2022. — Т 14. — № 1, Статьи →
Соколовский Александр Александрович ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», Москва, Россия Доцент кафедры «Экономической безопасности» Кандидат экономических наук, доцент E-mail: sokolovskiy-aa@ranepa.
20.03.2023
Читать далее…
2023. — Т 15. — № 1, Статьи →
Калмыков Сергей Павлович ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет путей сообщения», Новосибирск, Россия Доцент кафедры «Таможенное дело» Кандидат исторических наук, доцент E-mail: [email protected] ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2183-5595 РИНЦ: https://www.elibrary.ru/author_profile.asp?id=768565 Ляшенко Максим Викторвич ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет путей сообщения», Новосибирск, Россия Доцент кафедры …
20.03.2023
Читать далее…
2022. — Т 14. — № 6, Статьи →
Курочкина Валентина Александровна ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет», Москва, Россия Доцент Кандидат технических наук, доцент E-mail: kurochkina.
20.03.2023
Читать далее…
2023. — Т 15. — № 1, Статьи →
Коптева Людмила Анатольевна ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения», Санкт-Петербург, Россия Доцент Кандидат экономических наук E-mail: [email protected] РИНЦ: https://www.elibrary.ru/author_profile.asp?id=955172 Борисова Елена Михайловна ГКОУ ВО «Российская таможенная академия» Санкт-Петербургский имени В.Б. Бобкова филиал, Санкт-Петербург, Россия Доцент кафедры «Таможенных операций и …
19.03.2023
Читать далее…
2023. — Т 15. — № s1, Статьи →
Серёгина Василиса Олеговна ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», Москва, Россия Факультет «Высшая школа управления» Магистрант E-mail: V16042000@yandex. ru Лазарев Михаил Петрович ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», Москва, Россия Доцент Департамента финансового и инвестиционного менеджмента Кандидат …
11.03.2023
Читать далее…
2023. — Т 15. — № s1, Статьи →
Диарова Аделина Маратовна ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», Москва, Россия Факультет «Международных экономических отношений» Бакалавр E-mail: [email protected] Научный руководитель: Боташева Людмила Хасановна ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», Москва, Россия Доцент Департамента экономической безопасности и …
11.03.2023
Читать далее…
2023. — Т 15. — № s1, Статьи →
Шустова Вероника Игоревна ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», Москва, Россия Факультет «Высшая школа управления» Магистрант E-mail: nika6599@mail. ru Аннотация. Устойчивое развитие предполагает периодический пересмотр стратегии и формирование различных вариаций развития событий. Оно трактуется как комплекс действий по удовлетворению …
11.03.2023
Читать далее…
» ПОРТЛАНД КОМПОЗИТНЫЙ ЦЕМЕНТ
» ПОРТЛАНД КОМПОЗИТНЫЙ ЦЕМЕНТПоиск:
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, композитный портландцемент имеет низкий углеродный след, поскольку может использовать смесь минеральных компонентов, используемых при производстве композитного 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 требованиями правительства, 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%
Новый композитный цемент, содержащий антимикробное соединение CPC-Монтмориллонит
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
Полнотекстовые ссылки
Эльзевир Наука
Полнотекстовые ссылки
. 2022 Январь; 38 (1): 33-43.
doi: 10.1016/j.dental.2021.10.009. Epub 2021 18 декабря.
Юя Ямамото 1 , Кумико Йошихара 2 , Нориюки Нагаока 3 , Барт Ван Меербик 4 , Ясухиро Ёсида 1
Принадлежности
- 1 Кафедра биоматериалов и биоинженерии, стоматологический факультет, Университет Хоккайдо, Хоккайдо 060-8586, Япония.
- 2 Институт здравоохранения и медицинских исследований, Национальный институт передовых промышленных наук и технологий (AIST), Кагава 761-0395, Япония; Кафедра патологии и экспериментальной медицины, стоматологии и фармацевтики, Высшая школа медицины, Университет Окаяма, Окаяма 700-8558, Япония.
- 3 Центр перспективных исследований полости рта и черепно-лицевых наук, Стоматологическая школа Университета Окаямы, Окаяма 700-8558, Япония.
- 4 KU Leuven (Лёвенский университет) Кафедра стоматологических наук, BIOMAT & University Hospitals Leuven, B-3000 Leuven, Бельгия. Электронный адрес: [email protected].
- PMID: 34930623
- DOI:
10.
1016/j.dental.2021.10.009
Юя Ямамото и др. Дент Матер. 2022 янв.
. 2022 Январь; 38 (1): 33-43.
doi: 10.1016/j.dental.2021.10.009. Epub 2021 18 декабря.
Авторы
Юя Ямамото 1 , Кумико Йошихара 2 , Нориюки Нагаока 3 , Барт Ван Меербик 4 , Ясухиро Ёсида 1
Принадлежности
- 1 Кафедра биоматериалов и биоинженерии, стоматологический факультет, Университет Хоккайдо, Хоккайдо 060-8586, Япония.
