Performance of Low Carbon Modified Composite Gypsum Binders with Increased Resistance
dc.citation.epage | 502 | |
dc.citation.issue | 4 | |
dc.citation.spage | 495 | |
dc.contributor.affiliation | Lviv Polytechnic National University | |
dc.contributor.affiliation | Bauhaus-Universitat | |
dc.contributor.affiliation | Ukrainian State University of Chemistry and Chemical Technology | |
dc.contributor.author | Sanytsky, Myroslav | |
dc.contributor.author | Kropyvnytska, Tetiana | |
dc.contributor.author | Fischer, Hans-Bertram | |
dc.contributor.author | Kondratieva, Nataliia | |
dc.coverage.placename | Львів | |
dc.coverage.placename | Lviv | |
dc.date.accessioned | 2020-03-03T09:04:15Z | |
dc.date.available | 2020-03-03T09:04:15Z | |
dc.date.created | 2019-02-28 | |
dc.date.issued | 2019-02-28 | |
dc.description.abstract | Приведено екологічні переваги використання низькокарбонових композитних гіпсових в‘яжучих з підвищеною водостійкістю в будівництві. Досліджено вплив ультрадисперсних частинок цеоліту на фізико-механічні властивості та процеси гідратації композитних гіпсових в‘яжучих. Модифікація гіпсових паст суперпластифікатором полікарбоксилатного типу призводить до радикальних змін у формуванні мікроструктури композитних гіпсових в‘яжучих речовин. Показано, що отримані результати є важливими для подальшого проектування та розроблення нових типів гіпсових композитів з підвищеною водостійкістю. | |
dc.description.abstract | This paper presents the investigations of the environmental advantages of low carbon composite gypsum binders for building applications. The impact of ultrafine zeolite additive on the physico-mechanical properties and hydration processes of composite gypsum binders has been investigated. The modification of gypsum pastes by polycarboxylate type superplasticizer results in the radical change in the formed microstructure of composite gypsum binders. The obtained results are essential for further design and development of new types of gypsum composites with an increased water resistance. | |
dc.format.extent | 495-502 | |
dc.format.pages | 8 | |
dc.identifier.citation | Performance of Low Carbon Modified Composite Gypsum Binders with Increased Resistance / Myroslav Sanytsky, Tetiana Kropyvnytska, Hans-Bertram Fischer, Nataliia Kondratieva // Chemistry & Chemical Technology. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2019. — Vol 13. — No 4. — P. 495–502. | |
dc.identifier.citationen | Performance of Low Carbon Modified Composite Gypsum Binders with Increased Resistance / Myroslav Sanytsky, Tetiana Kropyvnytska, Hans-Bertram Fischer, Nataliia Kondratieva // Chemistry & Chemical Technology. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2019. — Vol 13. — No 4. — P. 495–502. | |
dc.identifier.uri | https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/46502 | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | Видавництво Львівської політехніки | |
dc.publisher | Lviv Politechnic Publishing House | |
dc.relation.ispartof | Chemistry & Chemical Technology, 4 (13), 2019 | |
dc.relation.references | 1. Pervyshin G., Yakovlev G., Gordina A. et al.: Procedia Eng., 2017, 172, 867. https://doi.org/10.1016/j.proeng.2017.02.087 | |
dc.relation.references | 2. Plugin O., Plugin A., Plugin D. et al.:MATEC Web of Conferences, 2017, 116, 01013. https://doi.org/10.1051/matecconf/201711601013 | |
dc.relation.references | 3. Vimmrová A., Keppert M.,MichalkoO., Černý R.: Cement Concrete Comp., 2014, 52, 91. https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2014.05.011 | |
dc.relation.references | 4. Zinin E., Sycheva L.:Uspekhi Khimii i Khim. Technol., 2017, XXXI, 37. | |
dc.relation.references | 5. Lushnikova N., Dvorkin L.: Sustainability of gypsumproducts as a construction material [in:] Khatib J. (Ed.), Sustainability of Construction Materials (2nd edn.).Woodhead Publ. 2016, 643-681. https://doi.org/10.1016/B978-0-08-100370-1.00025-1 | |
dc.relation.references | 6. Sanytsky М., Fischer H.-B., Soltysik R., Korolko S.: 15th Ibausil, Internationale Baustofftagung,Weimar, Germany 2003, 0211. | |
dc.relation.references | 7. Kondratieva N., BarreM., Goutenoire F., SanytskyM.: Construct. Build. Mater., 2017, 149, 535. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2017.05.140 | |
dc.relation.references | 8. Potapova L., KaisH., GalievT.: InnovatsionnayaNauka, 2016, 6, 134. | |
dc.relation.references | 9. Korovyakov V.: Cement, Beton, Sukhie Smesi, 2009, 6, 92. | |
dc.relation.references | 10. Rakhimov R., Guyfullin A., KhaliullinM.: Bull. Kazan Technol. Univ., 2013, 7, 129. | |
dc.relation.references | 11. Sikora P., ElrahmanM., Stephan D.: Nanomater., 2018, 8, 465. https://doi.org/10.3390/nano8070465 | |
dc.relation.references | 12. SanytskyM., Kropyvnytska T., Kotiv R.: Adv.Mater. Res., 2014, 923, 42. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.923.42 | |
dc.relation.references | 13. Sobol K., Blikharskyy Z., Petrovska N. et al.: Chem. Chem. Technol., 2014, 8, 461. https://doi.org/10.23939/chcht08.04.461 | |
dc.relation.references | 14. Rudenko I. et al.:Key Еng. Mater., 2018, 761, 27. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/KEM.761.27 | |
dc.relation.references | 15. Kropyvnytska T., Semeniv R., Ivashchyshyn H.:MATECWeb of Conferences, 2017, 116, 01007. https://doi.org/10.1051/matecconf/201711601007 | |
dc.relation.references | 16. SanytskyM., Sobol Kh., ShcturmayM., Khymko O.: Chem. Chem. Technol., 2011, 5, 227. | |
dc.relation.references | 17. SanytskyM., Kropyvnytska T., Kruts T. et al.: Key Еng. Mater., 2018, 761, 193. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/KEM.761.193 | |
dc.relation.referencesen | 1. Pervyshin G., Yakovlev G., Gordina A. et al., Procedia Eng., 2017, 172, 867. https://doi.org/10.1016/j.proeng.2017.02.087 | |
dc.relation.referencesen | 2. Plugin O., Plugin A., Plugin D. et al.:MATEC Web of Conferences, 2017, 116, 01013. https://doi.org/10.1051/matecconf/201711601013 | |
dc.relation.referencesen | 3. Vimmrová A., Keppert M.,MichalkoO., Černý R., Cement Concrete Comp., 2014, 52, 91. https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2014.05.011 | |
dc.relation.referencesen | 4. Zinin E., Sycheva L.:Uspekhi Khimii i Khim. Technol., 2017, XXXI, 37. | |
dc.relation.referencesen | 5. Lushnikova N., Dvorkin L., Sustainability of gypsumproducts as a construction material [in:] Khatib J. (Ed.), Sustainability of Construction Materials (2nd edn.).Woodhead Publ. 2016, 643-681. https://doi.org/10.1016/B978-0-08-100370-1.00025-1 | |
dc.relation.referencesen | 6. Sanytsky M., Fischer H.-B., Soltysik R., Korolko S., 15th Ibausil, Internationale Baustofftagung,Weimar, Germany 2003, 0211. | |
dc.relation.referencesen | 7. Kondratieva N., BarreM., Goutenoire F., SanytskyM., Construct. Build. Mater., 2017, 149, 535. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2017.05.140 | |
dc.relation.referencesen | 8. Potapova L., KaisH., GalievT., InnovatsionnayaNauka, 2016, 6, 134. | |
dc.relation.referencesen | 9. Korovyakov V., Cement, Beton, Sukhie Smesi, 2009, 6, 92. | |
dc.relation.referencesen | 10. Rakhimov R., Guyfullin A., KhaliullinM., Bull. Kazan Technol. Univ., 2013, 7, 129. | |
dc.relation.referencesen | 11. Sikora P., ElrahmanM., Stephan D., Nanomater., 2018, 8, 465. https://doi.org/10.3390/nano8070465 | |
dc.relation.referencesen | 12. SanytskyM., Kropyvnytska T., Kotiv R., Adv.Mater. Res., 2014, 923, 42. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.923.42 | |
dc.relation.referencesen | 13. Sobol K., Blikharskyy Z., Petrovska N. et al., Chem. Chem. Technol., 2014, 8, 461. https://doi.org/10.23939/chcht08.04.461 | |
dc.relation.referencesen | 14. Rudenko I. et al.:Key Eng. Mater., 2018, 761, 27. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/KEM.761.27 | |
dc.relation.referencesen | 15. Kropyvnytska T., Semeniv R., Ivashchyshyn H.:MATECWeb of Conferences, 2017, 116, 01007. https://doi.org/10.1051/matecconf/201711601007 | |
dc.relation.referencesen | 16. SanytskyM., Sobol Kh., ShcturmayM., Khymko O., Chem. Chem. Technol., 2011, 5, 227. | |
dc.relation.referencesen | 17. SanytskyM., Kropyvnytska T., Kruts T. et al., Key Eng. Mater., 2018, 761, 193. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/KEM.761.193 | |
dc.relation.uri | https://doi.org/10.1016/j.proeng.2017.02.087 | |
dc.relation.uri | https://doi.org/10.1051/matecconf/201711601013 | |
dc.relation.uri | https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2014.05.011 | |
dc.relation.uri | https://doi.org/10.1016/B978-0-08-100370-1.00025-1 | |
dc.relation.uri | https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2017.05.140 | |
dc.relation.uri | https://doi.org/10.3390/nano8070465 | |
dc.relation.uri | https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.923.42 | |
dc.relation.uri | https://doi.org/10.23939/chcht08.04.461 | |
dc.relation.uri | https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/KEM.761.27 | |
dc.relation.uri | https://doi.org/10.1051/matecconf/201711601007 | |
dc.relation.uri | https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/KEM.761.193 | |
dc.rights.holder | © Національний університет „Львівська політехніка“, 2019 | |
dc.rights.holder | © Sanytsky M., Kropyvnytska T., Fischer H-B., Kondratieva N., 2019 | |
dc.subject | низькокарбонові композитні гіпсові в‘яжучі | |
dc.subject | багатокомпонентні цементи | |
dc.subject | природний цеоліт | |
dc.subject | полікарбоксилатний суперпластифікатор | |
dc.subject | міцність на стиснення | |
dc.subject | водостійкість | |
dc.subject | low carbon composite gypsum binders | |
dc.subject | multicomponent cements | |
dc.subject | natural zeolite | |
dc.subject | polycarboxylate modifier | |
dc.subject | compressive strength | |
dc.subject | water resistance | |
dc.title | Performance of Low Carbon Modified Composite Gypsum Binders with Increased Resistance | |
dc.title.alternative | Ефективність низькокарбонових композитних гіпсових в‘яжучих з підвищеною водостійкістю | |
dc.type | Article |
Files
License bundle
1 - 1 of 1