🗊Презентация Органические вяжущие. Битумы

Категория: Химия
Нажмите для полного просмотра!
Органические вяжущие. Битумы, слайд №1Органические вяжущие. Битумы, слайд №2Органические вяжущие. Битумы, слайд №3Органические вяжущие. Битумы, слайд №4Органические вяжущие. Битумы, слайд №5Органические вяжущие. Битумы, слайд №6Органические вяжущие. Битумы, слайд №7Органические вяжущие. Битумы, слайд №8Органические вяжущие. Битумы, слайд №9Органические вяжущие. Битумы, слайд №10Органические вяжущие. Битумы, слайд №11Органические вяжущие. Битумы, слайд №12Органические вяжущие. Битумы, слайд №13Органические вяжущие. Битумы, слайд №14Органические вяжущие. Битумы, слайд №15Органические вяжущие. Битумы, слайд №16Органические вяжущие. Битумы, слайд №17Органические вяжущие. Битумы, слайд №18Органические вяжущие. Битумы, слайд №19Органические вяжущие. Битумы, слайд №20Органические вяжущие. Битумы, слайд №21Органические вяжущие. Битумы, слайд №22Органические вяжущие. Битумы, слайд №23Органические вяжущие. Битумы, слайд №24Органические вяжущие. Битумы, слайд №25Органические вяжущие. Битумы, слайд №26Органические вяжущие. Битумы, слайд №27Органические вяжущие. Битумы, слайд №28Органические вяжущие. Битумы, слайд №29Органические вяжущие. Битумы, слайд №30Органические вяжущие. Битумы, слайд №31Органические вяжущие. Битумы, слайд №32Органические вяжущие. Битумы, слайд №33Органические вяжущие. Битумы, слайд №34Органические вяжущие. Битумы, слайд №35Органические вяжущие. Битумы, слайд №36Органические вяжущие. Битумы, слайд №37Органические вяжущие. Битумы, слайд №38Органические вяжущие. Битумы, слайд №39Органические вяжущие. Битумы, слайд №40Органические вяжущие. Битумы, слайд №41Органические вяжущие. Битумы, слайд №42Органические вяжущие. Битумы, слайд №43Органические вяжущие. Битумы, слайд №44Органические вяжущие. Битумы, слайд №45Органические вяжущие. Битумы, слайд №46Органические вяжущие. Битумы, слайд №47Органические вяжущие. Битумы, слайд №48Органические вяжущие. Битумы, слайд №49Органические вяжущие. Битумы, слайд №50Органические вяжущие. Битумы, слайд №51Органические вяжущие. Битумы, слайд №52Органические вяжущие. Битумы, слайд №53Органические вяжущие. Битумы, слайд №54Органические вяжущие. Битумы, слайд №55Органические вяжущие. Битумы, слайд №56Органические вяжущие. Битумы, слайд №57

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Органические вяжущие. Битумы. Доклад-сообщение содержит 57 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЯЖУЩИЕ
Описание слайда:
ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЯЖУЩИЕ

Слайд 2





БИТУМЫ
Описание слайда:
БИТУМЫ

Слайд 3





Битумы - это смесь метановых,  нафтеновых,  ароматических углеводородов и их не углеводородных производных.
Битумы - это смесь метановых,  нафтеновых,  ароматических углеводородов и их не углеводородных производных.
По происхождению  битумы делятся на природные и нефтяные.
Описание слайда:
Битумы - это смесь метановых, нафтеновых, ароматических углеводородов и их не углеводородных производных. Битумы - это смесь метановых, нафтеновых, ароматических углеводородов и их не углеводородных производных. По происхождению битумы делятся на природные и нефтяные.

Слайд 4





Природные битумы  чаще встречаются в виде битуминозных пород и реже в виде залежей почти чистого битума.
Природные битумы  чаще встречаются в виде битуминозных пород и реже в виде залежей почти чистого битума.
Описание слайда:
Природные битумы чаще встречаются в виде битуминозных пород и реже в виде залежей почти чистого битума. Природные битумы чаще встречаются в виде битуминозных пород и реже в виде залежей почти чистого битума.

Слайд 5





Древний человек использовал эту «земляную смолу» в качестве связующего вещества для прикрепления наконечников стрел и копий к древкам, изготовления посуды, для создания мозаик, и в строительных целях – как изоляцию деревянных конструкций.
Древний человек использовал эту «земляную смолу» в качестве связующего вещества для прикрепления наконечников стрел и копий к древкам, изготовления посуды, для создания мозаик, и в строительных целях – как изоляцию деревянных конструкций.
Описание слайда:
Древний человек использовал эту «земляную смолу» в качестве связующего вещества для прикрепления наконечников стрел и копий к древкам, изготовления посуды, для создания мозаик, и в строительных целях – как изоляцию деревянных конструкций. Древний человек использовал эту «земляную смолу» в качестве связующего вещества для прикрепления наконечников стрел и копий к древкам, изготовления посуды, для создания мозаик, и в строительных целях – как изоляцию деревянных конструкций.

