Пропорции жидкое стекло: Сколько жидкого стекла добавлять в цементный раствор

Содержание

что это и где применяется

Жидкое стекло: что это и где применяется

Что представляет собой жидкое стекло? В состав данного вещества включены компоненты натрия и калия, а также составляющие обыкновенного стекла. Силикатный клей – это еще одно наименование вещества. Жидкое стекло считается очень клейким материалом и имеет повышенную теплопроводность. Такой материал наиболее часто применяется в ходе оборудования домашней теплоизоляции. Изоляционные материалы, при оборудовании которых использовалось качественное жидкое стекло, может нормально переносить воздействие высокой температуры до показателей термометра 1200 градусов. Это вещество заслуженно признается уникальным, может применяться в различных областях деятельности. Наиболее широкое использование вещество находит в отрасли современного строительства.

Содержание

Сфера применения
Достоинства жидкого стекла
Тонкости применения компонента
Подготовка раствора
Применение в быту
Инструкции по гидроизоляции
Силикатный клей для бетона

Сфера применения

Такой материал, как жидкое стекло находит применение в самых разнообразных отраслях деятельности людей. По этой причине максимально быстро не удастся назвать все отрасли, в которых этот материал применяется.

 

Однако некоторые требуют упоминания:

  • Гидроизоляция, в процессе которой пропитываются стены и бетонное основание. Такие покрытия после обработки не будут подвержены разрушительному воздействию сырости, высокой температуры и других атмосферных осадков. Разумно использовать этот материал в оборудовании внутреннего утепления здания;
  • Жидкое стекло — замечательное антисептическое вещество. Нередко стены обрастают плесенью и грибком после продолжительного воздействия влаги. Чтобы устранить это крайне неприятное и вредоносное явление, придется воспользоваться специальными веществами для устранения грибка. При нанесении силикатного клея на такие поверхности все микроорганизмы быстро исчезают. Поэтому жидкое стекло часто наносится на поверхности перед поклейкой обоев;
  • Великолепная адгезия позволяет склеивать самые разнокачественные покрытия. При помощи такого силикатного клея можно будет обработать самые разнообразные вещества;
  • Жидкое стекло многократно увеличивает влагостойкость и пожаробезопасность древесины, керамических и бумажных изделий, которые часто специально обрабатываются таким веществом.

В строительных работах жидкое стекло тоже используется в качестве дополнительных компонентов к основным строительным смесям. Материал можно применять в таких процессах в строительстве:

  1. Грунтовка может применяться с целью последующей отделки поверхности перед финишной отделкой и нанесением обоев. Само собой не рекомендуется использовать данный вариант в чистом виде. Нужно комбинировать его с цементным раствором в таком соотношении: 10 кг цемента на аналогичное количество жидкого стекла. Прежде всего, необходимо размешать с водой цементную смесь, только после этого полученный раствор может добавляться в жидкое стекло.
  2. Гидроизоляционная смесь комбинируется в одинаковых пропорциях с песком и жидким стеклом. Образовавшийся состав может применяться с целью обеспечения качественной гидроизоляции любых поверхностей.
  3. Огнеупорный раствор. На начальном этапе изготавливается цементно-песчаный состав. На 1 долю цемента используется 3 доли просеянного песка. После этого в образовавшуюся смесь добавляют небольшое количество жидкого стекла. Приблизительно 20% от всего объема используемой смеси.
  4. Защита от плесени и грибков. Жидкое стекло разводится с водой в приблизительной пропорции 1:1. Данное средство может применяться в качестве антисептика для качественной обработки различных поверхностей.
  5. Пропитка для обработки различных материалов при выполнении подготовительных работ. Примерно 400 г жидкого стекла необходимо разбавить в 1 л воды, а затем несколько раз обработать поверхность. Однако перед каждым последующим нанесением нужно дождаться полного высыхания следующей прослойки.

Достоинства жидкого стекла

К основным преимуществам такого материала можно отнести:

  • После нанесения клеящая смесь может проникать в любую структуру древесины, бетонной смеси, полимеров. Это будет способствовать повышенной адгезии;
  • После застывания будет формироваться тончайшая пленка с повышенной влагостойкостью;
  • Не слишком высокий расход материала;
  • Доступная стоимость;
  • Высокая продолжительность эксплуатации;
  • Оптимально для выполнения различных видов работ при условиях повышенной влажности;
  • Продолжительность службы лакокрасочных или бетонных покрытий значительно увеличивается.