- 2 Институт здравоохранения и медицинских исследований, Национальный институт передовых промышленных наук и технологий (AIST), Кагава 761-0395, Япония; Кафедра патологии и экспериментальной медицины, стоматологии и фармацевтики, Высшая школа медицины, Университет Окаяма, Окаяма 700-8558, Япония.
- 3 Центр перспективных исследований полости рта и черепно-лицевых наук, Стоматологическая школа Университета Окаямы, Окаяма 700-8558, Япония.
- 4 KU Leuven (Лёвенский университет) Кафедра стоматологических наук, BIOMAT & University Hospitals Leuven, B-3000 Leuven, Бельгия. Электронный адрес: [email protected].
- PMID: 34930623
- DOI:
10.
1016/j.dental.2021.10.009
Абстрактный
Цели: Целью данного исследования было оценить механические свойства, характеристики сцепления и антимикробную активность нового композитного цемента, содержащего монтмориллонит, модифицированный хлоридом цетилпиридиния (CPC) («CPC-Mont»), и использовать эти параметры для определения оптимального размера частиц. и концентрация CPC-Mont, которой может быть наполнен композитный цемент.
Методы: Частицы CPC-Mont со средним диаметром 30 и 7 мкм были приготовлены и добавлены в композитный цемент в концентрации 2, 3, 4, 5 и 7,5 мас.%. Механические свойства и характеристики сцепления экспериментальных композитных цементов оценивали с помощью испытаний на изгиб в 3 точках и испытания на прочность сцепления при микрорастяжении. Количество CPC, высвобождаемого из цементных дисков, определяли количественно с помощью регистрирующего спектрофотометра в УФ-видимой области. Антибиопленочную активность изучали с помощью сканирующей электронной микроскопии (СЭМ).
Полученные результаты: Добавление 30-мкм CPC-Mont снизило механические свойства и характеристики сцепления композитного цемента, в то время как для рецептуры цемента с наполнителем 7-мкм CPC-Mont такого снижения не наблюдалось. Несмотря на то, что высвобождение CPC значительно снизилось в течение оцениваемого 7-дневного периода, композитный цемент с 5 и 7,5 мас.% CPC-Mont ингибировал образование биопленки в течение 30 дней.
Значение: Загрузка композитного цемента CPC-Mont со средним диаметром 7 мкм в концентрациях 5-7,5 мас.% была эффективной для достижения постоянной антибиопленочной активности при сохранении механической прочности и характеристик сцепления.
Ключевые слова: биопленка; цетилпиридиния хлорид; монтмориллонит; Смола цементная; Вторичный кариес.
Copyright © 2021 Академия стоматологических материалов. Опубликовано Elsevier Inc. Все права защищены.
Похожие статьи
Перезаряжаемый антимикробный клей, содержащий цетилпиридиния хлорид монтмориллонит.
Мацуо К., Ёсихара К., Нагаока Н., Макита Й., Обика Х., Окихара Т., Мацукава А., Ёсида Й., Ван Мирбек Б. Мацуо К. и др. Акта Биоматер. 2019 Декабрь; 100: 388-397. doi: 10.1016/j.actbio.2019.09.045. Epub 2019 27 сентября. Акта Биоматер. 2019. PMID: 31568874
Антимикробные свойства ортодонтического клея в сочетании с хлоридом цетилпиридиния.
Аль-Мусаллам Т.А., Эванс К.А., Драммонд Дж.Л., Матаса С., Ву К.Д. Аль-Мусаллам Т.А. и др. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2006 г., февраль; 129(2):245-51. doi: 10.1016/j.ajodo.2005.10.015. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2006. PMID: 16473717
Разработка автополимеризующегося смоляного материала с антимикробными свойствами с использованием монтмориллонита и нанопористого кремнезема.
Оцубо С., Наканиши К., Фукукава К., Эндо Р., Ёсида С., Мацумото А., Ёсихара К., Акасака Т., Хасебе А., Ёсида Й., Сато Й. Оцубо С. и др. Фармацевтика. 2023 6 февраля; 15 (2): 544. doi: 10.3390/фармацевтика15020544. Фармацевтика. 2023. PMID: 36839866 Бесплатная статья ЧВК.
Влияние обработки поверхности титановых штифтов на прочность соединения при растяжении.
Шмаге П., Сон Дж., Озджан М., Нергиз И. Шмаге П. и др. Дент Матер. 2006 февраля; 22 (2): 189-94. doi: 10.1016/j.dental.2005.04.015. Epub 2005 21 июля. Дент Матер. 2006. PMID: 16039707
Антимикробный адгезивный полиуретановый гелевый лист с цетилпиридиния хлоридом-монтмориллонитом для крепления лицевых и соматических протезов.
Накамори К., Абэ Ю., Такеучи М., Кагава К., Йошихара К., Йошида Ю., Цуга К. Накамори К. и др. J Протезирование Res. 3 июня 2022 г. doi: 10.2186/jpr.JPR_D_22_00068. Онлайн перед печатью. J Протезирование Res. 2022. PMID: 35661642
Посмотреть все похожие статьи
Цитируется
Обновленная информация о материалах для фиксации зубов.