Геология и экономика |
|
И. Л. Шаманский, Н. А. Карелин, М. Н. Колобков. Природные источники сырья |
для производства вяжущих материалов в Западной Сибири | 3 |
Н. А. Карелин. Минерально-сырьевая база вяжущих материалов Красноярского |
края | 9 |
Н. С. Круцко. Состояние сырьевой базы для производства вяжущих материалов |
в Иркутской области | 16 |
Н. Т. Блоха. Сырьевые ресурсы производства вяжущих материалов в |
Хабаровском крае и Амурской области | 22 |
К. В. Васильева, Л. П. Денисова. К вопросу экономической целесообразности |
организации производства белого цемента в Сибири | 28 |
М. Д. Зейгер, Б. Б. Розин, М. Е. Загорских. К вопросу использования методов |
математической статистики и ЭВМ при анализе и планировании |
технико-экономических показателей цементных заводов | 36 |
|
Химия и технология клинкерных цементов |
|
И. Ф. Пономарев. Характеристика цементного клинкера на основании теории |
неравновесных систем | 42 |
Б. С. Бобров, Ю. Е. Горбатый, А. А. Кондрашенков, М. Б. Эпелъбаум. |
Физико-химические основы получения электроплавленных цементов | 46 |
Ю. М. Бутт, В. В. Тимашев, Л. П. Скворцова. Исследование структуры |
ортосиликата кальция и его твёрдых растворов с целью повышения |
гидратационной активности портланд-цемента | 54 |
И. Ф. Пономарев, А. Н. Грачьян, А. П. Калашников. Исследование влияния |
различных сред при охлаждении цементного клинкера на структуру и свойства |
его железосодержащей фазы | 60 |
A. И. Бойкова. Распад трёхкальциевого силиката под влиянием окиси хрома | 65 |
Г. Д. Урываева, Е. Н. Маслий. Влияние окиси хрома на физико-химическую |
характеристику и физико-механические свойства трёхкальциевого силиката | 70 |
Ю. М. Бутт, В. В. Тимашев, В. Е. Каушанский. О составе и свойствах алита | 74 |
Ю. С. Малинин, О. С. Волков, В. П. Рязин. Рентгенографические характеристики |
трёхкальциевого силиката | 80 |
Ю. С. Малинин, Н. Д. Клишанис, В. П. Рязин. Гидравлические свойства твёрдых |
растворов трёхкальциевого силиката | 90 |
Б. С. Бобров, М. Б. Эпелъбаум, Н. М. Погорелое. Влияние гипса на гидратацию |
клинкерных минералов и цементов в начальные сроки | 97 |
B. В. Вершинина. Влияние различных химических добавок на процесс твердения |
цементов | 10З |
Б. С. Бобров, Н. М. Погорелов. Взаимодействие неорганических солей с |
клинкерными минералами при гидратации | 107 |
П. Ф. Румянцев, З. И. Скотникова. Влияние окиси лантана на кинетику |
образования и свойства цементного клинкера | 112 |
Ю. М. Бутт, В. М. Колбасов, Г. В. Топильский. Физико-химические процессы |
твердения цементов при низких температурах | 116 |
Н. Ф. Федоров, Ю. П. Ржаницын. Интенсификация твердения побочных |
продуктов производства, содержащих β-C2S в условиях положительных и |
отрицательных температур | 124 |
А. А. Локоть, Р. Д. Азелицкая, И. Ф. Пономарев. Влияние гранулометрического |
состава и способа помола щелочесодержащей сырьевой смеси на |
минералообразование при её обжиге | 128 |
Б. Н. Богомолов. Проблемы химии и технологии специальных цементов Сибири | 134 |
Б. Н. Богомолов, А. В. Киселев. Особенности сырьевых материалов цементных |
заводов Сибири | 139 |
Г. Д. Урываева, А. Т. Логвиненко. Некоторые перспективы расширения |
сырьевой базы производства белого цемента | 145 |
М. И. Хигерович, А. П. Меркин. Новые синтетические поверхностно-активные |
добавки в цементных системах | 151 |
Н. И. Фатеева, В. К. Козлова. Исследование минералогического состава |
портланд-цементного клинкера и продуктов его твердения методом |
рационального химического анализа | 157 |
Б. Н. Виноградов, М. М. Столовицкая. О микроскопическом методе |
идентификации окисей кальция и магния в цементах и известковых вяжущих | 162 |
|
Местные вяжущие материалы |
|
А. С. Третьякова. Исследование процессов твердения магнезиального цемента |
из мергелей Кулунды и перспективы их использования | 167 |
Р. С. Исхаков, Б. Н. Виноградов. Гидравлическая известь из мергелистых |
известняков для ячеистых бетонов | 174 |
Ю. М. Бутт, Б. Н. Богомолов, Л. И. Дворкин. Высокопрочный |
магнезиально-доломитовый цемент | 179 |
А. Т. Логвиненко, М. А. Савинкина. Свойства засоленных гипсов и повышение |
водоустойчивости получаемого вяжущего материала | 183 |
Г. И. Книгина, Л. Г. Тимофеева. Выбор композиций и исследование свойств |
безобжигового сульфатного вяжущего на основе двуводного гипса | 192 |
А. В. Волженский, А. В. Ферронская, А. А. Морова. Гипсоцементнопуццолановые |
вяжущие и их устойчивость к химической агрессии | 198 |
3. А. Нацвалова, М. С. Коробцова, В. Ф. Черных, Г. А. Кияшко, Р. Р. Степанова. |
Белые и цветные цементы и изделия из них на основе глиногипсового |
сырья | 204 |
3. Г. Гильденберг, Б. Н. Виноградов. Физико-химические основы технологии |
торфозольного цемента | 209 |
Б. Н. Виноградов. Моделирование химических реакций при обжиге извести в |
пересыпной шахтной печи | 217 |
|
Шлаки, шламы и отходы промышленности |
|
A. В. Волженский, Б. Н. Виноградов, К. В. Гладких, К. Б. Фрейдин. |
Использование топливных гранулированных шлаков для производства |
специальных цементов | 223 |
B. В. Вершинина. Вяжущие вещества из шлаков цветной металлургии | 231 |
Б. И. Гуревич, А. П. Зосин. Вяжущие из шлаков медно-никелевого |
производства | 236 |
А. X. Назиров, А. Т. Бецков. О комплексном использовании сырьевых |
материалов в цементной промышленности | 240 |
Г. Д. Урываева. Белый шлам как исходный материал для получения цемента | 244 |
М. Г. Толочксва. Использование белитового шлама в производстве цемента | 248 |
Г. Д. Урываева. Шламовые отходы металлургической промышленности и их |
использование | 255 |
Л. А. Кройчук. Использование монокальциевых шламовых отходов |
глинозёмного производства для получения портланд-цемента | 261 |
П. И. Воженов, В. И. Кавалерова, А. Р. Аллик. Использование нефелинового |
шлама в строительстве | 266 |
A. В. Киселев, С. Н. Быкова, Б. Н. Богомолов. Об использовании отходов |
химических предприятий Сибири в производстве портланд-цемента | 273 |
B. М. Дымский. Применение гипссодержащих отходов химических производств |
и некоторых горных пород в цементной промышленности | 278 |
Б. С. Баталин. Местное вяжущее на основе пыли электрофильтров |
Ново-Пашийского цементного завода | 283 |
|
Автоклавные материалы |
|
Г. И. Книгина. Силикатно-алюминатно-сульфатные системы с известью при |
гидротермальной обработке | 288 |
Г. И. Книгина, Э. А. Кучерова. Поведение активных алюмосодержащих |
гидравлических добавок в высокоосновных магнезиальных смесях | 295 |
И. А. Иванов. Известково-аглопоритовое вяжущее для производства |
автоклавных изделий | 301 |
Д. И. Чемоданов, И. Н. Астафьева, Л. А. Стениловская. О материалах |
автоклавного твердения на основе гидроплюмбатов щелочноземельных металлов | 307 |
Т. С. Болтунова, Д. И. Чемоданов. О вяжущих свойствах системы МеО — |
Аl2O3 — ЭO2 — H2O в условиях автоклавной обработки | 311 |
Д. И. Чемоданов, И. Н. Астафьева, Н. С. Чиковани, Р. И. Янина. О новых |
вяжущих, твердеющих по типу известково-пуццолановых цементов в |
условиях автоклавной обработки | 314 |
П. П. Ступаченко. Новые виды бесклинкерных вяжущих и автоклавных |
материалов из измененных горных пород Дальнего Востока | 318 |
П. П. Ступаченко, Н. Н. Жаркова. Окварцованные известняки Дальнего |
Востока — сырьё для производства вяжущих и автоклавных материалов | 327 |
А. В. Волженский, А. В. Ферронская, Г. Ф. Михайлова. |
Гипсоцементнопуццолановые и гипсошлаковые вяжущие и бетоны |
повышенной прочности и стойкости | 333 |