Тонкости применения компонента

Нужно помнить, что жидкое стекло очень быстро схватывается, когда из него изготавливаются клеящая смесь. Опытные мастера советуют сделать необходимую примерку и обязательно подогнать все составляющие элементы конструкции перед склейкой. Это нужно для того, чтобы фиксация выполнялась без каких-либо задержек.

Особую значимость имеет применение силикатной клеящей смеси для гидроизоляции. Жидкое стекло формирует тончайшую пленку, которая может отличаться хрупкостью. По этой причине будет рационально применять несколько отдельных видов гидрофобных средств.

Опытные специалисты не советуют пользоваться силикатным клеем на стенах из кирпича. Особенности структуры кирпича делают этот строительный материал недостаточно устойчивым к компонентам, входящим в состав жидкого стекла.

При обработке поверхности для обеспечения ее эффективной гидроизоляции нужно соблюдать очень строгую последовательность действий:

  • Предварительно необходимо очистить рабочую поверхность от накопившейся пыли и грязи;
  • Грунтовку следует наносить в несколько слоев и предварительно выполнять просушку;
  • Защитная смесь изготавливается из цемента, песка и жидкого стекла;
  • Заготовленный раствор обязательно необходимо распределить шпателем по обрабатываемой зоне.

Чтобы весь раствор можно было использовать до его застывания, добавлять компонент жидкого стекла желательно только в небольшие порции.

Подготовка раствора

Рассмотрим основную последовательность действий, необходимую для приготовления раствора для фундамента:

  • В емкость с чистой водой добавляется один стакан жидкого стекла, а затем тщательно размешивается при помощи миксера;
  • После этого жидкость переливается в другую емкость, куда постепенно добавляются остальные компоненты этой сухой смеси;
  • При помощи миксера образовавшийся раствор взбивается до получения однородного состава;
  • Заготовленный раствор с жидким стеклом добавляется в опалубку.

Никакую техническую воду лучше не использовать для замеса. Качество бетонной смеси может существенно ухудшиться, если в них будет добавляться другая смесь.

Для обработки антисептика нужно пользоваться пропорцией 1:1. Образовавшийся раствор наносится на деревянную или каменную поверхность при помощи лака или кисточки.

Огнеупорная смесь для оборудования печных конструкций может заготавливаться по специальной рецептуре:

  • Цемент 1 доля;
  • Белый песок 3 доли;
  • Специальный силикатный клей или жидкое стекло 20% от совокупной массы.

Сначала с добавлением небольшого объема воды размешивается песчано-цементная смесь, и только потом в подготовленные заранее компоненты добавляется жидкое стекло.

Применение в быту

 

Для чего еще можно использовать жидкое стекло? Повышенная схватывающая способность дает возможность пользоваться этим материалом в самых разнообразных сферах:

  • Облицовка поверхностей линолеумом или ПВХ плиткой;
  • Применение замазок с целью герметизации установленных металлических труб;
  • Пропитка материалов для повышения их противопожарных характеристик;
  • Обработка раненных стволов деревьев, прививки;
  • Полировка различных поверхностей;
  • Восстановление поврежденных стеклянных или фарфоровых изделий;
  • Монтаж наливных полов с объемным эффектом;
  • Отделка кузовов в транспортных средствах;
  • Арт-дизайн или украшение подвесных потолков, керамики, а также различных зеркальных поверхностей с витражами и мозаичными панно.

Инструкции по гидроизоляции

Ознакомимся с рекомендациями по нанесению жидкого стекла с целью обеспечения максимальной гидроизоляции. Нужно обязательно соблюдать такую последовательность действий:

  • Нужно очистить обрабатываемую поверхность от пыли и всевозможных загрязнений;
  • Первая прослойка грунтовки наносится на поверхность при помощи кисти или обычного валика;
  • После этого нужно подождать хотя бы полчаса, а затем нанести дополнительную прослойку. Нужно обязательно следить за тем, чтобы на обрабатываемой плоскости не оставалось никаких пропусков;
  • Нужно обязательно подготовить защитные состав из цемента, песка, а также качественного жидкого стекла;
  • Нужно перемешивать заготовленный раствор очень быстро, а затем аккуратно без промедлений нанести его на поверхность при помощи шпателя;
  • Нужно обязательно использовать специальную защитную одежду в ходе выполнения таких строительных работ, чтобы избежать попадания агрессивных химических реагентов на кожу или слизистые оболочки.

Нужно помнить, что желательное количество заготавливаемого раствора должно быть нанесено на поверхность в течение 15-20 минут.

Силикатный клей для бетона

Использование жидкого стекла в замешиваемых строительных растворах всегда будет требовать максимально точного соблюдения установленных пропорций для конкретных материалов. Нежелательное допущение ошибок может стать причиной образования трещин или разрушения оборудованной бетонной конструкции. При заготовке цементного раствора самостоятельно нужно принимать во внимание такие нюансы:

  • В стандартных промышленных масштабах на один кубический метр цементного раствора можно добавлять приблизительно 72 л жидкого стекла, что составляет около 7% от совокупного объема. Таким образом могут быть обеспечены наиболее подходящие технические характеристики заготовленной смеси. Если домовладельцы самостоятельно заготавливают такой раствор, зачастую используется пропорция 1:10;
  • Крайне нежелательно добавлять в готовый раствор силикатный клей;
  • Также не рекомендуется добавлять в смесь воду. Прежде всего, необходимо развести жидкое стекло, а только после этого добавлять в состав цементный порошок;
  • Так как силикаты способствуют снижению времени затвердевания цементного раствора, желательно замешивать его малыми порциями. Об этом было сказано уже многократно;
  • После выполнения строительных работ обязательно необходимо хорошо вымыть руки и все используемые инструменты, которые использовались при обработке жидкого стекла.

Повышение дозировки используемого клея может повлечь за собой полное высыхание цементной смеси до момента ее использования. Жидкое стекло перед добавлением в цементный раствор предварительно разбавляется водой в пропорции 1:1.

Метки: 501

Влияние соотношения смешивания порошка и жидкости на характеристики реставрационного стеклоиономерного стоматологического цемента

. 24 октября 2003 г. (23): 4173-9.

doi: 10.1016/s0142-9612(03)00301-6.

Гарри Дж. П. Флеминг 1 , Ахмед А. Фарук, Джейк Э. Баррале

принадлежность

  • 1 Подразделение биоматериалов, Школа стоматологии, Университет Бирмингема, St. Chad’s Queensway, Бирмингем, B4 6NN, Великобритания. [email protected]
  • PMID: 12853247
  • DOI: 10.1016/s0142-9612(03)00301-6

Гарри Дж. П. Флеминг и др. Биоматериалы. 2003 Октябрь

. 24 октября 2003 г. (23): 4173-9.

дои: 10. 1016/s0142-9612(03)00301-6.

Авторы

Гарри Дж. П. Флеминг 1 , Ахмед А. Фарук, Джейк Э. Баррале

принадлежность

  • 1 Подразделение биоматериалов, Школа стоматологии, Университет Бирмингема, St. Chad’s Queensway, Бирмингем, B4 6NN, Великобритания. [email protected]
  • PMID: 12853247
  • DOI: 10.1016/s0142-9612(03)00301-6

Абстрактный

Влияние режима смешивания порошка и жидкости на характеристики замешиваемого вручную реставрационного стеклоиономерного цемента (СИЦ) оценивали с точки зрения прочности на сжатие, рабочих характеристик и распределения пористости.

Средние значения прочности на излом при сжатии, стандартные отклонения и соответствующие модули Вейбулла (m) определяли из серии из 20 цилиндрических образцов (высота 6 мм, диаметр 4 мм), приготовленных путем ручного смешивания относительных пропорций порошкообразного и жидкого компонентов. Рабочие характеристики оценивали с помощью осциллирующего реометра, в то время как сканирующую электронную микроскопию и анализ изображений использовали для исследования влияния режима смешивания на распределение пор. Для постоянного объема жидкости (1 мл) средняя прочность на сжатие уменьшилась со 102,1+/-23,1 МПа для 7,4 г порошка до 93,8+/-22,9, 82,6+/-18,5 и 55,7+/-17,2 МПа для 6,66, 5,94 и 3,7 г порошка соответственно. Также наблюдалось сопутствующее увеличение как рабочего времени, так и времени схватывания. GIC, манипулируемые до консистенции смеси порошка и жидкости ниже рекомендуемого производителем соотношения, для постоянного объема жидкости, привели к снижению уровней пористости в цементной массе и увеличению времени работы и время установки.
К сожалению, снижение концентрации частиц армирующего стекла в отвердевающем материале ниже указанного производителями снижает несущую способность цементов, так что они разрушаются при более низких уровнях сжимающего напряжения в задней области рта.

