Streszczenie. Abstract
|
|
- Władysław Wójtowicz
- 7 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 dr inż. Barbara SŁOMKASŁUPIK Politechnika Śląska, Wydział Budownictwa Analiza zmian porowatości w zaczynach poddanych działaniu chlorku amonu Analysis of changes in porosity in the hydrated cement pastes exposed to ammonium chloride aqueous solution Streszczenie Przeanalizowano zmiany mikrostruktury najmniej trwałego składnika betonu zaczynu cementowego, który został poddany działaniu roztworu NH 4 Cl. Do badań użyto cementy: CEM I 42,5 NHSR/NA; CEM I 42,5 R oraz CEM III/A 32,5 NLH/HSR/NA, z których wykonano próbki z zaczynu o w/c=0,4. W nasyconym wodnym roztworze chlorku amonu próbki były zanurzone przez 4, 19 i 25 dób. Działanie silnie korozyjnego NH 4 Cl w pierwszym etapie polegało na szybkim wzroście porowatości. W miarę wydłużania czasu zanurzenia następowało zapełnianie powstających wcześniej pustych przestrzeni tworzącymi się wtórnymi produktami zachodzących reakcji. Zaczyny z cementów portlandzkich w krótkim czasie uzyskały wysoki stopień porowatości, natomiast w miarę upływu czasu agresji zaczęły samozaleczać się. W CEM I 42,5 R procesy zachodziły szybciej. W tym czasie zaczyn z cementu hutniczego wykazywał postępujący wzrost porowatości osiągając wartość 65%. Abstract Changes in the microstructure of the least stable component of concrete hydrated cement paste which was treated by NH 4 Cl solution, was analyzed. In the research were used the following cements: CEM I 42,5 NHSR/NA; CEM I 42,5 R and CEM III/A 32,5 N LH/HSR/NA, from which was performed paste specimens with w/c=0,4 ratio. In the saturated ammonium chloride aqueous solution specimens were soaked for 4, 19 and 25 days. Strongly corrosive action of NH 4 Cl in a first step was based on the rapid increase in porosity. The early formed voids were filling by arising secondary products of reactions, it took place the longer the immersion time. Hydrated cement pastes made of Portland cements in a short time achieved a high degree of porosity, however as time of aggression goes, they began selfhealing. In case of CEM I 42,5 R occurred processes were faster. During this time, hydrated cement paste of slag cement showed a progressive increase in porosity, reaching 65%. 1. Wprowadzenie Jony chlorkowe i amonowe działają korozyjnie na beton reagując z jego składnikami, a zwłaszcza z zaczynem cementowym [1, 2, 3, 4]. Prowadzone w przeszłości badania trwałości betonu zanurzonego w chlorku amonu sprowadzały się głównie do stwierdzenia szybko obniżającej się wytrzymałości i twardości, a makroskopowe obserwacje wykazywały jedynie
2 niewielkie odpryski w rogach i na krawędziach próbek. Nie stwierdzono więc zmian mikrostruktury badanego materiału [1, 2, 5]. Wodny roztwór chlorku amonu ma słabo kwaśny odczyn (ph = 4,5 5,5), jednak jego działanie na beton jest niezwykle destruktywne. Proces zachodzi szybko, ponieważ NH 4 Cl jest dobrze rozpuszczalny w wodzie. Przejściowo powstaje bardzo dobrze rozpuszczalny chlorek wapnia [1, 6], który ulega dysocjacji Ca(OH) 2 + 2NH 4 Cl Ca Cl + 2NH 3 + 2H 2 O. Uchodzący z roztworu NH 3 przesuwa reakcję w prawo, przyczyniając się do rugowania jeszcze większych ilości jonów wapnia, bez możliwości ustalenia się stanu równowagi [7, 8]. Dochodzi zatem do postępującej dekalcyfikacji betonu (zhydratyzowanego zaczynu cementowego) poprzez utratę trwałości kolejnych faz [8, 9]. W wyniku tych zmian wzrasta porowatość. Zagrożenie betonu korozją polegającą na rugowaniu wapnia może dotyczyć takich budowli jak zapory wodne, zbiorniki do gromadzenia wody lub ścieków, tunele i rurociągi, podziemne betonowe zbiorniki do gromadzenia odpadów radioaktywnych, budowle nadmorskie [7, 9, 10, 11]. Czyli praktycznie wszystkie konstrukcje mające kontakt ze środowiskiem wodnym o niższym odczynie niż ph roztworu w porach w betonie. Wyżej wymienione obiekty, w większości przypadków, pracują jako zagłębione w gruncie, więc przecieki przez powstałe nieszczelności mogą nie być zauważone przez długi okres czasu. Przesączające się przez porowate ściany betonu do wód gruntowych media płynne mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi i innych organizmów żywych. Dlatego też bardzo istotnym jest poznanie warunków powstawania zniszczeń mikrostruktury betonu oraz scharakteryzowanie zniszczonych stref usytuowanych w pewnej odległości od płaszczyzny bezpośredniego kontaktu z medium agresywnym. Celem tej pracy jest pokazanie jak zmienia się mikrostruktura zhydratyzowanego zaczynu cementowego zanurzonego w wodnym roztworze nasyconym jonami chlorkowymi oraz amonowymi. Jony te wytypowano ze względu na ich dużą zawartość w ściekach z zakładów koksochemicznych oraz azotowych. 2. Materiały i metody badań Badania agresywnego działania wodnego roztworu chlorku amonu przeprowadzono na stwardniałych zaczynach cementowych wykonanych z trzech rodzajów cementu, wytwarzanego przez jednego producenta: portlandzki odporny na siarczany CEM I 42,5 NHSR/NA portlandzki CEM I 42,5 R hutniczy CEM III/A 32,5 NLH/HSR/NA W cemencie hutniczym udział żużla wynosi około 55%, a pozostały skład chemiczny cementów podano w tablicy 1. Tablica 1. Skład chemiczny cementów zastosowanych do badań, % Seria Cement CaO SiO 2 Al 3 O 3 Fe 2 O 3 SO 3 K 2 O Na 2 O MgO A CEM I 42,5 NHSR/NA 62,73 21,87 3,94 5,33 2,65 0,51 0,12 n. o. B CEM I 42,5 R 62,63 19,03 5,60 2,89 3,14 0,98 0,16 n. o. C CEM III/A NLH/HSR/NA 51,95 27,87 5,55 1,63 2,56 0,71 n. o. 4,21
3 Cementy zarobiono wodą wodociągową, zachowując stały stosunek w/c = 0,4. Przyjęcie tej wartości współczynnika w/c wiązało się z możliwością uzyskania jak najmniejszej porowatości pierwotnej zaczynów. Ponadto uwzględniono, że przy w/c = 0,4 kapilary tracą ciągłość już po 3 dniach dojrzewania zaczynu, wskutek wypełnienia żelem, przy stopniu hydratacji cementu równym 0,5 [12], a także większość prac dotyczących dekalcyfikacji była wykonana na zaczynach o takiej właśnie wartości w/c [13, 14, 15, 16]. Po sprawdzeniu jednorodności konsystencji, mieszanki zaczynów umieszczono w formach stalowych. Z każdego cementu wykonano po 4 próbki o wymiarach mm. Próbki z zaczynu dojrzewały w formie przez 2 tygodnie w temperaturze otoczenia 20 C. Górną ich powierzchnię o wymiarach mm po stężeniu utrzymywano w kontakcie z wodą wapienną. Formy zawierające próbki były zabezpieczone folią przed nadmiernym odparowaniem. Po rozformowaniu umieszczono je w wodzie wapiennej na 3 miesiące. Łącznie do badań przeznaczono 12 próbek. Wyjęte z roztworu pielęgnacyjnego natychmiast zanurzono w roztworze agresywnym w celu wyeliminowania zjawiska podciągania kapilarnego. Na jedną próbkę serii A, B i C agresywny roztwór działał przez 4 doby, na drugą przez 19 dób, natomiast na trzecią próbkę tych serii