Контрольная работа по "Строительным материалам"
Задание 1.
Известь строительная воздушная, её свойства и область применения в строительстве.
Известь известна человечеству не одно тысячелетие и все это время активно используется им в строительстве и многих других отраслях. Это объясняется доступностью сырья, простотой технологии и достаточно хорошими свойствами извести.
Воздушная известь - единственное вяжущее, которое превращается в тонкий порошок не только размолом, но и путем гашения водой.
Известковое тесто состоит из насыщенного водой раствора Ca(OH)2 и мельчайших не растворившихся частиц извести. По мере испарения из него воды образуется пересыщенный раствор Ca(OH)2, из которого выпадают кристаллы, скрепляющие отдельные частицы в единый монолит. При это происходит усадка твердеющей системы, которая в определенных условиях (например, при твердении известковой смеси на жестком основании – штукатурный слой) может вызвать растрескивание материала. По этому известь всегда применяют с заполнителями (например известково-песчаные растворы) или в смеси с другими вяжущими для придания материалу пластичности.
Известковое тесто, защищенное от высыхания, неограниченно долго сохраняет пластичность, т.е. у извести отсутствует процесс схватывания. Затвердевшее известковое тесто при увлажнении вновь переходит в пластичное состояние (известь – не водостойкий материал). Однако при длительном твердении (десятилетия) известь приобретает довольно высокую прочность и относительную водостойкость (например в кладке старых зданий). Это объясняется тем, что на воздухе известь реагирует с углекислым газом, образуя нерастворимый в воде и довольно прочный карбонат кальция, т.е. как бы обратно переходит в известняк. Процесс этот очень длительный и полной карбонизации извести практически не происходит.
Существует мнение, что при длительном контакте извести с кварцевым песком в присутствии влаги между этими компонентами происходит взаимодействие с образованием контактного слоя из гидросиликатов. Это так же повышает прочность и водостойкость бетонов и кирпичной кладки на извести, имеющих возраст более 200-300 лет.
Воздушную известь применяют для приготовления кладочных и штукатурных растворов как самостоятельное вяжущее, так и в смеси с цементом; при производстве силикатного кирпича и силикатобетонных изделий; для получения смешанных вяжущих (известково-шлаковых, известково-зольных и др.) и для красок.
Задание 2.
Сырье, технология, структура и основные свойства стекла.
Стеклами называют переохлажденные
жидкости, не успевшие при остывании
перейти в кристаллическое
Химический состав обыкновенного оконного стекла по основным оксидам следующий: SiO2 – 71…72%; Na2O – 15..16%; CaO – 5…7%; MgO – 3…4%; Al2O3 – 2…3%; содержание Fe2O3 не более 0,1% так как оксиды железа придают стеклу зеленовато-коричневый (бутылочный) цвет и снижают светопропускание. Основные оксиды вводятся в сырьевую шихту в виде следующих оксидов.
Кремнезем (SiO2) вводят в виде кварцевого песка, молотых кварцитов или песчаников. Основное требование к кремнеземистому сырью – минимальное количество примесей, особенно оксидов железа. Это основной стеклообразующий оксид, повышающий тугоплавкость и химическую стойкость стекла.
Глинозем (Al2O3) поступает в сырьевую шихту в виде полевых шпатов и каолина. Его влияние на свойство стекла аналогично действию SiO2.
Оксид натрия (Na2O) вводят в стекло в виде соды и сульфата натрия. Na2O понижает температуру плавления стекла, повышает коэффициент термического расширения и уменьшает химическую стойкость.
Оксид кальция (CaO) и магния (MgO) вводят в стекольную шихту в виде мела, мрамора, известняка, доломита и магнезита. Эти оксиды повышают химическую стойкость стекла.
В специальные стекла вводят оксиды свинца, бария, бора и др.
Вспомогательные сырьевые материалы делят по своему назначению на следующие подгруппы: осветлители – вещества, способствующие удалению из стекломассы газовых пузырей; обесцвечиватели – вещества обесцвечивающие стекольную массу; глушители – вещества, делающие стекло непрозрачным.
Красители для стекла могут
быть молекулярными, полностью растворяющимися
в стекломассе, и коллоидными, равномерно
распределяющимися в
Перед варкой стекла сырьевые материалы измельчают, тщательно смешивают в требуемых соотношениях, брикетируют и подают в стекловаренную печь.
Стекловарение. Обычное стекло получают в непрерывно действующих ванных печах с полезным объемом до 600 м3 и суточной производительностью более 300 т. Для варки специальных (оптических, цветных и др.) стекол применяют периодически действующие ванные, а так же горшковые печи.
Стекловарение – главнейшая операция стекольного производства. На первой стадии этого процесса – сикатообразовании – щелочные компоненты образуют с частью кремнезема силикаты, плавящиеся уже при 1000…1200оС. В этом расплаве при дальнейшем нагревании растворяются наиболее тугоплавкие компоненты SiO2 и Al2O3. Образующаяся при этом масса неоднородная по составу и насыщена газовыми пузырьками.
Удаление пузырьков и
полная гомогенизация расплава осуществляется
на второй наиболее длительной стадии
стекловарения – стеклообразова
Силикатные стекла отличаются необычным сочетанием свойств, высокой прочностью и ярко выраженной хрупкостью, свето- и радио-прозрачностью, абсолютной водонепроницаемостью и универсальной химической стойкостью. Все это объясняется спецификой состава и строения стекла.
Плотность стекла зависит от химического состава и для обычных строительных стекол составляет 2400…2600 кг/м3. Плотность оконного стекла - 2550 кг/м3. Высокой плотностью отличаются стекла, содержащие оксид свинца («богемский хрусталь») – более 3000 кг/м3. Пористость и водопоглащение стекла практически равны 0%.
Механические свойства. Стекло в строительных конструкциях чаще подвергается изгибу, растяжению и удару и реже сжатию, по этому главными показателями , определяющими его механические свойства , следует считать прочность при растяжении и хрупкость.
Теоретическая прочность стекла при растяжении - (10…12)*103 МПа. Практически же эта величина ниже в 200…300 раз и составляет от 30 до 60 МПа. Это объясняется тем, что в стекле имеются ослабленные участки (микронеоднородности, дефекты поверхности, внутренние напряжения). Чем больше размер стеклоизделий, тем вероятнее наличие таких участков. Примером зависимости прочности стекла от размера испытуемого изделия служит стеклянное волокно. У стекловолокна диаметром 1…10 мкм прочность при растяжении 300…500 МПа, т.е. почти в 10 раз выше, чем у листового стекла. Сильно снижают прочность стекла на растяжение царапины; на этом основана резка стекла алмазом.
Прочность стекла при сжатии высока – 900…1000 МПа, т.е. почти как у стали и чугуна. В диапазоне температур от -50 до +70оС прочность стекла практически не изменяется.
Стекло при нормальных температурах отличается тем, что у него отсутствуют пластические деформации. При нагружении оноподчиняется закону Гука вплоть до хрупкого разрушения. Модуль упругости стекла Е=(7…7,5)*104 МПа.
Хрупкость – главный недостаток стекла. Основной показатель хрупкости – отношение модуля упругости к прочности при растяжении E/Rp. У стекла оно составляет 1300…1500 (у стали 400…600, каучука 0,4…0,6). Кроме того, однородность строения (гомогенность) способствует беспрепятственному развитию трещин, что является необходимым условием для проявления хрупкости.
Твердость стекла, представляющего собой по химическому составу вещество, близкое к полевым шпатам, такая же как у этих минералов, и в зависимости от химического состава находится в пределах 5…7 по шкале Мооса.
Оптические свойства стекла характеризуются светопропусканием (прозрачностью), светопреломлением, отражением, рассеиванием и др. Обычные силикатные стекла, кроме специальных, пропускают всю видимую часть спектра (до 88…92%) и практически не пропускает ультрафиолетовые и инфракрасные лучи. Показатель преломления строительного стекла (n=1,5…1,52) определяет силу отраженного света . При изменении угла падения света с 0 до 75о светопропускание стекла уменьшается с 90 до 50%.
Теплопроводность различных видов стекла мало зависит от их состава и составляет 0,6…0,8 Вт/(м*К), что почти в 10 раз ниже, чем у аналогичных кристаллических минералов. Например теплопроводность кристалла кварца – 7,2 Вт/(м*К).
Коэффициент линейного температурного расширения (КЛТР) стекла относительно невелик ( для обычного стекла 9*10-6* К-1). Но из-за низкой теплопроводности и высокого модуля упругости напряжения, развивающиеся в стекле при резком одностороннем нагреве (или охлаждении), могут достигать значений, приводящих к разрушению стекла. Это объясняет относительно малую термостойкость (способность выдерживать резкие перепады температур) обычного стекла. Оно составляет 70…90оС.
Звукоизолирующая способность стекла довольно высока. Стекло толщиной 1 см по звукоизоляции примерно соответствует кирпичной стене в полкирпича – 12 см.
Химическая стойкость силикатного стекла – одно из самых уникальных его свойств. Стекло хорошо противостоит действию воды, щелочей и кислот (за исключением плавиковой и фосфорной). Объясняется это тем, что при действии воды и водных растворов из наружного слоя стекла вымываются ионы Na+ и Ca++ и образуется химически стойкая пленка, обогащенная SiO2. Эта пленка защищает стекло от дальнейшего разрушения.
Задание 3.
Бетоны на пористых заполнителях: состав, свойства и область применения.
Легкие бетоны на пористых заполнителях – наиболее распространенный вид легких бетонов. Свидетельства их применения известны еще в древнем Риме. Для получения легких бетонов тогда использовали природный заполнитель – пемзу или туф, а так же бой керамики и даже пустые глиняные сосуды. В настоящее время эти заполнители так же используют как местный материал. Широкое развитие легкие бетоны получили во второй половине ХХ века, когда началось массовое производство искусственных пористых заполнителей: керамзита, аглопорита, шлаковой пемзы и др.
Структура и свойства легких бетонов. Пористые заполнители имеют шероховатую поверхность, по этому сцепление цементного камня с заполнителем не является слабым звеном легких бетонов. Этому способствует так же химическая активность вещества заполнителей, содержащих аморфный SiO2, способный взаимодействовать с Ca(OH)2 цементного камня. Плотность и прочность контактной зоны «цементный камень – пористый заполнитель» объясняют парадоксально высокую водонепроницаемость и прочность легких бетонов на пористых заполнителях.
Для легких бетонов установлены следующие классы по прочности (МПа) от В2 до В40. Прочность легких бетонов зависит от качества заполнителей, марки и количества использованного цемента. При этом, естественно, изменяется и плотность бетона.
Для легкого бетона установлены 19 марок по плотности (кг/м3) от D200 до D2000 (с интервалом 100 кг/м3). Пониженная плотность легких бетонов может быть достигнута поризацией цементного камня.
Теплопроводность легкого бетона зависит от его плотности и влажности. Увеличение объемной влажности на 1% повышает теплопроводность бетона на 0,015…0,035 Вт/(М*К).
Морозостойкость пористых бетонов при их структуре довольно высокая. Рядовые легкие бетоны имеют морозостойкость в пределах F25…F100. Для специальных целей могут быть получены легкие бетоны с морозостойкостью F200, F300 и F400.
Водонепроницаемость у легких бетонов высокая и увеличивающаяся по мере твердения бетона за счет уплотнения контактной зоны «цементный камень – заполнитель», являющейся самым уязвимым местом для проникновения воды в обычном бетоне. Установлены следующие марки для легких бетонов по водонепроницаемости: W0,2; W0,4; W0,6; W0,8; W1; W1,2 (давление воды, МПа, не вызывающее фильтрации при стандартных испытаниях).
Бетоны на пористых заполнителях обладают хорошими теплоизолирующими свойствами и применяются для возведения стен жилых и промышленных зданий.
Задание 4.
Органические
Органические теплоизоляционные материалы получают как из природного сырья (древесины, сельскохозяйственных отходов, торфа и т.п.), так и на основе синтетических полимеров.
Материалы из сельскохозяйственных отходов, камыша, торфа – местные теплоизоляционные материалы. У них не очень высокие технические характеристики и небольшая долговечность, но они выгодны экономически.
Материалы на основе древесного сырья: изоляционные древесноволкнистые плиты (ДВП), фибролит и арболит имеют более высокие технические характеристики и соответственно находят большее применение в строительстве, в частности, для малоэтажных зданий.
Изоляционные древесноволокнистые плиты (мягкие и полутвердые ДВП) изготовляют из неделовой древесины, измельчая ее в воде на отдельные волокна. Полученную массу, в которую вводят гидрофобизирующие и антисептирующие добавки, отливают на частую медную сетку, слегка подпрессовывают и высушивают (если эту массу сушить на прессах под большим давлением, то получается твердая отделочная древесноволокнистая плита – «оргалит»).
Толщина изоляционных древесноволокнистых плит 10...25 мм. Плотность таких плит — 150...350 кг/м3, теплопроводность 0,05...0,09 Вт/(м • К); прочность при изгибе 0,4...2 МПа.
Большие размеры плит (длина
до 3 м, ширина до 1,6 м) ускоряют проведение
строительно-монтажных работ. Эти
плиты используют для тепло- и
звукоизоляции стен и перекрытий,
устройства подстилающих слоев в
конструкциях полов и т. п. Особенно
широко используют изоляционные древесноволокнистые
плиты в сборно-щитовом
Фибролит и арболит — материалы из древесной стружки (фибролит), опилок и щепы (арболит) на цементном вяжущем; благодаря этому у них пониженная горючесть и повышенная биостойкость по сравнению с другими древесными материалами.
Теплоизоляционный
фибролит представляет собой плиты размером
до 2400 х 600 мм и толщиной до 100 мм, по структуре
напоминающие грубый войлок из тонких
древесных стружек, связанных цементом.
Фибролит применяются как конструкционно-
Фибролит не горит открытым пламенем, а тлеет и затухает после удаления источника огня. Он легко обрабатывается — его можно пилить, сверлить, вбивать в него гвозди. Стена из фибролитовых плит толщиной 10... 15 см эквивалентна по термическому сопротивлению кирпичной стене в два кирпича.
Арболит — разновидность легкого бетона на заполнителях из древесных отходов.
Полимерные теплоизоляционные материалы: пенопласты, поропласты и сотопласты широко применяются в строительстве. Они отличаются высокими эксплуатационными характеристиками, достаточно долговечны и технологичны. По внешнему виду и способу применения газонаполненные пластмассы могут быть в виде штучных изделий (в основном плит) и в виде жидко-вязких материалов, впучивающихся и отверждающихся на месте применения (заливочные пенопласты, монтажные пены).
Пенопласты — листовые и фасонные изделия получают вспениванием различных полимеров: полистирола, поливинилхлорида, полиэтилена, фенольных полимеров и др.
Пенополистирол — наиболее известный вид строительных пенопластов. Из него получают крупноразмерные плиты толщиной до 100 мм. Марки по плотности (кг/м ) пенополистирола D15...D50; теплопроводность — 0,03...0,04 Вт/(м • К); теплостойкость 80...90° С. Пенополистирол—горючий материал; однако с помощью антипиренов получают трудновоспламеняемый пенополистирол.
Беспрессовый пенополистирол состоит из склеившихся друг с другом вспененных гранул полистирола. Этот вид пенополистирола паропроницаем, имеет заметное водопоглощение и невысокую прочность. Беспрессовый пенополистирол в виде листов и плит применяется для тепловой изоляции стен, когда необходима паропроницаемость всей конструкции.
Прессовый пенополистирол имеет плотные корки на обеих поверхностях плит и полностью замкнутую пористость. Поэтому он абсолютно паронепроницаем, имеет ничтожное водопоглощение (< 0,3 %) и большую прочность, чем беспрессовый. Этот вид пенополистирола рекомендуется для тепловой изоляции конструкций, где возможен длительный контакт с водой и не нужна паропронйцаемость.
Пенополивинилхлорид — материал в виде плит, по методу получения и структуре аналогичен прессовому пенополистиролу. Теплостойкость пенополивинилхлорида — 130...140° С; горючесть значительно ниже, чем у пенополистирола. Благодаря повышенной прочности применяется для теплоизоляционных слоев кровельных конструкций.
В последние годы получил
распространение
Заливочные пенопласты — жидко-вязкие олигомерные смолы, заливаемые в пазухи, оставленные в изолируемой конструкции, вспучивающиеся и отверждающиеся в них.
Фенольный пенопласт — один из первых пенопластов. Он поставлялся на место использования в двух упаковках (смола с газообразователем и отвердитель), смешиваемых непосредственно перед заливкой. В качестве газообразователя применяется алюминиевая пудра, а кислотный отвердитель, кроме своей основной роли, реагируя с алюминиевой пудрой, выделяет газообразный водород. Фенольные пенопласты жесткие и теплостойкие; они хорошо сцепляются в момент отверждения с другими материалами. Это используется при производстве трехслойных легких панелей типа «сэндвич»: два металлических листа, между которыми заключен пенопласт.
В настоящее время все
большее распространение
Сотопласты получают, пропитывая синтетическими клеями и склеивая гофрированные листы бумаги или ткани, так что образуется жесткая конструкция наподобие пчелиных сот (рис. 1). Размер ячеек 10...30 мм. Плотность сотопластов — 20...70 кг/м3. Сотопласты оклеивают с обеих сторон листовым материалом (твердой ДВП, фанерой и т. п.); при этом получается прочная трехслойная панель. Прочность при сжатии у такого материала — 5...7 МПа. Применяют сотопласты в конструкциях дверей, перегородок и т. п.
Рис. 1
Задание 5.
Основные компоненты красочных составов и их назначение.
Краски на минеральных связующих относятся к числу старейших и самых доступных красок строительного назначения. В роли связующего в них используют известь, жидкое стекло и реже портландцемент.
Известковые краски — простейший и самый дешевый вид красок, в котором пленкообразующий компонент, наполнитель и часто единственный пигмент — одно вещество — гашеная известь Са(ОН)2. Для приготовления известковой краски берут 1 масс. ч. извести и 2 масс, ч. воды, перемешивают и процеживают сквозь мелкое сито; краска готова. Для улучшения укрывистости добавляют 0,3...0,6 масс. ч. мела, а для придания желаемого оттенка — щелочестойкий пигмент.
Применяют известковые краски и для наружной окраски кирпичных, бетонных и оштукатуренных, в особенности глиной, стен. Хотя срок их службы невелик (1...3 года), но из-за низкой стоимости и простоты применения в определенных случаях их использование рационально. Для повышения долговечности рекомендуется эмульгировать в краску олифу (около 5 % от массы извести).
Применение идеи известковых красок при создании фресок. Фреска (итал. fresco — свежий) — роспись водными суспензиями пигментов (с небольшим количеством животного клея или яичного белка) по свежеуложенной известковой штукатурке. При этом пигмент внедряется в верхний слой известкового раствора и после карбонизации последнего прочно закрепляется на поверхности штукатурки. Долговечность фресок общеизвестна благодаря старинным росписям, сохранившимся до нашего времени.
Силикатные краски получают, используя в качестве связующего жидкое калийное стекло — раствор К2О * nSiO2 в воде. Натриевое жидкое стекло для красок не применяется, так как оно дает выцветы. Характер связующего требует от пигментов высокой щелочестойкости.
Силикатные краски выпускают в виде сухой пигментной смеси, к которой добавляют необходимое количество жидкого калийного стекла. Примерный состав силикатной краски (в масс, ч.):
сухая пигментная смесь 1
з
раствор калийного стекла плотностью 1,15 г/см 1,5
После смешивания компонентов краску необходимо сразу же использовать. Покрытия из силикатных красок можно мыть; они устойчивы к действию органических растворителей, но при этом воздухо- и паропроницаемы. На каменных материалах и древесине они могут давать долговечные покрытия (срок службы до 20 лет). Эти краски не рекомендуются для металлоконструкций.
Цементные краски для отделки фасадов применялись в 50—60-х гг. Их получают на основе белого или цветного цемента, извести, пигментов и гидрофобизаторов. Цементные краски очень требовательны к чистоте поверхности. Срок службы 4...6 лет. В настоящее время эти краски вытеснены полимерцементными составами, в которых компонентом, обеспечивающим адгезию, является водная дисперсия полимера.
Водорастворимые клеевые краски. Клеевые краски представляют собой суспензии пигментов и наполнителей (мела, каолина) в водных растворах органических клеев (казеина, животных клеев, эфиров целлюлозы, поливинилового спирта и др.). Клеевые краски — один из самых старых видов красок.
Клеевые краски готовят непосредственно перед употреблением либо из готовых сухих смесей, либо смешивая отдельно приготовленный водный раствор клея и колерную пасту (пигмент + наполнитель + немного воды). Грунтовкой для таких красок служат клеевые растворы медного купороса или алюмо-калиевых квасцов. Работа с клеевыми красками абсолютно безвредна, так как в них отсутствуют токсичные вещества.
Клеевые краски образуют пористые
и в большинстве случаев
Эти же свойства обеспечивают долговечность такой окраски. Для фасадов клеевые краски практически не применяют. Для интерьеров клеевые краски вновь начинают приобретать популярность, благодаря высокой экологичности.
Масляные краски. К этой группе красок относятся краски, в которых связующим служат олифы. В зависимости от типа использованной олифы краски могут быть для внутренних и наружных работ.
Производят краски густотертые — пигмент, перетертый с небольшим количеством олифы, и готовые к употреблению (жидкотертые). Густотертые краски доводят до малярной консистенции, смешивая с олифой; количество олифы 20...40 % от массы густотертой краски.
Олифа в масляных красках, являясь пленкообразующим компонентом, играет также роль разбавителя, т. е. регулятора реологических свойств краски. Растворителей в составе масляных красок нет. Масляные краски на воздухе не высыхают, а твердеют в результате окислительной полимеризации олифы (взаимодействия олифы с кислородом воздуха). Ускоряют твердение олифы с помощью веществ-сиккативов. Образующаяся пленка масляной краски гладкая и блестящая, стойкая к воде и моющим средствам, водо- и паронепроницаема.
Масляные краски применяют
чаще всего для защиты стальных конструкций
от коррозии, для предохранения деревянных
конструкций (оконных переплетов, дверей,
обшивки стен и т. п.) от увлажнения,
а также для окраски
Эмали — краски, получаемые введением пигментов и наполнителей в лаки. Четкой границы между масляными красками и эмалями нет.
Глифталевые краски (эмали) [марка ГФ] являются промежуточным звеном между масляными красками и эмалями. Глифталевое связующее представляет собой полимер глицерина и фталевого ангидрида, модифицированный ненасыщенными растительными маслами. Глифталевые краски с успехом заменяют масляные для наружной и внутренней отделки.
Пентафталевые краски (эмали) [марка ПФ] — краски, аналогичные глифталевым, но при синтезе связующего вместо глицерина был взят пентаэритрит. Свойства и области применения пентафталевых красок аналогичны глифталевым.
Нитроцеллюлозные эмали [марки НЦ] — быстросохнущие краски, применяемые в основном для окраски металлоконструкций, реже дерева.
Нитроглифталевые эмали [марка НГ] — краски высокого качества, объединившие в себе достоинства глифталевых и нитроцеллюлозных красок.
Перхлорвипиловые краски (эмали) [марка ПХВ] - применяют для наружных работ по штукатурке, бетону, кирпичу при температуре до — 16° С. Перхлорвиниловые краски дают насыщенные тона, при этом сохраняется фактура поверхности окрашиваемого материала. Высокая атмосферостойкость делает окраску перхлорвиниловыми красками долговечной (они служат 10... 15 лет). Окрашенные фасады можно мыть водой с моющими средствами.
Перхлорвиниловые покрытия практически непроницаемы по отношению к капельно-жидкой воде, в то же время пропускают водяные пары. Это также способствует долговечности красочного слоя.
Вододисперсионные краски (водоэмульсионные, латексные краски) — краски, в которых водонерастворимое пленкообразующее и пигменты диспергированы в водной среде, образуя устойчивую суспензию. Первые вододисперсионные краски появились в очень далекие времена. Одна из них — темпера — используется и теперь.
Темпера (от итал. temperare — смешивать) — краска, получаемая перетиром растительного масла (олифы), водного раствора животного или растительного клея и пигмента. В этой смеси дисперсионной средой является водный раствор клея, поэтому темпера разбавляется водой, а пленкообразующим служит растительное масло, что обеспечивает покрытию водостойкость. Поверхность, покрытая темперой, имеет бархатистую матовую фактуру, пленка темперы паропроницаема и устойчива к внешним воздействиям. Темпера была известна еще в Древнем Египте. В средние века в Европе темперу применяли для росписи зданий. В то время пользовались масляно-казеиновой темперой. Сейчас темперу, в основном поливинилацетатную, применяют в жиаописи. До середины XX в. вододисперсионные краски готовили, эмульгируя масляную краску в горячий мыльный раствор (часто с известью), таким образом получали матовые паропроницаемые, но водостойкие покрытия по штукатурке и бетону.
Современные вододисперсионные краски — сложные многокомпонентные системы, в которые кроме пленкообразующего полимера и пигмента входят пластификаторы, эмульгаторы (соли жирных кислот, поливиниловый спирт и т. п.), диспергаторы пигментов и наполнителей, загустители (водорастворимые эфиры целлюлозы), структурирующие добавки (бентонит и т. п.), консерванты, пеногасители и др.

- Контрольная работа по "Строительным материалам"
- Контрольная работа по "Строительным материалам"
- Контрольная работа по "Строительным материалам"
- Контрольная работа по "Строительным материалам и изделиям"
- Контрольная работа по "Строительным машинам"
- Контрольная работа по "Строительным машинам"
- Контрольная работа по «Строительным машинам»
- Контрольная работа по «Строительные машины»
- Контрольная работа по «Строительные машины»
- Контрольная работа по "Строительные машины"
- Контрольная работа по "Строительные машины"
- Контрольная работа по "Строительные машины и оборудование"
- Контрольная работа по "Строительные машины и оборудование"
- Контрольная работа по "Строительные машины и средства малой механизации"