Слайд 6





Нефтяные битумы  в  зависимости  от  способа производства подразделяются на остаточные, окисленные  и крекинговые.
Нефтяные битумы  в  зависимости  от  способа производства подразделяются на остаточные, окисленные  и крекинговые.
Описание слайда:
Нефтяные битумы в зависимости от способа производства подразделяются на остаточные, окисленные и крекинговые. Нефтяные битумы в зависимости от способа производства подразделяются на остаточные, окисленные и крекинговые.

Слайд 7





ОСТАТОЧНЫЕ БИТУМЫ  образуются  в  остатке после атмосферно-вакуумной перегонки легких малосмолистых нефтей.
ОСТАТОЧНЫЕ БИТУМЫ  образуются  в  остатке после атмосферно-вакуумной перегонки легких малосмолистых нефтей.
Описание слайда:
ОСТАТОЧНЫЕ БИТУМЫ образуются в остатке после атмосферно-вакуумной перегонки легких малосмолистых нефтей. ОСТАТОЧНЫЕ БИТУМЫ образуются в остатке после атмосферно-вакуумной перегонки легких малосмолистых нефтей.

Слайд 8





ОКИСЛЕННЫЕ БИТУМЫ получают окислением остатков переработки нефти и гудрона с целью придания им определенной вязкости.
ОКИСЛЕННЫЕ БИТУМЫ получают окислением остатков переработки нефти и гудрона с целью придания им определенной вязкости.
Описание слайда:
ОКИСЛЕННЫЕ БИТУМЫ получают окислением остатков переработки нефти и гудрона с целью придания им определенной вязкости. ОКИСЛЕННЫЕ БИТУМЫ получают окислением остатков переработки нефти и гудрона с целью придания им определенной вязкости.

Слайд 9





КРЕКИНГОВЫЕ БИТУМЫ   образуются  как  остаточный  продукт после крекинга (химического расщепления тяжелых углеводородов) тяжелых смолистых  нефтей.
КРЕКИНГОВЫЕ БИТУМЫ   образуются  как  остаточный  продукт после крекинга (химического расщепления тяжелых углеводородов) тяжелых смолистых  нефтей.
Описание слайда:
КРЕКИНГОВЫЕ БИТУМЫ образуются как остаточный продукт после крекинга (химического расщепления тяжелых углеводородов) тяжелых смолистых нефтей. КРЕКИНГОВЫЕ БИТУМЫ образуются как остаточный продукт после крекинга (химического расщепления тяжелых углеводородов) тяжелых смолистых нефтей.

Слайд 10





При перегонке сырой нефти остаются не выкипающие вещества, представляющие собой смесь, называемую нефтяным битумом.
При перегонке сырой нефти остаются не выкипающие вещества, представляющие собой смесь, называемую нефтяным битумом.
Описание слайда:
При перегонке сырой нефти остаются не выкипающие вещества, представляющие собой смесь, называемую нефтяным битумом. При перегонке сырой нефти остаются не выкипающие вещества, представляющие собой смесь, называемую нефтяным битумом.

Слайд 11


Органические вяжущие. Битумы, слайд №11
Описание слайда:

Слайд 12





Нефтяные битумы по вязкости делятся на твердые, вязкие и жидкие
Нефтяные битумы по вязкости делятся на твердые, вязкие и жидкие
Описание слайда:
Нефтяные битумы по вязкости делятся на твердые, вязкие и жидкие Нефтяные битумы по вязкости делятся на твердые, вязкие и жидкие

Слайд 13





 -среднегустеющие (СГ);
 -среднегустеющие (СГ);
 -медленногустеющие (МГ), полученные разбавлением вязких  битумов;
 -медленногустеющие окисленные (МГО), полученные из остаточных  или частично окисленных нефтепродуктов.
Описание слайда:
-среднегустеющие (СГ); -среднегустеющие (СГ); -медленногустеющие (МГ), полученные разбавлением вязких битумов; -медленногустеющие окисленные (МГО), полученные из остаточных или частично окисленных нефтепродуктов.

Слайд 14





По назначению битумы делятся на:
По назначению битумы делятся на:
 строительные,
 кровельные,
 дорожные вязкие и жидкие,
 гидроизоляционные,
 специальные (изготовление лакокрасочных материалов).
Описание слайда:
По назначению битумы делятся на: По назначению битумы делятся на: строительные, кровельные, дорожные вязкие и жидкие, гидроизоляционные, специальные (изготовление лакокрасочных материалов).

Слайд 15





Для исследования битумов их разделяют на основные группы углеводородов (близкие по свойствам) — масла, смолы, асфальтены, асфальтогеновые кислоты и их ангидриды. 
Для исследования битумов их разделяют на основные группы углеводородов (близкие по свойствам) — масла, смолы, асфальтены, асфальтогеновые кислоты и их ангидриды.
Описание слайда:
Для исследования битумов их разделяют на основные группы углеводородов (близкие по свойствам) — масла, смолы, асфальтены, асфальтогеновые кислоты и их ангидриды. Для исследования битумов их разделяют на основные группы углеводородов (близкие по свойствам) — масла, смолы, асфальтены, асфальтогеновые кислоты и их ангидриды.

Слайд 16





Масла — смесь циклических углеводородов (в основном нафтенового ряда) светло-желтой окраски с плотностью менее 1 и молекулярной массой 300...500; повышенное содержание масел в битумах придает им подвижность, текучесть. Количество масел в битумах колеблется в пределах 45...60%.
Масла — смесь циклических углеводородов (в основном нафтенового ряда) светло-желтой окраски с плотностью менее 1 и молекулярной массой 300...500; повышенное содержание масел в битумах придает им подвижность, текучесть. Количество масел в битумах колеблется в пределах 45...60%.
Описание слайда:
Масла — смесь циклических углеводородов (в основном нафтенового ряда) светло-желтой окраски с плотностью менее 1 и молекулярной массой 300...500; повышенное содержание масел в битумах придает им подвижность, текучесть. Количество масел в битумах колеблется в пределах 45...60%. Масла — смесь циклических углеводородов (в основном нафтенового ряда) светло-желтой окраски с плотностью менее 1 и молекулярной массой 300...500; повышенное содержание масел в битумах придает им подвижность, текучесть. Количество масел в битумах колеблется в пределах 45...60%.

Слайд 17





Смолы — вязкопластичные вещества темно-коричневого цвета с плотностью около 1 и молекулярной массой до 1000. 
Смолы — вязкопластичные вещества темно-коричневого цвета с плотностью около 1 и молекулярной массой до 1000. 
Они состоят в основном из кислородных гетероциклических соединений нейтрального характера и придают битумам большую тягучесть и эластичность. Содержание смол 15…30%.
Описание слайда:
Смолы — вязкопластичные вещества темно-коричневого цвета с плотностью около 1 и молекулярной массой до 1000. Смолы — вязкопластичные вещества темно-коричневого цвета с плотностью около 1 и молекулярной массой до 1000. Они состоят в основном из кислородных гетероциклических соединений нейтрального характера и придают битумам большую тягучесть и эластичность. Содержание смол 15…30%.

Слайд 18





Асфальтены и их модификации (карбены и карбоиды) - твердые, неплавкие вещества с плотностью несколько больше 1 и молекулярной массой 1000...5000 и более. 
Асфальтены и их модификации (карбены и карбоиды) - твердые, неплавкие вещества с плотностью несколько больше 1 и молекулярной массой 1000...5000 и более.
Описание слайда:
Асфальтены и их модификации (карбены и карбоиды) - твердые, неплавкие вещества с плотностью несколько больше 1 и молекулярной массой 1000...5000 и более. Асфальтены и их модификации (карбены и карбоиды) - твердые, неплавкие вещества с плотностью несколько больше 1 и молекулярной массой 1000...5000 и более.

Слайд 19





Эта группа углеводородов является существенной составной частью битумов. Повышенное содержание асфальтенов в битуме определяет его высокие вязкость и температурную устойчивость. Общее содержание асфальтенов в различных битумах составляет 5...30% и более. 
Эта группа углеводородов является существенной составной частью битумов. Повышенное содержание асфальтенов в битуме определяет его высокие вязкость и температурную устойчивость. Общее содержание асфальтенов в различных битумах составляет 5...30% и более.
Описание слайда:
Эта группа углеводородов является существенной составной частью битумов. Повышенное содержание асфальтенов в битуме определяет его высокие вязкость и температурную устойчивость. Общее содержание асфальтенов в различных битумах составляет 5...30% и более. Эта группа углеводородов является существенной составной частью битумов. Повышенное содержание асфальтенов в битуме определяет его высокие вязкость и температурную устойчивость. Общее содержание асфальтенов в различных битумах составляет 5...30% и более.

Слайд 20





Карбены и карбоиды встречаются в битумах сравнительно редко в малом количестве (1...2%) и способствуют повышению хрупкости битума. 
Карбены и карбоиды встречаются в битумах сравнительно редко в малом количестве (1...2%) и способствуют повышению хрупкости битума.
Описание слайда:
Карбены и карбоиды встречаются в битумах сравнительно редко в малом количестве (1...2%) и способствуют повышению хрупкости битума. Карбены и карбоиды встречаются в битумах сравнительно редко в малом количестве (1...2%) и способствуют повышению хрупкости битума.

Слайд 21





Асфальтовые кислоты и их ангидриды — вещества коричневатого цвета смолистой консистенции с плотностью более 1. Они относятся к группе полинафтеновых кислот и могут быть не только вязкими, но и твердыми. 
Асфальтовые кислоты и их ангидриды — вещества коричневатого цвета смолистой консистенции с плотностью более 1. Они относятся к группе полинафтеновых кислот и могут быть не только вязкими, но и твердыми.
Описание слайда:
Асфальтовые кислоты и их ангидриды — вещества коричневатого цвета смолистой консистенции с плотностью более 1. Они относятся к группе полинафтеновых кислот и могут быть не только вязкими, но и твердыми. Асфальтовые кислоты и их ангидриды — вещества коричневатого цвета смолистой консистенции с плотностью более 1. Они относятся к группе полинафтеновых кислот и могут быть не только вязкими, но и твердыми.

Слайд 22





Асфальтогеновые кислоты являются поверхностно-активной частью битума и способствуют повышению сцепления его с поверхностью минеральных заполнителей. Содержание их в нефтяных битумах составляет около 1 %.
Асфальтогеновые кислоты являются поверхностно-активной частью битума и способствуют повышению сцепления его с поверхностью минеральных заполнителей. Содержание их в нефтяных битумах составляет около 1 %.
Описание слайда:
Асфальтогеновые кислоты являются поверхностно-активной частью битума и способствуют повышению сцепления его с поверхностью минеральных заполнителей. Содержание их в нефтяных битумах составляет около 1 %. Асфальтогеновые кислоты являются поверхностно-активной частью битума и способствуют повышению сцепления его с поверхностью минеральных заполнителей. Содержание их в нефтяных битумах составляет около 1 %.

Слайд 23





Плотность битумов в зависимости от группового состава колеблется в пределах от 0,8 до 1,3 г/см3. 
Плотность битумов в зависимости от группового состава колеблется в пределах от 0,8 до 1,3 г/см3.
Описание слайда:
Плотность битумов в зависимости от группового состава колеблется в пределах от 0,8 до 1,3 г/см3. Плотность битумов в зависимости от группового состава колеблется в пределах от 0,8 до 1,3 г/см3.

Слайд 24





Теплопроводность характерна для аморфных веществ и составляет 0,5—0,6 Вт/(м•°С); теплоемкость — 1,8—1,97 кДж/кг•°С. 
Теплопроводность характерна для аморфных веществ и составляет 0,5—0,6 Вт/(м•°С); теплоемкость — 1,8—1,97 кДж/кг•°С.
Описание слайда:
Теплопроводность характерна для аморфных веществ и составляет 0,5—0,6 Вт/(м•°С); теплоемкость — 1,8—1,97 кДж/кг•°С. Теплопроводность характерна для аморфных веществ и составляет 0,5—0,6 Вт/(м•°С); теплоемкость — 1,8—1,97 кДж/кг•°С.

Слайд 25





Водостойкость характеризуется содержанием водорастворимых соединений (в битуме не более 0,2—0,3% по массе). 
Водостойкость характеризуется содержанием водорастворимых соединений (в битуме не более 0,2—0,3% по массе). 
Электроизоляционные свойства используют при устройстве изоляции электрокабелей.
Описание слайда:
Водостойкость характеризуется содержанием водорастворимых соединений (в битуме не более 0,2—0,3% по массе). Водостойкость характеризуется содержанием водорастворимых соединений (в битуме не более 0,2—0,3% по массе). Электроизоляционные свойства используют при устройстве изоляции электрокабелей.

Слайд 26





Старение — процесс медленного изменения состава и свойств битума, сопровождающийся повышением хрупкости и снижением гидрофобности. Ускоряется под действием солнечного света и кислорода воздуха.
Старение — процесс медленного изменения состава и свойств битума, сопровождающийся повышением хрупкости и снижением гидрофобности. Ускоряется под действием солнечного света и кислорода воздуха.
Описание слайда:
Старение — процесс медленного изменения состава и свойств битума, сопровождающийся повышением хрупкости и снижением гидрофобности. Ускоряется под действием солнечного света и кислорода воздуха. Старение — процесс медленного изменения состава и свойств битума, сопровождающийся повышением хрупкости и снижением гидрофобности. Ускоряется под действием солнечного света и кислорода воздуха.

Слайд 27





Температуру размягчения определяют на приборе “кольцо и шар”, помещаемом в сосуд с водой; она соответствует той температуре нагреваемой воды, при которой металлический шарик под действием собственной массы проходит через кольцо, заполненное испытуемым битумом.
Температуру размягчения определяют на приборе “кольцо и шар”, помещаемом в сосуд с водой; она соответствует той температуре нагреваемой воды, при которой металлический шарик под действием собственной массы проходит через кольцо, заполненное испытуемым битумом.
Описание слайда:
Температуру размягчения определяют на приборе “кольцо и шар”, помещаемом в сосуд с водой; она соответствует той температуре нагреваемой воды, при которой металлический шарик под действием собственной массы проходит через кольцо, заполненное испытуемым битумом. Температуру размягчения определяют на приборе “кольцо и шар”, помещаемом в сосуд с водой; она соответствует той температуре нагреваемой воды, при которой металлический шарик под действием собственной массы проходит через кольцо, заполненное испытуемым битумом.

Слайд 28





Пластичность является важным свойством битумов. Она повышается с увеличением содержания масел, длительности действия нагрузки и повышения температуры.
Пластичность является важным свойством битумов. Она повышается с увеличением содержания масел, длительности действия нагрузки и повышения температуры.
Описание слайда:
Пластичность является важным свойством битумов. Она повышается с увеличением содержания масел, длительности действия нагрузки и повышения температуры. Пластичность является важным свойством битумов. Она повышается с увеличением содержания масел, длительности действия нагрузки и повышения температуры.

Слайд 29





Растяжимость характеризуется абсолютным удлинением (см) образца битума (“восьмерки”) при температуре 25°С, определяемым на приборе — дуктилометре.
Растяжимость характеризуется абсолютным удлинением (см) образца битума (“восьмерки”) при температуре 25°С, определяемым на приборе — дуктилометре.
Описание слайда:
Растяжимость характеризуется абсолютным удлинением (см) образца битума (“восьмерки”) при температуре 25°С, определяемым на приборе — дуктилометре. Растяжимость характеризуется абсолютным удлинением (см) образца битума (“восьмерки”) при температуре 25°С, определяемым на приборе — дуктилометре.

Слайд 30





Марку битума выбирают в зависимости от назначения. По назначению различают битумы строительные, кровельные и дорожные. 
Марку битума выбирают в зависимости от назначения. По назначению различают битумы строительные, кровельные и дорожные.
Описание слайда:
Марку битума выбирают в зависимости от назначения. По назначению различают битумы строительные, кровельные и дорожные. Марку битума выбирают в зависимости от назначения. По назначению различают битумы строительные, кровельные и дорожные.

Слайд 31





Температура вспышки — температура, при которой пары образующиеся при нагревании битума в открытом тигле, воспламеняются от поднесенного пламени. 
Температура вспышки — температура, при которой пары образующиеся при нагревании битума в открытом тигле, воспламеняются от поднесенного пламени.
Описание слайда:
Температура вспышки — температура, при которой пары образующиеся при нагревании битума в открытом тигле, воспламеняются от поднесенного пламени. Температура вспышки — температура, при которой пары образующиеся при нагревании битума в открытом тигле, воспламеняются от поднесенного пламени.

Слайд 32





Температуру вспышки определяют на стандартном приборе и отмечают по показанию термометра в момент вспышки паров битума. Температура вспышки твердых и вязких битумов обычно выше 200°С и характеризует степень огнеопасности битума при его разогреве.
Температуру вспышки определяют на стандартном приборе и отмечают по показанию термометра в момент вспышки паров битума. Температура вспышки твердых и вязких битумов обычно выше 200°С и характеризует степень огнеопасности битума при его разогреве.
Описание слайда:
Температуру вспышки определяют на стандартном приборе и отмечают по показанию термометра в момент вспышки паров битума. Температура вспышки твердых и вязких битумов обычно выше 200°С и характеризует степень огнеопасности битума при его разогреве. Температуру вспышки определяют на стандартном приборе и отмечают по показанию термометра в момент вспышки паров битума. Температура вспышки твердых и вязких битумов обычно выше 200°С и характеризует степень огнеопасности битума при его разогреве.

Слайд 33





Существенной особенностью битумов является их высокая адгезия— прилипание к поверхности различных минеральных и органическиx материалов. Для определения адгезии существует много методов и приборов. 
Существенной особенностью битумов является их высокая адгезия— прилипание к поверхности различных минеральных и органическиx материалов. Для определения адгезии существует много методов и приборов.
Описание слайда:
Существенной особенностью битумов является их высокая адгезия— прилипание к поверхности различных минеральных и органическиx материалов. Для определения адгезии существует много методов и приборов. Существенной особенностью битумов является их высокая адгезия— прилипание к поверхности различных минеральных и органическиx материалов. Для определения адгезии существует много методов и приборов.

Слайд 34





Одним из них является визуальный метод, по которому степень прилипания битумов к поверхности минеральных материалов оценивают по пятибалльной шкале. 
Одним из них является визуальный метод, по которому степень прилипания битумов к поверхности минеральных материалов оценивают по пятибалльной шкале.
Описание слайда:
Одним из них является визуальный метод, по которому степень прилипания битумов к поверхности минеральных материалов оценивают по пятибалльной шкале. Одним из них является визуальный метод, по которому степень прилипания битумов к поверхности минеральных материалов оценивают по пятибалльной шкале.

Слайд 35





Отличное прилипание битума 5 баллов в том случае, когда пленка битума на поверхности гравия или щебня полностью сохранилась после кипячения в дистиллированной воде.
Отличное прилипание битума 5 баллов в том случае, когда пленка битума на поверхности гравия или щебня полностью сохранилась после кипячения в дистиллированной воде.
Описание слайда:
Отличное прилипание битума 5 баллов в том случае, когда пленка битума на поверхности гравия или щебня полностью сохранилась после кипячения в дистиллированной воде. Отличное прилипание битума 5 баллов в том случае, когда пленка битума на поверхности гравия или щебня полностью сохранилась после кипячения в дистиллированной воде.

Слайд 36





Парафин, содержащийся в нефтяных битумах, ухудшает их свой­ства, повышает хрупкость при пониженных температурах. 
Парафин, содержащийся в нефтяных битумах, ухудшает их свой­ства, повышает хрупкость при пониженных температурах. 
Поэтому стремятся к тому, чтобы содержание парафина в битуме не превы­шало 5%.
Описание слайда:
Парафин, содержащийся в нефтяных битумах, ухудшает их свой­ства, повышает хрупкость при пониженных температурах. Парафин, содержащийся в нефтяных битумах, ухудшает их свой­ства, повышает хрупкость при пониженных температурах. Поэтому стремятся к тому, чтобы содержание парафина в битуме не превы­шало 5%.

Слайд 37





дегти
Описание слайда:
дегти

Слайд 38





Дегтями называют продукт сухой (без доступа воздуха) перегонки твердых топлив -каменного угля, 
Дегтями называют продукт сухой (без доступа воздуха) перегонки твердых топлив -каменного угля, 
древесины, торфа, 
горючих сланцев и других органических веществ.
Описание слайда:
Дегтями называют продукт сухой (без доступа воздуха) перегонки твердых топлив -каменного угля, Дегтями называют продукт сухой (без доступа воздуха) перегонки твердых топлив -каменного угля, древесины, торфа, горючих сланцев и других органических веществ.

Слайд 39





В зависимости от исходного сырья может быть получен каменноугольный, древесный, торфяной или сланцевый деготь. Для строительных целей наибольшее применение получили каменноугольные дегти. 
В зависимости от исходного сырья может быть получен каменноугольный, древесный, торфяной или сланцевый деготь. Для строительных целей наибольшее применение получили каменноугольные дегти.
Описание слайда:
В зависимости от исходного сырья может быть получен каменноугольный, древесный, торфяной или сланцевый деготь. Для строительных целей наибольшее применение получили каменноугольные дегти. В зависимости от исходного сырья может быть получен каменноугольный, древесный, торфяной или сланцевый деготь. Для строительных целей наибольшее применение получили каменноугольные дегти.

Слайд 40





Сырой каменноугольный деготь, получаемый в процессе коксования и газификации угля, представляет собой вязкую жидкость черного цвета с характерным запахом фенола, крезола и нафталина. 
Сырой каменноугольный деготь, получаемый в процессе коксования и газификации угля, представляет собой вязкую жидкость черного цвета с характерным запахом фенола, крезола и нафталина.
Описание слайда:
Сырой каменноугольный деготь, получаемый в процессе коксования и газификации угля, представляет собой вязкую жидкость черного цвета с характерным запахом фенола, крезола и нафталина. Сырой каменноугольный деготь, получаемый в процессе коксования и газификации угля, представляет собой вязкую жидкость черного цвета с характерным запахом фенола, крезола и нафталина.

Слайд 41





Для строительных целей и в промышленности строительных материалов применяются дегти отогнанные, получающиеся после отбора из сырых дегтей летучих веществ, или составленные, изготовляемые смешением горячего пека с антраценовым маслом или другими жидкими дегтевыми материалами.
Для строительных целей и в промышленности строительных материалов применяются дегти отогнанные, получающиеся после отбора из сырых дегтей летучих веществ, или составленные, изготовляемые смешением горячего пека с антраценовым маслом или другими жидкими дегтевыми материалами.
Описание слайда:
Для строительных целей и в промышленности строительных материалов применяются дегти отогнанные, получающиеся после отбора из сырых дегтей летучих веществ, или составленные, изготовляемые смешением горячего пека с антраценовым маслом или другими жидкими дегтевыми материалами. Для строительных целей и в промышленности строительных материалов применяются дегти отогнанные, получающиеся после отбора из сырых дегтей летучих веществ, или составленные, изготовляемые смешением горячего пека с антраценовым маслом или другими жидкими дегтевыми материалами.

Слайд 42





Составленные и отогнанные дегти характеризуются вязкостью (по стандартному вискозиметру) и фракционным составом. По сравнению с битумами дегти отличаются меньшей теплостойкостью и худшей погодоустойчивостью.
Составленные и отогнанные дегти характеризуются вязкостью (по стандартному вискозиметру) и фракционным составом. По сравнению с битумами дегти отличаются меньшей теплостойкостью и худшей погодоустойчивостью.
Описание слайда:
Составленные и отогнанные дегти характеризуются вязкостью (по стандартному вискозиметру) и фракционным составом. По сравнению с битумами дегти отличаются меньшей теплостойкостью и худшей погодоустойчивостью. Составленные и отогнанные дегти характеризуются вязкостью (по стандартному вискозиметру) и фракционным составом. По сравнению с битумами дегти отличаются меньшей теплостойкостью и худшей погодоустойчивостью.

Слайд 43





Адгезия (прилипание) дегтей выше, чем у битумов, вследствие большего содержания полярных групп в молекулах масел дегтя. 
Адгезия (прилипание) дегтей выше, чем у битумов, вследствие большего содержания полярных групп в молекулах масел дегтя.
Описание слайда:
Адгезия (прилипание) дегтей выше, чем у битумов, вследствие большего содержания полярных групп в молекулах масел дегтя. Адгезия (прилипание) дегтей выше, чем у битумов, вследствие большего содержания полярных групп в молекулах масел дегтя.

Слайд 44





Сланцевые дегти получают при нагревании горючих сланцев без доступа воздуха. В настоящее время эти дегти в виде вязких и жидких.
Сланцевые дегти получают при нагревании горючих сланцев без доступа воздуха. В настоящее время эти дегти в виде вязких и жидких.
Описание слайда:
Сланцевые дегти получают при нагревании горючих сланцев без доступа воздуха. В настоящее время эти дегти в виде вязких и жидких. Сланцевые дегти получают при нагревании горючих сланцев без доступа воздуха. В настоящее время эти дегти в виде вязких и жидких.

Слайд 45





Сланцевые битумы в большей степени по сравнению с нефтяными изменяют свои свойства при нагревании. Погодоустойчнвость таких битумов также меньше, чем у нефтяных. 
Сланцевые битумы в большей степени по сравнению с нефтяными изменяют свои свойства при нагревании. Погодоустойчнвость таких битумов также меньше, чем у нефтяных.
Описание слайда:
Сланцевые битумы в большей степени по сравнению с нефтяными изменяют свои свойства при нагревании. Погодоустойчнвость таких битумов также меньше, чем у нефтяных. Сланцевые битумы в большей степени по сравнению с нефтяными изменяют свои свойства при нагревании. Погодоустойчнвость таких битумов также меньше, чем у нефтяных.

Слайд 46





Битумные и дегтевые эмульсии и пасты. 
Битумные и дегтевые эмульсии и пасты.
Описание слайда:
Битумные и дегтевые эмульсии и пасты. Битумные и дегтевые эмульсии и пасты.

Слайд 47





Образование и устойчивость эмульсий достигается путем введения в ее состав некоторых поверхностно-активных веществ — эмульгаторов, понижающих поверхностное натяжение на границе раздела фаз — битум или деготь/вода. 
Образование и устойчивость эмульсий достигается путем введения в ее состав некоторых поверхностно-активных веществ — эмульгаторов, понижающих поверхностное натяжение на границе раздела фаз — битум или деготь/вода.
Описание слайда:
Образование и устойчивость эмульсий достигается путем введения в ее состав некоторых поверхностно-активных веществ — эмульгаторов, понижающих поверхностное натяжение на границе раздела фаз — битум или деготь/вода. Образование и устойчивость эмульсий достигается путем введения в ее состав некоторых поверхностно-активных веществ — эмульгаторов, понижающих поверхностное натяжение на границе раздела фаз — битум или деготь/вода.

Слайд 48





Эмульсии, содержащие органические вяжущие материалы в большем количестве (60...70%), называют высококонцентрированными.
Эмульсии, содержащие органические вяжущие материалы в большем количестве (60...70%), называют высококонцентрированными.
Описание слайда:
Эмульсии, содержащие органические вяжущие материалы в большем количестве (60...70%), называют высококонцентрированными. Эмульсии, содержащие органические вяжущие материалы в большем количестве (60...70%), называют высококонцентрированными.

Слайд 49





Они, а также эмульсии с твердыми эмульгаторами имеют значительную вязкость и называются пастами. 
Они, а также эмульсии с твердыми эмульгаторами имеют значительную вязкость и называются пастами.
Описание слайда:
Они, а также эмульсии с твердыми эмульгаторами имеют значительную вязкость и называются пастами. Они, а также эмульсии с твердыми эмульгаторами имеют значительную вязкость и называются пастами.

Слайд 50





Для получения текучего состояния пасты разбавляют водой на месте производства работ, что делает их при значительных перевозках экономичнее обычных эмульсий. 
Для получения текучего состояния пасты разбавляют водой на месте производства работ, что делает их при значительных перевозках экономичнее обычных эмульсий.
Описание слайда:
Для получения текучего состояния пасты разбавляют водой на месте производства работ, что делает их при значительных перевозках экономичнее обычных эмульсий. Для получения текучего состояния пасты разбавляют водой на месте производства работ, что делает их при значительных перевозках экономичнее обычных эмульсий.

Слайд 51





Битумные или дегтевые эмульсии и пасты применяются в дорожном строительстве при обработке дорожных покрытий во влажную погоду, окраске кровель, гидроизоляционных работах, изготовлении водостойких картонов и т, п. 
Битумные или дегтевые эмульсии и пасты применяются в дорожном строительстве при обработке дорожных покрытий во влажную погоду, окраске кровель, гидроизоляционных работах, изготовлении водостойких картонов и т, п.
Описание слайда:
Битумные или дегтевые эмульсии и пасты применяются в дорожном строительстве при обработке дорожных покрытий во влажную погоду, окраске кровель, гидроизоляционных работах, изготовлении водостойких картонов и т, п. Битумные или дегтевые эмульсии и пасты применяются в дорожном строительстве при обработке дорожных покрытий во влажную погоду, окраске кровель, гидроизоляционных работах, изготовлении водостойких картонов и т, п.

Слайд 52


Органические вяжущие. Битумы, слайд №52
Описание слайда:

Слайд 53


Органические вяжущие. Битумы, слайд №53
Описание слайда:

Слайд 54


Органические вяжущие. Битумы, слайд №54
Описание слайда:

Слайд 55





Марка битума устанавливается по температуре его размягчения, по вязкости при 25˚С, растяжимости и температуре вспышки.
Марка битума устанавливается по температуре его размягчения, по вязкости при 25˚С, растяжимости и температуре вспышки.
Описание слайда:
Марка битума устанавливается по температуре его размягчения, по вязкости при 25˚С, растяжимости и температуре вспышки. Марка битума устанавливается по температуре его размягчения, по вязкости при 25˚С, растяжимости и температуре вспышки.

Слайд 56





Маркировка битумов включает буквенные индексы (БН – битум нефтяной  строительный,  БНК  -  битум  нефтяной кровельный) и цифры, числитель которых указывает температуру  размягчения, а знаменатель - среднее значение вязкости в градусах пенетрации.
Маркировка битумов включает буквенные индексы (БН – битум нефтяной  строительный,  БНК  -  битум  нефтяной кровельный) и цифры, числитель которых указывает температуру  размягчения, а знаменатель - среднее значение вязкости в градусах пенетрации.
Описание слайда:
Маркировка битумов включает буквенные индексы (БН – битум нефтяной строительный, БНК - битум нефтяной кровельный) и цифры, числитель которых указывает температуру размягчения, а знаменатель - среднее значение вязкости в градусах пенетрации. Маркировка битумов включает буквенные индексы (БН – битум нефтяной строительный, БНК - битум нефтяной кровельный) и цифры, числитель которых указывает температуру размягчения, а знаменатель - среднее значение вязкости в градусах пенетрации.

Слайд 57





Марки строительных битумов: БН 50/50,
Марки строительных битумов: БН 50/50,
                                 БН 70/30,
                                 БН 90/10.
Марки кровельных битумов:   БНК 45/180,
                                БНК 90/40,
                                БНК 90/30.
Описание слайда:
Марки строительных битумов: БН 50/50, Марки строительных битумов: БН 50/50, БН 70/30, БН 90/10. Марки кровельных битумов: БНК 45/180, БНК 90/40, БНК 90/30.



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию