Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  calcium carbonate precipitation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Biobeton – materiał budowlany przyszłości?
PL
Beton należy do materiałów tanich, powszechnie dostępnych, a przy tym o dużej wytrzymałości i trwałości. Niestety, kompozyt ten jest również podatny na uszkodzenia, przede wszystkim pod wpływem wysychania i działania mrozu co może powodować powstawanie spękań, ułatwiających wnikanie korozyjnych roztworów soli wywołujących korozję chemiczną. Przez wiele lat stosowano różne metody naprawy uszkodzeń tego materiału, jednak dopiero wprowadzenie mikroorganizmów produkujących węglan wapnia, stwarza duże możliwości uzyskania postępu w procesach renowacji betonu. Biobeton zawierający przetrwalniki bakterii ma zdolność do samo-naprawy mikrospękań, co przedłuża trwałość materiału, a także zmniejsza jego podatność na odziaływanie niekorzystnych warunków w trakcie eksploatacji. W artykule dokonano przeglądu prac naukowych, omówiono dostępne technologie uzyskiwania biobetonu oraz najważniejsze problemy do rozwiązania.
EN
Concrete is one of the cheapest and most widely available materials, and at the same time with high strength and durability. Unfortunately, this composite is also susceptible to damage by drying and frost action, which may lead to cracking, facilitating the penetration of corrosive solutions. Over many years different methods were applied have to repair the damaged of this material, but only the use of microorganisms producing calcium carbonate have created the possibility to attain the progress in the renovation of concrete. The bioconcrete containing bacterial spores has the ability to self-healing of the microcracks, which prolongs the durability of the material and reduces its susceptibility to the destructive conditions during exploitation. The purpose of this paper is to review the scientific works and available technologies of bioconcrete production and the most important problems which need to be solved.
EN
The photosynthetic activity of phytoplankton (in pelagial) and macrophytes (in littoral) is considered to be one of the main factors affecting the carbon cycle in lakes. This concerns in particular hardwater ecosystems, where most of the carbon is available in the form of Ca- or Mg-bicarbonates. In such ecosystems charophytes (macroscopic green algae, forming dense meadows) are regarded as the most effective carbonate producer due to the HCO3 — utilization and the formation of thick CaCO3/sub> encrustations. Calcium carbonate and biomass production of charophytes were studied in a small and shallow charophyte-dominated Lake Jasne (Western Poland). Fresh and dry weight of plants, percentage contribution of calcium carbonate and production of CaCO3 per 1 m2 were studied at three depths (1, 3 and 5 m) in three sample sites (each sampled area − 0.04 m2). Additionally, physical-chemical parameters of water samples were studied. It was found that the dry weight of charophytes and the values of calcium carbonate were similar for all sites but varied for depth of sampling. The dry weight exceeded 2000 g m-2 (average 1165 g m-2) at the most shallow sample sites. CaCO3 encrustations constituted from 39.5% at the depth of 5m, to over 82% of the charophyte dry weight at the depth of 1m. The maximum and average values of carbonates precipitated by charophytes were 1696 g m-2 and 891 g m-2, respectively, and exceeded results reported so far. The results of physical-chemical analyses revealed no statistically significant differences between all the sample sites. Nevertheless, distinct correlations were found between dry weight of charophytes, carbonates precipitated by charophytes and some physical-chemical properties of water from the sample sites. The results highlight the habitat engineering role of charophytes, evidenced in particular by great amounts of biomass influencing sedimentary processes and biogeochemical cycle within littoral zone.
EN
Magnesium oxide suitable for the use in basic refractories was prepared from dolomite (CaMg(CO3)2) by hydrochloric acid leaching, precipitation with CO2 and thermal hydrolysis. Leaching of the dolomite ore in aqueous hydrochloric acid solution was investigated with respect to the effects of time on dissolution of the dolomite sample. The dependence of the observed dissolution rate on pH was established. In the carbonation experiments changes in pH, Ca2+ and Mg2+ concentrations versus time in the effluent solution were determined. Effects of the temperature on the precipitation rate of Ca2+ ions as solid CaCO3 were studied. Experiments were conducted to determine the kinetics of thermal decomposition of MgCl2.6H2O during pyrohydrolysis process. From high purity magnesium chloride brine magnesium oxide containing 98.86 % MgO was obtained with the thermal decomposition recovery of 98.10 %.
PL
Z dolomitu otrzymano tlenek magnezu przydatny do produkcji zasadowych materiałów ognioodpornych. Otrzymano go za pomocą ługowania kwasem solnym i wytrącania z użyciem CO2 oraz stosując termiczną hydrolizę. Badano ługowanie dolomitu w roztworze kwasu solnego w odniesieniu do czasu rozpuszczania. Ustalono zależności szybkości rozpuszczania od pH. Określono zmiany pH oraz stężeń Ca2+ i Mg2+ od czasu w roztworze podczas karbonatyzacji. Badano wpływ temperatury na szybkość precypitacji jonów Ca2+ w postaci stałego CaCO3. Przeprowadzono eksperymenty dla określenia kinetyki termicznego rozkładu MgCl2ź6H2O podczas pirolizy. Otrzymano wysokiej czystości tlenek magnezu o zawartości 98.86% MgO z solanki zawierającej chlorek magnezu, przy sprawności termicznej dekompozycji wynoszącej 98.10%.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.