przez 25 dób. Ponadto czwartą próbkę należącą do danej serii traktowano jako porównawczą i przechowywano ją w dalszym ciągu, przez dodatkowy miesiąc, w wodzie wapiennej. W tablicy 2 zestawiono przyjęte oznaczenia poszczególnych próbek. Tablica 2. Zestawienie oznaczeń próbek z zaczynów. Seria Cement Kształtki poddane immersji w czasie [doby] porównawcze A CEM I 42,5 NHSR/NA A4 A19 A25 AP B CEM I 42,5 R B4 B19 B25 BP C CEM III/A 32,5 NLH/HSR/NA C4 C19 C25 CP Roztwór agresywny sporządzono z wody zdejonizowanej o przewodności 0,66 μs (wysoka klasa czystości) oraz z soli NH 4 Cl cz.d.a. Immersję próbek każdorazowo przeprowadzono w świeżo przygotowanym 27 procentowym roztworze chlorku amonu, który zawierał 370g NH 4 Cl/l wody, lub 6,92 mol NH 4 Cl/l wody oraz 245,2 g Cl /l wody i 124,8 g NH 4 /l wody. Do roztworu dodawano soli w nadmiarze, aby utrzymać w nim stałe stężenie jonów Cl. Ponadto utrzymywano stałą temperaturę roztworu wynoszącą 20±1 C. Każda próbka była zanurzona w 5 litrach wodnego roztworu NH 4 Cl. O szybkim zachodzeniu reakcji chlorku amonu z zaczynem cementowym świadczył wyczuwalny silny zapach amoniaku już po pierwszej godzinie immersji. O wydzielaniu amoniaku świadczyły również uchodzące pęcherzyki gazu w pierwszych minutach po zanurzeniu, zgodnie z reakcją. Z próbek poddanych agresywnemu działaniu roztworu NH 4 Cl oraz z próbek porównawczych pobierano materiał do badań w postaci przełamów do obserwacji mikroskopowych. Przełamy wykonywano z każdej próbki porównawczej wyjętej z wody wapiennej oraz z agresywnego roztworu po dwóch dobach suszenia w powietrzu o wilgotności względnej 60% i w temperaturze 20±1 C. Przełamy służyły do określenia grubości wizualnie zmienionych stref brzegowych. Front zmian zaznaczał się ostrą granicą na głębokości mniej więcej równoległej do powierzchni próbki. Na rys. 1 przedstawiono strefę brzegową w przełamie kształtki po immersji w roztworze agresywnym.
4 a) b) Rysunek 1. Przykładowe zdjęcia (powiększenie ok. 2x) przełamów kształtek wykonanych po wyjęciu z agresywnego roztworu a) bezpośrednio, b) po 2 dobach 3.Metoda badania porowatości Jest kilka metod badania porowatości w zależności od wielkości porów [17, 18, 19]. Jednak najczęściej stosowane nie dają możliwości ustalenia zmian porowatości wzdłuż drogi dyfuzji wynoszącej do 1 cm. Ilościowy opis różnych składników zaczynu umożliwia natomiast analiza obrazów wykonanych zdjęć pod elektronowym mikroskopem skaningowym, z zastosowaniem elektronów wstecznie rozproszonych [20]. Ta technika badania mikrostruktury nie uszkadza jej, ponieważ nie stosuje się ciśnienia do wtłaczania czynnika, co jest istotne w przypadku zdekalcyfikowanego (osłabionego) zaczynu. Metoda ta została zapoczątkowana m.in. przez Karen Scrivener [21] i może być zastosowana w różnych badaniach. Obrazy powstałe w skali odcieni szarości są przekształcane w obrazy binarne. W ten sposób przeprowadza się ich segmentację z wyszczególnieniem elementów mikrostruktury [22, 23, 24]. Pomimo dość licznych badań z zastosowaniem komputerowej analizy obrazów uzyskanych pod mikroskopem skaningowym nie spotkano prac dotyczących ilościowego wyznaczania udziału porów wzdłuż umownej linii dyfuzji agresywnych jonów w zaczynie. Badania takie podjęto w niniejszej pracy i obejmowały: obserwacje makroskopowe, obserwacje mikroskopowe, komputerową obróbkę obrazu mikroskopowego z wyszczególnieniem porów oraz obliczenie procentowego udziału porów na badanej powierzchni przekroju. Na podstawie obserwacji makroskopowej przełamu wstępnie wyznaczono głębokość strefy zniszczonej, która po dwóch dobach suszenia w warunkach naturalnych była jaśniejsza niż strefa wewnętrzna próbki (rys. 1). Wyznaczanie udziału porów, ze szczególnym uwzględnieniem porowatości kapilarnej powstałej wskutek wymywania wapnia wymagało powiększenia obszarów o 400 razy, za Diamondem [22]. Obserwacje w skali mikro już przy powiększeniu 400 umożliwiają wykrycie porów kapilarnych (> 1 m). Rejestracja obrazów prowadzona była w wysokorozdzielczym skaningowym mikroskopie elektronowym SUPRA 25 firmy ZEISS z oprogramowaniem SmartSEM oraz LEO 32. Wykorzystano elektrony wstecznie rozproszone. Przygotowanie preparatu do badań mikroskopowych polegało na wykonaniu zgładu w ten sposób, aby obserwowana płaszczyzna była prostopadła do płaszczyzny kontaktu z roztworem. Zdjęcia powierzchni zgładu wykonywano wzdłuż linii od powierzchni próbki do odległości większej od makroskopowo wyznaczonej granicy zniszczenia zaczynu (rys. 2) [25]. Rysunek 2. Przykładowy wycinek makrozdjęcia (z próbki B25) z zaznaczeniem konturów zdjęć mikroskopowych
5 Uzyskany duży kontrast pomiędzy porami, a tłem ułatwił przeprowadzenie dalszych operacji związanych z obróbką obrazu [26]. Ze skalibrowanych zdjęć mikroskopowych do analizy przygotowano pola stosując komputerowe programy IrfanView_385 oraz ImagePro Plus V_4.5. Następnie dokonano transformacji obrazów z szarej tonacji na obrazy binarne (czarnobiałe). Wszystkie punkty obrazujące obiekty (pory) w ramach każdego zdjęcia zostały zsumowane i odniesione do całego obszaru danego zdjęcia. W ten sposób wyznaczono procentowy udział porów, który podano jako średni z danego obszaru zdjęcia i przypisany odległości od powierzchni próbki do środka obszaru zdjęcia zgładu. 4. Wyniki i ich analiza Obserwacje próbek porównawczych dojrzewających w nasyconym roztworze wodorotlenku wapnia wykazały, że największą porowatość miał zaczyn z cementu hutniczego. Udział porów w próbkach z kształtek porównawczych wynosił odpowiednio: AP: 2,5%; BP: 5,2%; CP: 5,5%. Obserwując kolejne zdjęcia zmieniającej się mikrostruktury można było zauważyć, że poszczególne strefy były usytuowane w zależności od rodzaju cementu, toteż w tablicy 3 zestawiono przybliżone głębokości występowania tych zmian mikrostruktury w strefach brzegowych próbek poddawanych agresywnemu działaniu roztworu NH 4 Cl. Zniszczony zaczyn był mniej porowaty przy powierzchni, niż w partiach umiejscowionych w większej odległości od brzegu. Przypuszcza się, że to zjawisko było spowodowane nagromadzeniem się produktów reakcji o ekspansywnym charakterze krystalizacji głównie gipsu, ale także CaCO 3, który również wypełniał wolne przestrzenie [8]. Obliczony udział porów przedstawiono graficznie w postaci wykresów pokazanych na rysunku 3. Podane na rys. 3 rozkłady udziału porów wskazują, że w każdym przypadku nastąpił wzrost porowatości w kierunku zewnętrznych stref kształtek. Wzrost porowatości odnotowano głównie w próbkach, które były poddane agresji w krótkim czasie: A4, B4, C 4, ale także w A19 i C19. Natomiast próbki B19, A25, B25 i C25 wykazały największą porowatość w odległości nieco oddalonej od samej powierzchni. Działanie silnie korozyjnego NH 4 Cl w pierwszym etapie polegało na szybkim wzroście porowatości. W miarę wydłużania czasu zanurzenia następowało zapełnianie powstających wcześniej pustych przestrzeni tworzącymi się wtórnymi produktami zachodzących reakcji. Analizując wyniki badań zauważono, że w przypadku cementu portlandzkiego odpornego na siarczany (seria A) największą porowatością brzegu cechowała się próbka A19. W próbkach serii B z cementu portlandzkiego porowatość uzyskana po 19 dobach pokrywała się z udziałem porów po 25 dobach zanurzenia w NH 4 Cl. Największą rozbieżność pomiędzy wykresami zmian udziału porów w zależności od odległości uzyskano w zaczynie z cementu hutniczego (seria C). Porowatość wzrastała wraz z postępem czasu trwania eksperymentu. Na podstawie wykresów z rysunku 3 można wnioskować, że po najkrótszym czasie działania agresywnej soli NH 4 Cl najbardziej porowaty był zaczyn z cementu portlandzkiego (B4). Natomiast w miarę wydłużania czasu agresji najwyższy udział porów wykazywał zaczyn z cementu hutniczego (C25). Pozostałe profile praktycznie pokrywały się. 5. Wnioski Komputerowa analiza obrazu umożliwiła w dość jednoznaczny sposób ocenić stopień zniszczenia mikrostruktury matrycy zhydratyzowanego zaczynu cementowego poddanego korozji ługującej, obecnie jest najodpowiedniejszą metodą do ilościowego opisu mikrostruktury. Metoda ta pozwoliła stwierdzić, że zaczyn z CEM I odpornego na siarczany (seria A) najdłużej stawiał opór procesowi dekalcyfikacji. W zaczynie z cementu hutniczego (seria C) udział porów powiększał się stale z czasem oddziaływania agresywnego roztworu. Porównanie wykresów wskazuje, że w przeciwieństwie do zaczynów wykonanych
6 Tablica 3. Miejsca usytuowania charakterystycznych cech mikrostruktury zaczynu poddanego działaniu roztworu NH4Cl. Cechy mikrostruktury Zagęszczony brzeg Wtórna porowatość Rysy Biały osad Zagęszczenie zaczynu Front przejściowy Ziarna cementu nie zhydratyzowanego Zaczyn niezmieniony A4 0 1,0 1,0 1,5 > 2,1 1,4 2,4 2,4 > 2,4 > 2,4 Seria A CEM I 42,5 NHSR/NA A19 0 0,4 0,4 4,7 > 4,6 4,6 5,4 4,8 5,4 5,4 5,6 > 5,3 > 5,6 Odległość miejsca występowania cechy od brzegu kształtki, mm A25 0 4,7 > 4,9 0 5,7 4,7 5,7 5,7 6,0 > 5,7 > 6,0 B4 0 0,05 0,05 4,3 > 5,1 2,2 3,3 3,3 4,3 > 3,2 > 4,3 Seria B CEM I 42,5R B19 0 0,1 0,1 4,9 > 4,9 4,9 6,0 6,0 6,3 > 5,2 > 6,3 B25 0 4,5 > 3,9 7,4 8,3 4,5 5,8 5,8 7,4 > 4,4 > 8,3 Seria C CEM III/A NLH/HSR/NA C4 0 1,0 > 0,0 > 0,0 > 1,0 C19 0 5,1 > 4,1 > 0,0 > 5,1 C25 0 6,5 > 6,0 > 0,0 > 6,5 z cementów portlandzkich CEM I, zaczyn z cementu CEM III nie wykazywał tendencji do samozaleczania w sensie zapełniania przestrzeni porowych na przykładowej głębokości 1 cm od brzegu próbki.
7 Rysunek 3. Udział porów w próbkach stwardniałego zaczynu cementowego poddawanych działaniu roztworu NH 4 Cl i w próbkach porównawczych: a) serii A z cementu portlandzkiego odpornego na siarczany CEM I 42,5NHSR/NA, b) serii B z cementu portlandzkiego CEM I 42,5R, c) serii C z cementu hutniczego CEM III/A NLH/HSR/NA.
8 6. Literatura [1] Kurdowski W.: Chemia Cementu i Betonu. Wydawnictwo Polski Cement, Kraków Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa [2] Biczók I. Concrete corrosion. Concrete protection. Akadémiai Kiadó, Budapest [3] PNEN 2061:2003. Beton. Cz. 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. PKN, Wwa. [4] PN80/B Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. [5] Lea F.M.: The action of ammonium salts on concrete. Mag. of Con. Res., 17, 52, 1965, [6] Černý R., Rovnaníková P.: Transport processes in concrete. SpoonPress London & NY 2002 [7] Thomas J.J. et al: Effects of decalcification on the microstructure and surface area of cement and tricalcium silicate pastes. Cement and Concrete Research 34 (2004) [8] SłomkaSłupik B., Zybura A.: Doświadczalne badania dekalcyfikacji zaczynu cementowego. Dni Betonu. Tradycja i Nowoczesność 1113 X 2010., SPC, Kraków [9] Jauberthie R., Lanos C., Temimi M., Laquerbe M., Rendell F.: Concrete damage due to sulphate attac. Proceedings of Second International Conference on Concrete under Severe Conditions, Tromso, Norway, vol. 1, E & FN Spon, London 1998, [10] Catinaud S., Beaudoin J. J., Marchand J.: Influence of limestone addition on calcium leaching mechanisms in cementbased materials. Cement and Concrete Research 30 (2000) [11] Haga K., Shibata M., Hironaga M., et al: Change in pore structure and composition of hardened cement paste during the process of dissolution. CCR 35 (2005) [12] Jamroży Z.: Beton i jego technologie. PWN, Warszawa Kraków [13] Kamali S., Gérard B., Moranville M.: Modelling the leaching kinetics of cementbased materials influence of materials and environment. CCC 25 (2003) [14] Stora E., Bary B., He Q.C., Deville E., Montarnal P.: Modelling and simulations of the chemomechanical behaviour of leached cementbased materials. Leaching process and induced loss of stiffness. Cement and Concrete Research 39 (2009) [15] Mainguy M., Tognazzi C., Torrenti J.M., Adenot F.: Modelling of leaching in pure cement paste and mortar. Cement and Concrete Research 30 (2000) [16] Jain J., Neithalath N.: Analysis of calcium leaching behavior of plain and modified cement pastes in pure water. Cement and Concrete Composites 31 (2009) [17] Lea s Chemistry of cement and concrete. Ed. by P. C. Hewlett, 4 th Edition. Arnold, UK [18] Brandt A. M., Kasperkiewicz J. red.: Metody diagnozowania betonów i betonów wysokowartościowych na podstawie badań strukturalnych. IPPTPAN, Warszawa [19] Jawed I., Skalny J., Young J. F.: Hydration of Portland Cement, in Structure and Performance of Cements, edited by P. Barnes. Applied Science Publishers LTD, London & NY [20] Skalny J., Gebauer J., Odler I. ed.: Calcium hydroxide in concrete. Special volume of Materials Science of Concrete. The American Ceramic Society, Westerville, USA 2001 [21] Scrivener K.L.: Backscattered electron imaging of cementitious microstructures: understanding and quantifications. Cement & Concrete Composites 26 (2004) [22] Diamond S., Leeman M. E.: Pore size distributions in hardened cement paste by image analysis, w S. Diamond, S. Mindess, F.P. Glasser, L.W. Roberts, J. P. Skalny, L. D. Wakeley (Eds.), Microstructure of Cement Based Systems/Bonding and Interfaces in Cementitious Materials, Mater. Res. Soc. Proc., vol. 370, , Pittsburg [23] Yang R., Buenfeld N. R.: Binary segmentation of aggregate in SEM image analysis of concrete. Cement and Concrete Research 31 (2001) [24] Zhao H., Darvin D.: Quantitative backscattered electron analysis of cement paste. Cement and Concrete Research 22 (1992) [25] SłomkaSłupik B., Zybura A.: Zmiany mikrostruktury zaczynu poddanego dekalcyfikacji. Cement Wapno Beton 6 (2010) [26] Russ J. C.: The Image Processing Handbook, 3 rd Ed. CRC Press, Springer, IEEE Press; LLC, North Carolina 1999.
ODPORNOŚĆ BETONÓW SAMOZAGĘSZCZALNYCH NA BAZIE CEMENTU ŻUŻLOWEGO (CEM III) NA DZIAŁANIE ŚRODOWISK ZAWIERAJĄCYCH JONY CHLORKOWE
ROCZNIKI INŻYNIERII BUDOWLANEJ ZESZYT 7/2007 Komisja Inżynierii Budowlanej Oddział Polskiej Akademii Nauk w Katowicach ODPORNOŚĆ BETONÓW SAMOZAGĘSZCZALNYCH NA BAZIE CEMENTU ŻUŻLOWEGO (CEM III) NA DZIAŁANIE
TH E ATTEM PT AT DETERM INING DISCONTINUITIES OF TH E CORRODED HYDRATED CEM EN T PASTE STRUCTURE
ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ Seria: BUDOWNICTWO z. 113 2008 Nr kol. 1799 Barbara SŁOMKA-SŁUPIK* Politechnika Śląska PR Ó BA W Y ZNACZANIA NIECIĄG ŁO ŚC I STRUK TURY ZH YDRATYZOW ANEGO ZACZYNU
DZIAŁANIE CHLORKÓW NA ULEGAJĄCY DEKALCYFIKACJI ZACZYN CEMENTOWY
ROCZNIKI INŻYNIERII BUDOWLANEJ ZESZYT 16/2016 Komisja Inżynierii Budowlanej Oddział Polskiej Akademii Nauk w Katowicach ( DZIAŁANIE CHLORKÓW NA ULEGAJĄCY DEKALCYFIKACJI ZACZYN CEMENTOWY a Barbara SŁOMKA-SŁUPIK,
SKURCZ BETONU. str. 1
SKURCZ BETONU str. 1 C7 betonu jest zjawiskiem samoistnym spowodowanym odkształceniami niewynikającymi z obciążeń mechanicznych. Zachodzi w materiałach o strukturze porowatej, w wyniku utarty wody na skutek
korozja cheminczna betonu
korozja cheminczna betonu str. 1 C2 Beton w konstrukcji musi charakteryzować się trwałością, czyli zachowaniem właściwości w założonych warunkach środowiska, przy minimalnych nakładach na konserwację,
KRUSZYWA WAPIENNE ZASTOSOWANIE W PRODUKCJI BETONU TOWAROWEGO I ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH
KRUSZYWA WAPIENNE ZASTOSOWANIE W PRODUKCJI BETONU TOWAROWEGO I ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH Marek Krajewski Instytut Badawczy Materiałów Budowlanych Sp. z o.o. 13 KRUSZYWA WAPIENNE I ICH JAKOŚĆ Kruszywo
Technologie Materiałów Budowlanych Wykład 5. Beton zwykły i wysokowartościowy
Technologie Materiałów Budowlanych Wykład 5 Beton zwykły i wysokowartościowy Historia betonu Beton jest najszerzej stosowanym materiałem budowlanym na świecie i przy swojej 9000-letniej historii odegrał
ĆWICZENIE. Wpływ nano- i mikroproszków na udział wody związanej przez składniki hydrauliczne ogniotrwałych cementów glinowych
LABORATORIUM z przedmiotu Nanomateriały i Nanotechnologie ĆWICZENIE Wpływ nano- i mikroproszków na udział wody związanej przez składniki hydrauliczne ogniotrwałych cementów glinowych I WĘP TEORETYCZNY
Popiół lotny jako dodatek typu II w składzie betonu str. 1 A8. Rys. 1. Stosowanie koncepcji współczynnika k wg PN-EN 206 0,4
Popiół lotny jako dodatek typu II w składzie betonu str. 1 A8 Według normy PN-EN 206:2014 Beton Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność popiół lotny może być stosowany do wytwarzania betonu, jeżeli
OCENA AGRESYWNOŚCI I KOROZJI WOBEC BETONU I STALI PRÓBKI WODY Z OTWORU NR M1 NA DRODZE DW 913
Mysłowice, 08.03.2016 r. OCENA AGRESYWNOŚCI I KOROZJI WOBEC BETONU I STALI PRÓBKI WODY Z OTWORU NR M1 NA DRODZE DW 913 Zleceniodawca: GEOMORR Sp. j. ul. Chwałowicka 93, 44-206 Rybnik Opracował: Specjalista
WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z CHEMII DLA UCZNIÓW DOTYCHCZASOWYCH GIMNAZJÓW 2017/2018. Eliminacje szkolne
ŁÓDZKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z CHEMII DLA UCZNIÓW DOTYCHCZASOWYCH GIMNAZJÓW 2017/2018 Eliminacje szkolne Podczas rozwiązywania zadań
ZMIENNOŚĆ SORPCYJNOŚCI BETONU W CZASIE
Wojciech KUBISSA 1 Roman JASKULSKI 1 ZMIENNOŚĆ SORPCYJNOŚCI BETONU W CZASIE 1. Wprowadzenie O trwałości konstrukcji wykonanych z betonu zbrojonego w szczególnym stopniu decyduje ich odporność na penetrację
WŁAŚCIWOŚCI KRUSZYW LEKKICH MODYFIKOWANYCH ZUśYTYMI ADSORBENTAMI
WŁAŚCIWOŚCI KRUSZYW LEKKICH MODYFIKOWANYCH ZUśYTYMI ADSORBENTAMI MAŁGORZATA FRANUS, LIDIA BANDURA KATEDRA GEOTECHNIKI, WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY, POLITECHNIKA LUBELSKA KERAMZYT Kruszywo lekkie,
Przedmiot: Ćwiczenia laboratoryjne z chemii budowlanej
Politechnika Lubelska WBIA Laboratorium Budownictwa Przedmiot: Ćwiczenia laboratoryjne z chemii budowlanej Nr ćwiczenia 8.1/8.3 BADANIE SZYBKOŚCI UTWARDZANIA MODYFIKOWANYCH TWORZYW POLIESTROWYCH Data Imię
Wpływ popiołów lotnych krzemionkowych kategorii S na wybrane właściwości kompozytów cementowych
Międzynarodowa Konferencja Popioły z Energetyki- Zakopane 19-21.X.2016 r. Wpływ popiołów lotnych krzemionkowych kategorii S na wybrane właściwości kompozytów cementowych Mikołaj Ostrowski, Tomasz Baran
Zadanie 2. (1 pkt) Uzupełnij tabelę, wpisując wzory sumaryczne tlenków w odpowiednie kolumny. CrO CO 2 Fe 2 O 3 BaO SO 3 NO Cu 2 O
Test maturalny Chemia ogólna i nieorganiczna Zadanie 1. (1 pkt) Uzupełnij zdania. Pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 16 znajduje się w.... grupie i. okresie układu okresowego pierwiastków chemicznych,
Wskaźniki aktywności K28 i K90 popiołów lotnych krzemionkowych o miałkości kategorii S dla różnych normowych cementów portlandzkich
Wskaźniki aktywności K28 i K90 popiołów lotnych krzemionkowych o miałkości kategorii S dla różnych normowych cementów portlandzkich Tomasz Baran, Mikołaj Ostrowski OSiMB w Krakowie XXV Międzynarodowa Konferencja
Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych Scientific Works of Institute of Ceramics and Building Materials Nr 9 ISSN 1899-3230 Rok V Warszawa Opole 2012 ELŻBIETA GIERGICZNY * KRYSTYNA RAJCZYK ** Słowa
HYDROLIZA SOLI. 1. Hydroliza soli mocnej zasady i słabego kwasu. Przykładem jest octan sodu, dla którego reakcja hydrolizy przebiega następująco:
HYDROLIZA SOLI Hydroliza to reakcja chemiczna zachodząca między jonami słabo zdysocjowanej wody i jonami dobrze zdysocjowanej soli słabego kwasu lub słabej zasady. Reakcji hydrolizy mogą ulegać następujące
CEMENT WAPNO BETON R. 14-2009
CEMENT WAPNO BETON R. 14-2009 SPIS TREŚCI nr 1 3 Wpływ wysokiej temperatury na wybrane właściwości betonu wysokowartościowego z dodatkiem włókien polipropylenowych / I. Hager, T. Tracz Influence of elevated
X Konkurs Chemii Nieorganicznej i Ogólnej rok szkolny 2011/12
ŁÓDZKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO X Konkurs Chemii Nieorganicznej i Ogólnej rok szkolny 2011/12 Imię i nazwisko Szkoła Klasa Nauczyciel Uzyskane punkty Zadanie 1. (10
Roztwory buforowe (bufory) (opracowanie: dr Katarzyna Makyła-Juzak)
Roztwory buforowe (bufory) (opracowanie: dr Katarzyna Makyła-Juzak) 1. Właściwości roztworów buforowych Dodatek nieznacznej ilości mocnego kwasu lub mocnej zasady do czystej wody powoduje stosunkowo dużą
Zadanie: 2 Zbadano odczyn wodnych roztworów następujących soli: I chlorku baru II octanu amonu III siarczku sodu
Zadanie: 1 Sporządzono dwa wodne roztwory soli: siarczanu (VI) sodu i azotanu (III) sodu Który z wyżej wymienionych roztworów soli nie będzie miał odczynu obojętnego? Uzasadnij odpowiedź i napisz równanie
WYMAGANIA EDUKACYJNE
GIMNAZJUM NR 2 W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z CHEMII w klasie II gimnazjum str. 1 Wymagania edukacyjne niezbędne do
CEMENT W INŻYNIERII KOMUNIKACYJNEJ W ŚWIETLE WYMAGAŃ OST GDDKiA
CEMENT W INŻYNIERII KOMUNIKACYJNEJ W ŚWIETLE WYMAGAŃ OST GDDKiA Dariusz Bocheńczyk Lafarge Cement S.A. 181 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków
ANALIZA BELKI DREWNIANEJ W POŻARZE
Proceedings of the 5 th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings October 19-20, 2006 Bratislava, Slovakia Faculty of Civil Engineering STU Bratislava Slovak Society of
CEMENTY SIARCZANOGLINIANOWE C 4. S (Belit) 10 60%; C 4 ŻELAZIANOWO SIARCZANOGLINIANOWE AF 15 30%
CEMENT WAPNIOWO SIARCZANOGLINIANOWY (CSA) str. 1 A12 Cement wapniowo siarczanoglinianowy (CSA) jest to mineralne spoiwo hydrauliczne wytwarzane w wyniku przemiału klinkieru wapniowo siarczanoglinianowego
WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z CHEMII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW - rok szkolny 2016/2017 eliminacje rejonowe
kod ŁÓDZKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO Uzyskane punkty.. WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z CHEMII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW - rok szkolny 2016/2017 eliminacje rejonowe Zadanie
SEMINARIUM NAUKOWE W RAMACH PROJEKTU
SEMINARIUM NAUKOWE W RAMACH PROJEKTU OPRACOWANIE INNOWACYJNEGO MODELU TRANSGRANICZNEGO WYKORZYSTANIA TUFÓW W ZEOLITOWYCH 14 maja 2014 r. Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej Właściwości
Pierwiastki bloku d. Zadanie 1.
Zadanie 1. Zapisz równania reakcji tlenków chromu (II), (III), (VI) z kwasem solnym i zasadą sodową lub zaznacz, że reakcja nie zachodzi. Określ charakter chemiczny tlenków. Charakter chemiczny tlenków:
TEST PRZYROSTU KOMPETENCJI Z CHEMII DLA KLAS II
TEST PRZYROSTU KOMPETENCJI Z CHEMII DLA KLAS II Czas trwania testu 120 minut Informacje 1. Proszę sprawdzić czy arkusz zawiera 10 stron. Ewentualny brak należy zgłosić nauczycielowi. 2. Proszę rozwiązać
Chemia klasa VII Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Semestr II
Chemia klasa VII Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Semestr II Łączenie się atomów. Równania reakcji Ocena dopuszczająca [1] Ocena dostateczna [1 + 2] Ocena dobra [1 + 2 + 3] Ocena bardzo dobra
Spoiwa o kontrolowanych zmianach objętości do prac naprawczych i uszczelniających
Spoiwa o kontrolowanych zmianach objętości do prac naprawczych i uszczelniających 32 Prof. dr hab. inż. Wiesława Nocuń-Wczelik, dr Zofia Konik, mgr inż. Andrzej Stok, prof. dr hab. inż. Jan Małolepszy,
WPŁYW WYPEŁNIACZY WAPIENNYCH NA CIEPŁO TWARDNIENIA CEMENTU
ROCZNIKI INŻYNIERII BUDOWLANEJ ZESZYT 7 /2007 Komisja Inżynierii Budowlanej Oddział Polskiej Akademii Nauk w Katowicach WPŁYW WYPEŁNIACZY WAPIENNYCH NA CIEPŁO TWARDNIENIA CEMENTU Elżbieta JANOWSKA-RENKAS
Konkurs przedmiotowy z chemii dla uczniów gimnazjów 13 stycznia 2017 r. zawody II stopnia (rejonowe)
Konkurs przedmiotowy z chemii dla uczniów gimnazjów 13 stycznia 2017 r. zawody II stopnia (rejonowe) Kod ucznia Suma punktów Witamy Cię na drugim etapie konkursu chemicznego. Podczas konkursu możesz korzystać
Zaprawy odporne na środowiska agresywne
Zaprawy odporne na środowiska agresywne Mariusz Januszewski Politechnika Koszalińska 35 1. Wstęp Problem utrzymania oraz należytego wykonania obiektów betonowych i żelbetowych jest w ostatnich latach bardzo
CO WARTO WIEDZIEĆ O CEMENCIE?