Похожие статьи

  • Оптимизация начальной вязкости инкапсулированного стеклоиономерного реставрационного материала при различных режимах механического перемешивания.

    Флеминг Дж.Дж., Кенни С.М., Баррале Дж.Е. Флеминг Г.Дж. и соавт. Джей Дент. 2006 г., февраль; 34 (2): 155–63. doi: 10.1016/j.jdent.2005.05.008. Epub 2005 8 августа. Джей Дент. 2006. PMID: 16085350

  • Оценка инкапсулированных стеклоиономерных реставраций по сравнению с замешиваемыми вручную реставрационными материалами.

    Флеминг Г.Дж., Зала Д.М. Флеминг Г.Дж. и соавт. Опер Дент. 2003 март-апрель; 28(2):168-77. Опер Дент. 2003. PMID: 12670073

  • Протокол индикатора эффективности селективного механического испытания стеклоиономерных реставрационных материалов, замешанных вручную.

    Бейг М.С., Доулинг А.Х., Цао X, Флеминг Г.Дж. Байг М.С. и соавт. Дент Матер. 2015 март; 31(3):273-83. doi: 10.1016/j.dental.2014.12.012. Epub 2015 13 января. Дент Матер. 2015. PMID: 25593050

  • Влияние методов смешивания на прочность на сжатие стеклоиономерных цементов.

    Номото Р., Маккейб Дж. Ф. Номото Р. и др. Джей Дент. 2001 март; 29(3):205-10. doi: 10.1016/s0300-5712(01)00010-0. Джей Дент. 2001. PMID: 11306162

  • Инкапсулированные стихи, смешанный вручную зубной цемент с фосфатом цинка.

    Флеминг Г.Дж., Шорталл А.С., Шелтон Р.М., Маркиз П.М. Флеминг Г.Дж. и соавт. Биоматериалы. 1999 ноябрь; 20 (22): 2147-53. doi: 10.1016/s0142-9612(99)00117-9. Биоматериалы. 1999. PMID: 10555082

Посмотреть все похожие статьи

Цитируется

  • Оценка механических свойств трех стеклоиономерных материалов, модифицированных смолой.

    Rêgo HMC, Butler S, Santos MJC. Рего HMC и др. Биомед Рез Инт. 2022 2 августа; 2022:4690656. дои: 10.1155/2022/4690656. Электронная коллекция 2022. Биомед Рез Инт. 2022. PMID: 35958806 Бесплатная статья ЧВК.

  • Прочность на сжатие обычного стеклоиономерного цемента, модифицированного нанопорошком TiO 2 и микропорошком ГАп морского происхождения.

    Иванишевич А., Раич В.Б., Пилипович А., Пар М., Иванкович Х., Бараба А. Иванишевич А. и др. Материалы (Базель). 2021 авг 31;14(17):4964. doi: 10.3390/ma14174964. Материалы (Базель). 2021. PMID: 34501056 Бесплатная статья ЧВК.

  • Прочность на изгиб и пористость стеклоиономерных цементов с покрытием или без покрытия, с высоким содержанием порошка и жидкости, а также стеклоиономерных цементов, модифицированных смолой.

    Тонбай-Он Н, Баномён Д. Тонгбай-Он Н. и др. J Dent Sci. 2020 дек;15(4):433-436. doi: 10.1016/j.jds.2020.02.004. Epub 2020 16 марта. J Dent Sci. 2020. PMID: 33505613 Бесплатная статья ЧВК.

  • Оценка влияния керамических добавок на физические, реологические и механические свойства обычного стеклоиономерного цемента для фиксации — исследование in vitro.

    Гупта А.А., Мулай С., Махаджан П., Радж А.Т. Гупта А.А. и соавт. Гелион. 2019 16 июля; 5 (7): e02094. doi: 10.1016/j.heliyon.2019.e02094. Электронная коллекция 2019 июль. Гелион. 2019. PMID: 31360789 Бесплатная статья ЧВК.

  • Изменение соотношения дисперсии порошка и жидкости в стеклоиономерах ручного смешивания.

    Малдер Р. Малдер Р. Open Dent J. 28 сентября 2018 г .; 12: 647-654. дои: 10.2174/1745017

  • 4010647. Электронная коллекция 2018. Открытая Дент Дж. 2018. PMID: 30369974 Бесплатная статья ЧВК.

Просмотреть все статьи «Цитируется по»

термины MeSH

вещества

[PDF] ИСПЫТАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МИКРОВОЛНОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПЕНОСТЕКЛА

  • Идентификатор корпуса: 202116349
 @inproceedings{Punescu2017TESTINGTU,
  title={ПРОВЕРКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МИКРОВОЛНОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПЕНОСТЕКЛА},
  автор={Лучиан Пэунеску},
  год = {2017}
} 
  • L. Păunescu
  • Опубликовано в 2017 г.
  • Материаловедение, машиностроение

В статье представлены экспериментальные результаты, недавно полученные румынской группой исследователей в области производства пеностекла в качестве строительного изоляционного материала с очень высокой удельной массой. отходов стекла (свыше 98%) и карбонат кальция в качестве пенообразователя при 821 – 830 оС, в условиях использования СВЧ-энергии. В отличие от традиционных методов нагрева, известных во всем мире, микроволновый нагрев стеклоотходов, начиная с температуры окружающей среды, был успешно испытан как в… МИКРОВОЛНОВЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ

  • Л. Паунеску, М. Драгоеску, С. Аксинте
  • Материаловедение, инженерия

  • 2020

В работе представлены экспериментальные результаты, полученные в процессе производства пеностекла с хорошими характеристиками изоляционного материала (пористость 90%, теплопроводность 0,042 Вт/м·K…

Экспериментальное использование микроволн в процесс высокотемпературного вспенивания стеклянных отходов для производства теплоизоляционных материалов в строительстве

  • Л. Паунеску, С. Аксинте, М. Драгоеску, Ф. Космулеску
  • Инженерия, материаловедение

  • 2020

Аннотация Целью работы явилось экспериментальное производство пеностекла из отходов стекла и угольной золы в качестве сырья и…

НЕТРАДИЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСОКОМЕХАНИЧЕСКОЙ ПРОЧНОСТИ ПЕНОСТЕКЛА ИЗ ОТХОДОВ СТЕКЛА

В работе результаты экспериментов по производству пеностекла с высокой механической прочностью из отходов стекла. Заменив обычный традиционный источник энергии на…

Неоценка техники спекания/ пенообразования стеклянных отходов с использованием жидкого карбо -карбо -пенообразовательного агента

  • M. Drăgoescu, L. Păunescu, S. Axinte
  • Инженерный изготовления методом микроволнового нагрева тонкопористого легкого пеностекла с высокой прочностью на сжатие (до 5,8 МПа) с использованием жидкого…

    ПЕНОСТЕКЛОГРАВИЙ ИЗ ПЕРЕРАБОТАННЫХ СТЕКОЛЬНЫХ ОТХОДОВ И КАРБИДА КРЕМНИЯ МЕТОДОМ МИКРОВОЛНОВОГО НАГРЕВА

    • Л. Пэунеску, М. Драгоеску, С. Аксинте
    • Материаловедение, машиностроение

    • 2020

    В статье представлены последние достижения в области использования микроволновой печи для производства пеностеклянного гравия из переработанных отходов стекла и карбида кремния. Цель состояла в том, чтобы получить продукт с физическими и…

    Производство ячеистого стекла с использованием листьев дуба в качестве вспенивающего растительного агента

    • Л. Пэунеску, С. Аксинте, М. Драгоеску, Ф. Космулеску
    • Машиностроение

      Журнал La Multiapp

    • 2020

    Резюме Опыт производства пеностекла исключительно из минеральных отходов и природных остатков с использованием…

    Стеклокерамические пены, изготовленные из угольной летучей золы с очень высоким удельным весом методом прямого микроволнового нагрева

    • Л. Пэунеску, С. Аксинте, М. Драгоеску, Ф. Космулеску
    • Материаловедение, инженерия

    • 2021

    Стеклокерамическая пена с высокой механической прочностью была получена прямым микроволновым нагревом при 853 ºC с очень высоким весовым соотношением угольной летучей золы (82%), карбоната кальция (5%) в качестве пенообразователя, Натрий…

    стеклянная пена из боросиликатных стеклянных отходов, полученных в микроволновом поле

    • L. Păunescu, M. Drăgoescu, S. Axinte, A. Sebe
    • . САМОСТОКА

    • 2019

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЭКСПЕРИМАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАЦИИ РЕЗУЛЬТАЦИИ из Результата бумаги. производство пеностекла из отходов боросиликатного стекла (лабораторная посуда) с использованием энергии микроволн. Еще варианты пенообразователей (карбид кремния, кальций…

    Пористый материал из переработанных стеклянных отходов в качестве альтернативы существующим строительным материалам

    • M. Drăgoescu, L. Păunescu
    • Материаловая наука, инженерия

    • 2020

    Экспериментальные результаты изготовления. с использованием нетрадиционного метода термообработки (микроволновая энергия). Пеностекло…

    Адекватная корреляция между физическими и механическими свойствами пеностекла

    • Л. Пэунеску, С. Аксинте, М. Драгоеску, Ф. Космулеску
    • Материаловедение, машиностроение

      Журнал La Multiapp

    • 2021
    • 900 результаты, полученные в процессе производства стекла пены за счет адекватного соотношения между ее физическими и термическими свойствами (плотность, пористость, термические свойства…)0012 Подготовка и характеристика отходов на основе пеностекла
      • Н. Стити, А. Аяди, Юссеф Лераби, Ф. Бенхауа, Р. Бензерга, Л. Жандре
      • Машиностроение

      • 2011

        s, все

      the промышленно развитые страны проводят политику энергосбережения, что обуславливает значительное развитие отрасли теплоизоляции. Современные изоляторы в большинстве своем пористые…

      Теплоизоляционные пены, получаемые из отходов стекла и банановых листьев

      • S. Arcaro, B. Maia, M. T. Souza, F. R. Cesconeto, L. Granados, A. P. N. D. Oliveira
      • Материаловедение

      • 2016

      измельченные), с различной массовой долей (30-50%), были подготовлены для получения ячеистых материалов для…

      Использование СВЧ-излучения для обработки стекла

      • M. Knox, G. Copley
      • Материаловедение

      • 1997

      Были проведены технико-экономические эксперименты для изучения возможных применений микроволнового излучения при обработке силикатных стекол. Сильное поглощение излучения было достигнуто с помощью…

      Обзор: Использование микроволнового излучения в обработке стекол и их композитов

      • О. Харисова, Б. Харисов, Хуан Хакобо Руис Вальдес
      • Материаловедение

      • 2010

      Использование микроволнового (МВ) излучения в обработке стекла рассматривается и сравнивается с обычными методами обработки, такими как варка стекла, спекание, герметизация, расстеклование, покрытие, армирование…

      Подготовка и определение характеристик стеклокерамики пены с отходами кварцевого песка и угольной пустой породы в различных пропорциях

      Реферат Изготовление стеклокерамических пенопластов производилось при относительно низкой температуре за счет включения угольной пустой породы, отвального кварцевого песка и спекающих добавок в различных соотношениях. Спекание и…

      Стеклокерамика: ее производство из отходов. Обзор

      • R. Rawlings, J. P. Wu, A. Boccaccini
      • Материаловедение

      • 2006

      Поликристаллические материалы с тонкой микроструктурой контролируемой кристаллизацией (расстеклованием) стекла. Многочисленные отходы на основе силикатов, такие как уголь…

      Объяснение эффекта барьерной депрессии в керамике при микроволновом нагреве.

      • Кенкре, Кус, Кац
      • Материаловедение

        Физический обзор. B, Конденсированное вещество

      • 1992

      Существует необъясненная до сих пор тенденция к тому, что значения энергетического барьера, полученные таким образом, несколько меньше значений, полученных из диффузионных измерений, но новые значения барьера получены и найдены для лучше согласуются с диффузионными экспериментами.

      Ячеистая керамика: структура, производство, свойства и применение

      • М. Шеффлер, П. Коломбо
      • Материаловедение

      • 2005

      Предисловие Дэвида Дж. Грина. Предисловие. 1. Введение. 1.1 Ячеистые твердые тела — Масштабирование свойств. 1.2 Жидкие пены – прекурсоры твердых пен. 2 Производство. 2.1 Керамические пены. 2.2 Соты.

LEAVE A REPLY

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *