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MAS/NMR studies of the hydration process of beta-C2S in the presence of chromium
Untersucht wird der Einfluß von Chrom auf die Hydratisierung von beta-(2CaO)(SiO2) mittels der 29.Si MAS/NMR-Technik, wobei auchder Einfluß von Feuchtigkeit und Anionen berücksichtigt wird. Beta-(2CaO)(SiO2) wird aus CaCO3 und SiO2 synthetisiert, wobei B2O3 stabilisierend auf die Struktur des Silicats wirkt. Bei einer Hydratisierung in Luft treten neben dem Peak bei 71.4 ppm auch nach 40 Tagen keine zusätzlichen Absorptionspeaks auf, woraus auf unvollständige Hydratisierung geschlossen wird. Bei Hydratisierung in feuchter Atmosphäre lassen sich zwei weitere Peaks bei 81 und 83.6 ppm nachweisen, die auf eine Strukturumwandlung der Monosilicatstruktur zur Disilicatstruktur und Kettenendgruppen schließen lassen. In Gegenwart von Cr(CH3COO)3 treten keine Absorptionspeaks bei 77, 81 und 83.6 ppm auf, so daß die Hydratisierung des Calciumsilicats behindert wird, wahrscheinlich aufgrund einer Behinderung der Kondensationspolymerisation von beta-(2CaO)(SiO2). Zusatz von Cr(NO3)3 besitzt dagegen einen geringeren Einfluß auf die Hydratisierung, der Einfluß von CrCl3 ist stärker, am stärksten ist die Behinderung durch Cr(CH3COO)3. Die Unterschiede beruhen auf der unterschiedlichen Fähigkeit, Cr-Ionen abzugeben, sowie auf dem Einfluß der Anionen. Cr(OH)3 ist in Wasser unlöslich, die Hydratisierung von beta-(2CaO)(SiO2) wird nicht behindert.
MAS/NMR studies of the hydration process of beta-C2S in the presence of chromium
Untersucht wird der Einfluß von Chrom auf die Hydratisierung von beta-(2CaO)(SiO2) mittels der 29.Si MAS/NMR-Technik, wobei auchder Einfluß von Feuchtigkeit und Anionen berücksichtigt wird. Beta-(2CaO)(SiO2) wird aus CaCO3 und SiO2 synthetisiert, wobei B2O3 stabilisierend auf die Struktur des Silicats wirkt. Bei einer Hydratisierung in Luft treten neben dem Peak bei 71.4 ppm auch nach 40 Tagen keine zusätzlichen Absorptionspeaks auf, woraus auf unvollständige Hydratisierung geschlossen wird. Bei Hydratisierung in feuchter Atmosphäre lassen sich zwei weitere Peaks bei 81 und 83.6 ppm nachweisen, die auf eine Strukturumwandlung der Monosilicatstruktur zur Disilicatstruktur und Kettenendgruppen schließen lassen. In Gegenwart von Cr(CH3COO)3 treten keine Absorptionspeaks bei 77, 81 und 83.6 ppm auf, so daß die Hydratisierung des Calciumsilicats behindert wird, wahrscheinlich aufgrund einer Behinderung der Kondensationspolymerisation von beta-(2CaO)(SiO2). Zusatz von Cr(NO3)3 besitzt dagegen einen geringeren Einfluß auf die Hydratisierung, der Einfluß von CrCl3 ist stärker, am stärksten ist die Behinderung durch Cr(CH3COO)3. Die Unterschiede beruhen auf der unterschiedlichen Fähigkeit, Cr-Ionen abzugeben, sowie auf dem Einfluß der Anionen. Cr(OH)3 ist in Wasser unlöslich, die Hydratisierung von beta-(2CaO)(SiO2) wird nicht behindert.
MAS/NMR studies of the hydration process of beta-C2S in the presence of chromium
MAS/NMR Untersuchungen des Hydratisierungsprozesses von beta-(2CaO)(SiO2) in Gegenwart von Chrom
Chen, J.H. (Autor:in) / Wang, Y.Y. (Autor:in) / Wan, C.C. (Autor:in) / Liou, D.C. (Autor:in)
Cement and Concrete Research ; 24 ; 319-324
1994
6 Seiten, 6 Bilder, 13 Quellen
Aufsatz (Zeitschrift)
Englisch
Chromverbindung , Chromhydroxid , Chromnitrat , Chromchlorid , Chrom , Ion , Anion , Kation , Feuchtigkeit , Nitrat , Hydroxid , Chlorid , Dicalciumsilicat , Hydratisieren , magnetisches Kernresonanzspektrum , feuchte Atmosphäre , Acetat
MAS-NMR Studies of the Hydration Process of b-C2S in the Presence of Chromium
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