CO WARTO WIEDZIEĆ O CEMENCIE? str. 1 A1 Cement to spoiwo hydrauliczne, tj. drobno zmielony materiał nieorganiczny, który po zmieszaniu z wodą daje zaczyn, wiążący i twardniejący w wyniku reakcji i procesów
ANEKS 5 Ocena poprawności analiz próbek wody
ANEKS 5 Ocena poprawności analiz próbek wody Bilans jonów Zasady ogólne Kontroli jakości danych dokonuje się wykonując bilans jonów. Bilans jonów jest podstawowym testem poprawności wyników analiz chemicznych
Identyfikacja wybranych kationów i anionów
Identyfikacja wybranych kationów i anionów ZACHOWAĆ SZCZEGÓLNĄ OSTRORZNOŚĆ NIE ZATYKAĆ PROBÓWKI PALCEM Zadanie 1 Celem zadania jest wykrycie jonów Ca 2+ a. Próba z jonami C 2 O 4 ZACHOWAĆ SZCZEGÓLNĄ OSTRORZNOŚĆ
KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW. Eliminacje rejonowe II stopień
POUFNE Pieczątka szkoły 28 stycznia 2016 r. Kod ucznia (wypełnia uczeń) Imię i nazwisko (wypełnia komisja) Czas pracy 90 minut KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ROK SZKOLNY 2015/2016 Eliminacje rejonowe
BADANIA CHEMICZNE BETONU
BADANIA CHEMICZNE BETONU Wiaduktu nad linią kolejową Nr 25 Łódź-Dębica oraz Nr 7 Padew-Wola Baronowska w km 1,75 linii kolejowej Nr 065 w m. Padew Narodowa Wyniki badań chemicznych Oznaczenie ph, pomiar
WPŁYW ZAMROŻENIA MŁODEGO BETONU NA JEGO W ŁAŚCIW OŚCI PO 28 DNIACH DOJRZEWANIA
ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ Seria: BUDOWNICTWO z. 113 2008 Nr kol. 1799 Anna CEGLARSKA* Politechnika Świętokrzyska WPŁYW ZAMROŻENIA MŁODEGO BETONU NA JEGO W ŁAŚCIW OŚCI PO 28 DNIACH DOJRZEWANIA
PRACA KONTROLNA Z CHEMII NR 1 - Semestr I 1. (6 pkt) - Krótko napisz, jak rozumiesz następujące pojęcia: a/ liczba atomowa, b/ nuklid, c/ pierwiastek d/ dualizm korpuskularno- falowy e/promieniotwórczość
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY KATEDRA KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH I TECHNOLOGII BETONU
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY KATEDRA KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH I TECHNOLOGII BETONU Autorzy: imię i nazwisko WPŁYW POPIOŁÓW LOTNYCH NA WYBRANE
WPŁYW SUBSTANCJI TOWARZYSZĄCYCH NA ROZPUSZCZALNOŚĆ OSADÓW
WPŁYW SUBSTANCJI TOWARZYSZĄCYCH NA ROZPUSZCZALNOŚĆ OSADÓW Wstęp W przypadku trudno rozpuszczalnej soli, mimo osiągnięcia stanu nasycenia, jej stężenie w roztworze jest bardzo małe i przyjmuje się, że ta
V KONKURS CHEMICZNY 23.X. 2007r. DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Etap I ... ... czas trwania: 90 min Nazwa szkoły
V KONKURS CHEMICZNY 23.X. 2007r. DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Etap I...... Imię i nazwisko ucznia ilość pkt.... czas trwania: 90 min Nazwa szkoły... maksymalna ilość punk. 33 Imię
VI Podkarpacki Konkurs Chemiczny 2013/2014
VI Podkarpacki Konkurs Chemiczny 01/01 ETAP I 1.11.01 r. Godz. 10.00-1.00 KOPKCh Uwaga! Masy molowe pierwiastków podano na końcu zestawu. Zadanie 1 1. Znając liczbę masową pierwiastka można określić liczbę:
Piotr Chojnacki 1. Cel: Celem ćwiczenia jest wykrycie jonu Cl -- za pomocą reakcji charakterystycznych.
SPRAWOZDANIE: REAKCJE CHARAKTERYSTYCZNE WYBRANYCH ANIONÓW. Imię Nazwisko Klasa Data Uwagi prowadzącego 1.Wykrywanie obecności jonu chlorkowego Cl - : Cel: Celem ćwiczenia jest wykrycie jonu Cl -- za pomocą
Obliczenia chemiczne. Zakład Chemii Medycznej Pomorski Uniwersytet Medyczny
Obliczenia chemiczne Zakład Chemii Medycznej Pomorski Uniwersytet Medyczny 1 STĘŻENIA ROZTWORÓW Stężenia procentowe Procent masowo-masowy (wagowo-wagowy) (% m/m) (% w/w) liczba gramów substancji rozpuszczonej
XV Wojewódzki Konkurs z Chemii
XV Wojewódzki Konkurs z Chemii dla uczniów dotychczasowych gimnazjów oraz klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu województwa świętokrzyskiego II Etap powiatowy 16 styczeń 2018
6. ph i ELEKTROLITY. 6. ph i elektrolity
6. ph i ELEKTROLITY 31 6. ph i elektrolity 6.1. Oblicz ph roztworu zawierającego 0,365 g HCl w 1,0 dm 3 roztworu. Odp 2,00 6.2. Oblicz ph 0,0050 molowego roztworu wodorotlenku baru (α = 1,00). Odp. 12,00
CEMENT. Cementy do produkcji betonu. towarowego
CEMENT TM Cementy do produkcji betonu towarowego Beton do konkretnych zastosowań Oczekiwania w stosunku do stwardniałego betonu, jak i świeżej mieszanki zmieniają się w zależności od ich przeznaczenia.
DOŚWIADCZENIA W STOSOWANIU CEMENTU PORTLANDZKIEGO ŻUŻLOWEGO CEMII/B-S 42,5N W BUDOWIE NAWIERZCHNI BETONOWYCH
DOŚWIADCZENIA W STOSOWANIU CEMENTU PORTLANDZKIEGO ŻUŻLOWEGO CEMII/B-S 42,5N W BUDOWIE NAWIERZCHNI BETONOWYCH Zbigniew GIERGICZNY Maciej BATOG Politechnika Śląska Górażdże Cement S.A. KRAKÓW, 14-16 listopada
Badanie procesów dyfuzji i rozpuszczania się gazu ziemnego w strefie kontaktu z ropą naftową
NAFTA-GAZ luty 2011 ROK LXVII Jerzy Kuśnierczyk Instytut Nafty i Gazu, Oddział Krosno Badanie procesów dyfuzji i rozpuszczania się gazu ziemnego w strefie kontaktu z ropą naftową Wstęp Badania mieszanin
MARATON WIEDZY CHEMIA CZ. II
MARATON WIEDZY CHEMIA CZ. II 1. Podaj liczbę elektronów, nukleonów, protonów i neuronów zawartych w następujących atomach: a), b) 2. Podaj liczbę elektronów, nukleonów, protonów i neutronów zawartych w
Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z przedmiotu chemia dla klasy 7 w r. szk. 2019/2020
Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z przedmiotu chemia dla klasy 7 w r. szk. 2019/2020 Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował wymagań na ocenę dopuszczającą.
RÓWNOWAGI W ROZTWORACH ELEKTROLITÓW.
RÓWNOWAGI W ROZTWORACH ELEKTROLITÓW. Zagadnienia: Zjawisko dysocjacji: stała i stopień dysocjacji Elektrolity słabe i mocne Efekt wspólnego jonu Reakcje strącania osadów Iloczyn rozpuszczalności Odczynnik
Zaczyny i zaprawy budowlane
Zaczyny budowlane to mieszanina spoiw lub lepiszczz wodą. Rozróżnia się zaczyny: wapienne, gipsowe, cementowe, zawiesiny gliniane. Spoiwa charakteryzują się aktywnością chemiczną. Lepiszcza twardnieją
Kryteria oceniania z chemii kl VII
Kryteria oceniania z chemii kl VII Ocena dopuszczająca -stosuje zasady BHP w pracowni -nazywa sprzęt laboratoryjny i szkło oraz określa ich przeznaczenie -opisuje właściwości substancji używanych na co
11.4. Warunki transportu i magazynowania spoiw mineralnych Zasady oznaczania cech technicznych spoiw mineralnych 37
SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 11 MINERALNE SPOIWA BUDOWLANE 11 11.1. Klasyfikacja 11 11.2. Spoiwa powietrzne 11 11.2.1. Wiadomości wstępne 11 11.2.2. Wapno budowlane 12 11.2.3. Spoiwa siarczanowe 18 11.2.4. Spoiwo
8. MANGANOMETRIA. 8. Manganometria
8. MANGANOMETRIA 5 8. Manganometria 8.1. Oblicz ile gramów KMnO 4 zawiera 5 dm 3 roztworu o stężeniu 0,0285 mol dm 3. Odp. 22,5207 g 8.2. W jakiej objętości 0,0205 molowego roztworu KMnO 4 znajduje się
INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ PŁ LABORATORIUM TECHNOLOGII POWŁOK OCHRONNYCH ĆWICZENIE 2
INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ PŁ LABORATORIUM TECHNOLOGII POWŁOK OCHRONNYCH ĆWICZENIE 2 BADANIA ODPORNOŚCI NA KOROZJĘ ELEKTROCHEMICZNĄ SYSTEMÓW POWŁOKOWYCH 1. WSTĘP TEORETYCZNY Odporność na korozję
CHEMIA KLASA II I PÓŁROCZE
CHEMIA KLASA II I PÓŁROCZE wymienia zasady bhp dotyczące obchodzenia się z kwasami definiuje pojęcia: elektrolit i nieelektrolit wyjaśnia, co to jest wskaźnik i wymienia trzy przykłady odróżnia kwasy od
OCENA CZYSTOŚCI WODY NA PODSTAWIE POMIARÓW PRZEWODNICTWA. OZNACZANIE STĘŻENIA WODOROTLENKU SODU METODĄ MIARECZKOWANIA KONDUKTOMETRYCZNEGO
OCENA CZYSTOŚCI WODY NA PODSTAWIE POMIAÓW PZEWODNICTWA. OZNACZANIE STĘŻENIA WODOOTLENKU SODU METODĄ MIAECZKOWANIA KONDUKTOMETYCZNEGO Instrukcja do ćwiczeń opracowana w Katedrze Chemii Środowiska Uniwersytetu
W AŒCIWOŒCI BETONU Z CEMENTÓW U LOWO-WAPIENNYCH
DROGI i MOSTY 5 Nr 4 2010 MARIUSZ D BROWSKI 1) JAN MA OLEPSZY 2) W AŒCIWOŒCI BETONU Z CEMENTÓW U LOWO-WAPIENNYCH STRESZCZENIE. Przedstawiono wyniki kompleksowych badañ eksperymentalnych cementów u lowo-wapiennych,
Powstawanie żelazianu(vi) sodu przebiega zgodnie z równaniem: Ponieważ termiczny rozkład kwasu borowego(iii) zachodzi zgodnie z równaniem:
Zad. 1 Ponieważ reakcja jest egzoenergetyczna (ujemne ciepło reakcji) to wzrost temperatury spowoduje przesunięcie równowagi w lewo, zatem mieszanina przyjmie intensywniejszą barwę. Układ będzie przeciwdziałał
SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z CHEMII DLA KLASY II GIMNAZJUM Nauczyciel Katarzyna Kurczab
SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z CHEMII DLA KLASY II GIMNAZJUM Nauczyciel Katarzyna Kurczab CZĄSTECZKA I RÓWNANIE REKCJI CHEMICZNEJ potrafi powiedzieć co to jest: wiązanie chemiczne, wiązanie jonowe, wiązanie
10. ALKACYMETRIA. 10. Alkacymetria
10. ALKACYMETRIA 53 10. Alkacymetria 10.1. Ile cm 3 40 % roztworu NaOH o gęstości 1,44 g cm 3 należy zużyć w celu przygotowania 1,50 dm 3 roztworu o stężeniu 0,20 mol dm 3? Odp. 20,8 cm 3 10.2. 20,0 cm
KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ ROK SZKOLNY 2018/2019 ETAP SZKOLNY
Imię Nazwisko Czas pracy: 60 minut KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ ROK SZKOLNY 2018/2019 ETAP SZKOLNY Informacje: Uzyskane punkty 1. Sprawdź, czy otrzymałeś/aś łącznie 7 stron. Ewentualny
KSZTAŁTOWANIE MIKROKLIMATU W STREFIE PRZEBYWANIA LUDZI W OBIEKTACH SAKRALNYCH
KSZTAŁTOWANIE MIKROKLIMATU W STREFIE PRZEBYWANIA LUDZI W OBIEKTACH SAKRALNYCH WOLSKI Leszek 1 JELEC Paweł 2 1,2 Zakład Instalacji Budowlanych i Fizyki Budowli, Politechnika Warszawska ABSTRACT This script
XIV Konkurs Chemiczny dla uczniów gimnazjum województwa świętokrzyskiego. II Etap - 18 stycznia 2016
XIV Konkurs Chemiczny dla uczniów gimnazjum województwa świętokrzyskiego II Etap - 18 stycznia 2016 Nazwisko i imię ucznia: Liczba uzyskanych punktów: Drogi Uczniu, przeczytaj uważnie instrukcję i postaraj
K z r ys y ztof Sz S ers r ze
Krzysztof Szerszeń TermoCem PLUS wypełnienie pionowych GWC TermoCem PLUS opis produktu TermoCem PLUS opis produktu TermoCem PLUS lepkość Marsh a Pomiar odstoju wody dla ThermoCem PLUS przy parametrze W/S
INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ. Badania struktury kompozytów cementowych symulacje komputerowe
Wyższa Szkoła Techniki i Przedsiębiorczości we Włocławku INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ Badania struktury kompozytów cementowych symulacje komputerowe CHEMIA symbol ćwiczenia: CW 6 I. Przedmiot instrukcji Przedmiotem
Realizacja wymagań szczegółowych podstawy programowej z chemii dla klasy siódmej szkoły podstawowej
Realizacja wymagań szczegółowych podstawy programowej z chemii dla klasy siódmej szkoły podstawowej Nauczyciel: Marta Zielonka Temat w podręczniku Substancje i ich przemiany 1. Zasady bezpiecznej pracy
INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH
INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Politechnika Śląska w Gliwicach INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH BADANIE TWORZYW SZTUCZNYCH OZNACZENIE WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH PRZY STATYCZNYM ROZCIĄGANIU
Przedmiot: Chemia budowlana Zakład Materiałoznawstwa i Technologii Betonu
Przedmiot: Chemia budowlana Zakład Materiałoznawstwa i Technologii Betonu Ćw. 5 Korozja materiałów budowlanych na przykładzie kamienia cementowego Zagadnienia do przygotowania: 1. Wyjaśnij pojęcia: korozja
BADANIA POLIGONOWE BETONÓW WYKONANYCH Z CEMENTÓW NAPOWIETRZAJĄCYCH. 1. Wprowadzenie
XVI KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA REOLOGIA W TECHNOLOGII BETONU Bełchatów 2015 Damian Dziuk 1 Łukasz Burcon 2 Mirosław Saferna 3 BADANIA POLIGONOWE BETONÓW WYKONANYCH Z CEMENTÓW NAPOWIETRZAJĄCYCH 1. Wprowadzenie
REOLOGIA BETONÓW NAPOWIETRZONYCH A CEMENTY Z DODATKAMI MINERALNYMI
REOLOGIA BETONÓW NAPOWIETRZONYCH A CEMENTY Z DODATKAMI MINERALNYMI Hubert SIKORA, Wojciech PIASTA Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika Świętokrzyska, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, Budynek
WPŁYW DOMIESZEK NAPOWIETRZAJĄCYCH NA WYBRANE PARAMETRY MIESZANKI BETONOWEJ I BETONU
Budownictwo 19 Alina Pietrzak WPŁYW DOMIESZEK NAPOWIETRZAJĄCYCH NA WYBRANE PARAMETRY MIESZANKI BETONOWEJ I BETONU Wprowadzenie Beton to materiał konstrukcyjny o bardzo specyficznym charakterze. Z jednej
Zad: 5 Oblicz stężenie niezdysocjowanego kwasu octowego w wodnym roztworze o stężeniu 0,1 mol/dm 3, jeśli ph tego roztworu wynosi 3.
Zad: 1 Oblicz wartość ph dla 0,001 molowego roztworu HCl Zad: 2 Oblicz stężenie jonów wodorowych jeżeli wartość ph wynosi 5 Zad: 3 Oblicz stężenie jonów wodorotlenkowych w 0,05 molowym roztworze H 2 SO
ROZKŁAD TWARDOŚCI I MIKROTWARDOŚCI OSNOWY ŻELIWA CHROMOWEGO ODPORNEGO NA ŚCIERANIE NA PRZEKROJU MODELOWEGO ODLEWU
35/9 Archives of Foundry, Year 2003, Volume 3, 9 Archiwum Odlewnictwa, Rok 2003, Rocznik 3, Nr 9 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 ROZKŁAD TWARDOŚCI I MIKROTWARDOŚCI OSNOWY ŻELIWA CHROMOWEGO ODPORNEGO NA
Chemia Nowej Ery Wymagania programowe na poszczególne oceny dla klasy II
Chemia Nowej Ery Wymagania programowe na poszczególne oceny dla klasy II Szczegółowe kryteria oceniania po pierwszym półroczu klasy II: III. Woda i roztwory wodne charakteryzuje rodzaje wód występujących
WZROST ODPORNOŚCI KOROZYJNEJ BETONU POD WPŁYWEM PYŁÓW KRZEMIONKOWYCH
PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK nr 1 (117) 2001 BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY No 1 (117) 2001 Czesława Wolska-Kotańska* WZROST ODPORNOŚCI KOROZYJNEJ BETONU POD WPŁYWEM PYŁÓW
Szkolny konkurs chemiczny Grupa B. Czas pracy 80 minut
Szkolny konkurs chemiczny Grupa B Czas pracy 80 minut Piła 1 czerwca 2017 1 Zadanie 1. (0 3) Z konfiguracji elektronowej atomu (w stanie podstawowym) pierwiastka X wynika, że w tym atomie: elektrony rozmieszczone
Znaczenie diagnostyki w robotach izolacyjno renowacyjnych cz.2
Znaczenie diagnostyki w robotach izolacyjno renowacyjnych cz.2 Autor: Ceresit Zawilgocenie strukturalne ścian budynku następuje w wyniku oddziaływania wód znajdujących się w glebie. Wody te powodują zawilgacanie
Instrukcja dla uczestnika. II etap Konkursu. U z u p e ł n i j s w o j e d a n e p r z e d r o z p o c z ę c i e m r o z w i ą z y w a n i a z a d a ń
III edycja rok szkolny 2017/2018 Uzupełnia Organizator Konkursu Instrukcja dla uczestnika II etap Konkursu Liczba uzyskanych punktów 1. Sprawdź, czy arkusz konkursowy, który otrzymałeś zawiera 12 stron.
Właściwości kruszywa wapiennego jako surowca do produkcji betonów dla infrastruktury drogowej
Właściwości kruszywa wapiennego jako surowca do produkcji betonów dla infrastruktury drogowej Dominika Maruszewska Artur Łagosz Damian Chełmecki Beton w drogownictwie Suwałki, 10-12 kwietnia 2019 Geneza
Zmiana prędkości rozchodzenia się fali ultradźwiękowej w cegle ceramicznej eksponowanej w siarczanowym i chlorkowym środowisku korozyjnym
Zmiana prędkości rozchodzenia się fali ultradźwiękowej w cegle ceramicznej eksponowanej w siarczanowym i chlorkowym środowisku korozyjnym 92 Dr inż. Teresa Stryszewska, dr inż. Stanisław Kańka, Politechnika
WYKRYWANIE ZANIECZYSZCZEŃ WODY POWIERZA I GLEBY
WYKRYWANIE ZANIECZYSZCZEŃ WODY POWIERZA I GLEBY Instrukcja przygotowana w Pracowni Dydaktyki Chemii Zakładu Fizykochemii Roztworów. 1. Zanieczyszczenie wody. Polska nie należy do krajów posiadających znaczne
Szczegółowy opis treści programowych obowiązujących na etapie szkolnym konkursu przedmiotowego z chemii 2018/2019
Szczegółowy opis treści programowych obowiązujących na etapie szkolnym konkursu przedmiotowego z chemii 2018/2019 I. Eliminacje szkolne (60 minut, liczba punktów: 30). Wymagania szczegółowe. Cele kształcenia
KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH
PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH ZMIANY NR 3/2012 do CZĘŚCI IX MATERIAŁY I SPAWANIE 2008 GDAŃSK Zmiany Nr 3/2012 do Części IX Materiały i spawanie 2008, Przepisów klasyfikacji i budowy statków
Realizacja wymagań szczegółowych podstawy programowej w poszczególnych tematach podręcznika Chemia Nowej Ery dla klasy siódmej szkoły podstawowej
Realizacja wymagań szczegółowych podstawy programowej w poszczególnych tematach podręcznika Chemia Nowej Ery dla klasy siódmej szkoły podstawowej Temat w podręczniku Substancje i ich przemiany 1. Zasady
Zasady oceniania z chemii w klasie II w roku szkolnym 2015/2016. Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra
Zasady oceniania z chemii w klasie II w roku szkolnym 2015/2016 I. Kwasy wymienia zasady bhp dotyczące obchodzenia się z kwasami definiuje pojęcia: elektrolit i nieelektrolit wyjaśnia, co to jest wskaźnik
Chemia nieorganiczna Zadanie Poziom: podstawowy
Zadanie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (Nazwisko i imię) Punkty Razem pkt % Chemia nieorganiczna Zadanie 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Poziom: podstawowy Punkty Zadanie 1. (1 pkt.) W podanym
Związki nieorganiczne
strona 1/8 Związki nieorganiczne Dorota Lewandowska, Anna Warchoł, Lidia Wasyłyszyn Treść podstawy programowej: Typy związków nieorganicznych: kwasy, zasady, wodorotlenki, dysocjacja jonowa, odczyn roztworu,
PL B BUP 20/ WUP 01/14 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1
PL 215644 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215644 (21) Numer zgłoszenia: 390206 (22) Data zgłoszenia: 18.01.2010 (13) B1 (51) Int.Cl.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru hydroizolacji z wykorzystaniem środka PENETRON ADMIX
przy realizacji projektu:.................................................................................................. - 1 - SPIS TREŚCI 1. Zakres stosowania... 3 2. Materiały... 3 2.1. Ogólna charakterystyka
METODY BADAŃ I KRYTERIA ZGODNOŚCI DLA WŁÓKIEN DO BETONU DOŚWIADCZENIA Z BADAŃ LABORATORYJNYCH
H. Jóźwiak Instytut Techniki Budowlanej Poland, 00-611, Warszawa E-mail: h.jozwiak@itb.pl METODY BADAŃ I KRYTERIA ZGODNOŚCI DLA WŁÓKIEN DO BETONU DOŚWIADCZENIA Z BADAŃ LABORATORYJNYCH Jóźwiak H., 2007
Długoterminowa obserwacja betonu komórkowego wyprodukowanego z popiołu fluidalnego. Dr inż. Svetozár Balcovic PORFIX Słowacja
Długoterminowa obserwacja betonu komórkowego wyprodukowanego z popiołu fluidalnego Dr inż. Svetozár Balcovic PORFIX Słowacja WSTĘP Próbki betonu komórkowego z dodatkiem popiołu fluidalnego 0 30 100 % zostały
Specjalista od trwałych betonów. Nowy produkt w ofercie CEMEX Polska cement specjalny HSR KONSTRUKTOR (CEM I 42,5 N HSR/NA CHEŁM )
Nowy produkt w ofercie CEMEX Polska cement specjalny HSR KONSTRUKTOR (CEM I 42, N HSR/NA CHEŁM ) Ulotka HSR_montage:Makieta 1 4/1/10 2:11 PM Strona 2 początek [min] koniec [min] Czas wiązania Stałość objętości