Skip navigation

putin IS MURDERER

Please use this identifier to cite or link to this item: https://oldena.lpnu.ua/handle/ntb/46504
Title: Peculiarities of Nanomodified Portland Systems Structure Formation
Other Titles: Особливості процесів структуроутворення наномодифікованих портландцементних систем
Authors: Marushchak, Uliana
Sanytsky, Myroslav
Pozniak, Oksana
Mazurak, Oksana
Affiliation: Lviv Polytechnic National University
Lviv National Agrarian University
Bibliographic description (Ukraine): Peculiarities of Nanomodified Portland Systems Structure Formation / Uliana Marushchak, Myroslav Sanytsky, Oksana Pozniak, Oksana Mazurak // Chemistry & Chemical Technology. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2019. — Vol 13. — No 4. — P. 510–517.
Bibliographic description (International): Peculiarities of Nanomodified Portland Systems Structure Formation / Uliana Marushchak, Myroslav Sanytsky, Oksana Pozniak, Oksana Mazurak // Chemistry & Chemical Technology. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2019. — Vol 13. — No 4. — P. 510–517.
Is part of: Chemistry & Chemical Technology, 4 (13), 2019
Issue: 4
Issue Date: 28-Feb-2019
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House
Place of the edition/event: Львів
Lviv
Keywords: наномодифікування
портландцемент
полікарбоксилатний суперпластифікатор
гідратація
адсорбційне модифікування
портландит
nanomodification
Portland cement
polycarboxylate superplastisizer
hydration
adsorption modifying
portlandite
Number of pages: 8
Page range: 510-517
Start page: 510
End page: 517
Abstract: Показано, що регулювання процесів гідратації на наноструктурному рівні внаслідок адсорбційного модифікування продуктів гідратації полікарбоксилатом та введення нанорозмірних C-S-H-частинок сприяє однорідному розподілу твердої фази в структурі цементного каменю на мікро- та нанорівнях, збільшенню кількості контактів між гідратами, забезпечує швидке формування структури та синтез міцності портландцементної системи.
Regulation of hydration processes on nanostructure scale due to the competition adsorption modifying of hydration products by polycarboxylate and adding of nanosized C-S-H nuclei allows promoting homogeneous distribution of solid phase in the structure of cement paste on the micro- and nanolevel, provides the growth of contact amount between hydrates, results rapid structure formation and strength synthesis of Portland cement system.
URI: https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/46504
Copyright owner: © Національний університет „Львівська політехніка“, 2019
© Marushchak U., Sanytsky M., Pozniak O., Mazurak O., 2019
URL for reference material: https://doi.org/10.3390/nano8070465
https://doi.org/10.1007/978-3-642-16657-0
https://doi.org/10.1016/j.cemconres.2011.03.026
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2005.12.020
https://doi.org/10.1186/s11671-016-1401-1
https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2012.06.012
https://doi.org/10.15587/1729-4061.2016.84175
https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.133594
https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.127001
https://doi.org/
https://doi.org/10.1016/j.jorganchem.2018.02.005
https://doi.org/10.1016/j.cemconres.2010.02.015
https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/MSF.865
https://doi.org/10.1021/jp809811w
https://doi.org/10.1016/j.cemconres.2018.07.003
https://doi.org/10.23939/chcht11.01.093
https://doi.org/10.1016/j.cemconres.2015.11.008
References (Ukraine): 1. Ashani H., Parikh S., Markna J.: Int. J. Nanosci. Nanoeng., 2015, 2, 32.
2. Czarnecki L.: Przegląd Budowlany, 2011, 1, 40.
3. Sikora P., Abd ElrahmanM., Stephan D.: Nanomater., 2018, 8, 465. https://doi.org/10.3390/nano8070465.
4. Mendes T., Hotza D., Repette W.: Rev. Adv. Mater. Sci., 2015, 40, 89.
5. Gopalakrishnan K., Birgisson B., Taylor P. et al.: Nanotechnology in Civil Infrastructure: A Paradigm Shift. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg 2011. https://doi.org/10.1007/978-3-642-16657-0.
6. Scrivener K., Nonat A.: Cement Concrete Res., 2011, 41, 651. https://doi.org/10.1016/j.cemconres.2011.03.026.
7. Jo B.-W., Kim C.-H., Tае G. et al.: Constr. Build. Mater., 2007, 21, 1351. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2005.12.020.
8. Sikora P., Horszczaruk E., Cendrowski K. et al.: Nanoscale Research Letters, 2016, 11, 182. https://doi.org/10.1186/s11671-016-1401-1
9. Kotsay G.: Chem. Chem. Technol., 2013, 7, 335.
10. Kawashima S., Hou P., Corr D. et al.: Cement Concrete Comp., 2013, 36, 8. https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2012.06.012
11. Marushchak U., SanytskyM., Mazurak T. et al.: East Eur. J. Enterpr. Techn., 2016, 6, 50. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2016.84175.
12. Pozniak O., SanytskyM., Zavadsky I. et al.: East Eur. J. Enterpr. Techn., 2018, 6, 39. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.133594.
13. Marushchak U., SanytskyM., Korolko S. et al.: East Eur. J. Enterpr. Techn., 2018, 2/6, 34. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.127001.
14. Schröfl C., Gruber M. et al.: Proceed. 2nd Int. Symposium on Ultra High Performance Concrete. Germany, Kassel 2008, 383.
15. Plank J., Lei L.: ZKG Int., 2017, 70, 28.
16. Mohamed E.-S., Hanaa H.: Am. J. Nanomater., 2016, 4, 44. https://doi.org/ 10.12691/ajn-4-2-3.
17. Plank J., SchönleinM., Kanchanason V.: J. Organomet. Chem., 2018, 869, 227. https://doi.org/10.1016/j.jorganchem.2018.02.005.
18. Konsta-GdoutosM., Metaxa Z., Shah S.: Cement Concrete Res., 2010, 40, 1052. https://doi.org/10.1016/j.cemconres.2010.02.015.
19. Pushkarova K., Sukhanevych M., Marsikh A.:Mater. Sci. Forum, 2016, 865, 6. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/MSF.865.
20. Thomas J., Jennings H., Chen J.: J. Phys. Chem. C, 2009, 113, 4327. https://doi.org/10.1021/jp809811w.
21. John E., Matschei T., Stephan D.: Cement Concrete Res., 2018, 113, 74. https://doi.org/10.1016/j.cemconres.2018.07.003.
22. Yakymechko Y., Chekanskyi B.: Chem. Chem. Technol., 2017, 11, 93. https://doi.org/10.23939/chcht11.01.093.
23. Galmarini S., Bowen P.: Cement Concrete Res., 2016, 81, 16. https://doi.org/10.1016/j.cemconres.2015.11.008.
24. Pashchenko A., SanitskyM., Shevchuk G. et al.: Ukr. Khim. Zh., 1990, 56, 794.
25. Dibrivnyy V., Serheyev V., Van-Chyn-Syan Y.: Kurs Koloyidnoi Khimii, Intelekt – Zakhid, Lviv 2008.
26. SanytskyM.: Proceed. 19th Int. Baustofftagung. Germany, Weimar 2015, 607.
27. Shpynova L., Ilyukhin V., Sanitskii M.: Neorg. Mater., 1985, 21, 1786.
28. SanytskyM., Pozniak O., Soltysik R.:Weimar Gypsum Conference. Germany, Weimar 2011, 135.
29. SarayaM, Bakr I.: Am. J. Nanotechnol., 2011, 2, 106.
References (International): 1. Ashani H., Parikh S., Markna J., Int. J. Nanosci. Nanoeng., 2015, 2, 32.
2. Czarnecki L., Przegląd Budowlany, 2011, 1, 40.
3. Sikora P., Abd ElrahmanM., Stephan D., Nanomater., 2018, 8, 465. https://doi.org/10.3390/nano8070465.
4. Mendes T., Hotza D., Repette W., Rev. Adv. Mater. Sci., 2015, 40, 89.
5. Gopalakrishnan K., Birgisson B., Taylor P. et al., Nanotechnology in Civil Infrastructure: A Paradigm Shift. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg 2011. https://doi.org/10.1007/978-3-642-16657-0.
6. Scrivener K., Nonat A., Cement Concrete Res., 2011, 41, 651. https://doi.org/10.1016/j.cemconres.2011.03.026.
7. Jo B.-W., Kim C.-H., Tae G. et al., Constr. Build. Mater., 2007, 21, 1351. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2005.12.020.
8. Sikora P., Horszczaruk E., Cendrowski K. et al., Nanoscale Research Letters, 2016, 11, 182. https://doi.org/10.1186/s11671-016-1401-1
9. Kotsay G., Chem. Chem. Technol., 2013, 7, 335.
10. Kawashima S., Hou P., Corr D. et al., Cement Concrete Comp., 2013, 36, 8. https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2012.06.012
11. Marushchak U., SanytskyM., Mazurak T. et al., East Eur. J. Enterpr. Techn., 2016, 6, 50. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2016.84175.
12. Pozniak O., SanytskyM., Zavadsky I. et al., East Eur. J. Enterpr. Techn., 2018, 6, 39. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.133594.
13. Marushchak U., SanytskyM., Korolko S. et al., East Eur. J. Enterpr. Techn., 2018, 2/6, 34. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.127001.
14. Schröfl C., Gruber M. et al., Proceed. 2nd Int. Symposium on Ultra High Performance Concrete. Germany, Kassel 2008, 383.
15. Plank J., Lei L., ZKG Int., 2017, 70, 28.
16. Mohamed E.-S., Hanaa H., Am. J. Nanomater., 2016, 4, 44. https://doi.org/ 10.12691/ajn-4-2-3.
17. Plank J., SchönleinM., Kanchanason V., J. Organomet. Chem., 2018, 869, 227. https://doi.org/10.1016/j.jorganchem.2018.02.005.
18. Konsta-GdoutosM., Metaxa Z., Shah S., Cement Concrete Res., 2010, 40, 1052. https://doi.org/10.1016/j.cemconres.2010.02.015.
19. Pushkarova K., Sukhanevych M., Marsikh A.:Mater. Sci. Forum, 2016, 865, 6. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/MSF.865.
20. Thomas J., Jennings H., Chen J., J. Phys. Chem. C, 2009, 113, 4327. https://doi.org/10.1021/jp809811w.
21. John E., Matschei T., Stephan D., Cement Concrete Res., 2018, 113, 74. https://doi.org/10.1016/j.cemconres.2018.07.003.
22. Yakymechko Y., Chekanskyi B., Chem. Chem. Technol., 2017, 11, 93. https://doi.org/10.23939/chcht11.01.093.
23. Galmarini S., Bowen P., Cement Concrete Res., 2016, 81, 16. https://doi.org/10.1016/j.cemconres.2015.11.008.
24. Pashchenko A., SanitskyM., Shevchuk G. et al., Ukr. Khim. Zh., 1990, 56, 794.
25. Dibrivnyy V., Serheyev V., Van-Chyn-Syan Y., Kurs Koloyidnoi Khimii, Intelekt – Zakhid, Lviv 2008.
26. SanytskyM., Proceed. 19th Int. Baustofftagung. Germany, Weimar 2015, 607.
27. Shpynova L., Ilyukhin V., Sanitskii M., Neorg. Mater., 1985, 21, 1786.
28. SanytskyM., Pozniak O., Soltysik R.:Weimar Gypsum Conference. Germany, Weimar 2011, 135.
29. SarayaM, Bakr I., Am. J. Nanotechnol., 2011, 2, 106.
Content type: Article
Appears in Collections:Chemistry & Chemical Technology. – 2019. – Vol. 13, No. 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2019v13n4_Marushchak_U-Peculiarities_of_Nanomodified_510-517.pdf1.02 MBAdobe PDFView/Open
2019v13n4_Marushchak_U-Peculiarities_of_Nanomodified_510-517__COVER.png553.99 kBimage/pngView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.