Химия, физика и механика материалов № 3 (22), 2019
цвету образца, но только качественно. Указать, какие смеси добавлены в це-
мент будет нельзя. Можно отметить, что труднее всего замаскировать темными добавками наличие в цементе мела.
Рис. 6. Интенсивность компонент цветности тройных смесей
45
Обращает на себя внимание, что условия съемки на планшетном ска-
нере [1], с помощью смартфона в боксе со вспышкой [3] и при искусственном освещении без вспышки заметно отличаются. Это приводит к систематическим отклонениям результатов измерений [3], что необходимо учитывать при сравнении результатов. Наибольший разброс значений интенсивности компонент цветности, полученных разными способами, наблюдался в области с максимальной яркостью (Fi>150). Отражательная способность поверхности зависит от ее шероховатости, возможно, что этот фактор сильнее проявляется для светлых поверхностей. Возможно, целесообразным является применение при градуировке не абсолютных значений интенсивности компонент цветности, а относительных величин, полученных путем деления на величины интенсивности компонент цветности образца сравнения (стандартного образца).
Заключение. Таким образом, для проверки аутентичности марки портландцемента по цветовым характеристикам и для контроля содержания в нем минеральных добавок, заметно отличающихся от него по параметрам цветности (мел, известь) может быть использована цифровая цветометрия, реализованная с помощью смартфонов и программного обеспечения по обработке электронных изображений в цветовой системе RGB. Если в двойных смесях «цемент-добавка» последнюю можно определить количественно,
то в случае тройных смесей их наличие можно выявить только качественно с оценкой «много-мало», для некоторых цементов с определенной комбина-
ций добавок параметры цветности практически не отличаются от цемента, не содержащего эти добавки.
Список литературы
1. Рудаков О.Б. Цифровой цветометрический контроль минеральных
добавок в цемент / О.Б. Рудаков, Е.А. Хорохордина, С.М. Усачев, А.М. Хо-
46
Химия, физика и механика материалов № 3 (22), 2019
рохордин // Химия, физика и механика материалов. 2017. №2. С.3-13.
2.Рудаков О.Б. Цифровой цветометрический контроль качества строительных материалов / О.Б. Рудаков, Е.А. Хорохордина, Е.Н. Грошев [и др.] // Научный вестник Воронежского государственного архитектурно- строительного университета. Серия: Физико-химические проблемы и высокие технологии строительного материаловедения. 2013. № 7. С. 104-120.
3.Бахметьев К.А. Цифровая цветометрия цементов с применением мобильных устройств / К.А. Бахметьев, В.Е. Гридяев, Д.Е. Степанов [и др.] // Химия, физика и механика материалов, 2018, №2 (17). С. 110-120
4.Апяри В.В. Использование бытовых цветорегистрирующих устройств в количественном химическом анализе / В.В. Апяри, М.В. Горбунова, А.И. Исаченко [и др.] // Журнал аналитической химии. 2017. Т.72. №11
С. 963-977.
5. Черноусова О.В., Рудаков О.Б. Цифровые изображения в аналитиче-
ской химии для количественного и качественного анализа // Химия, физика и механика материалов, 2019, №2. С.55-125.
REFERENCES
1.Rudakov O.B., Khorokhordina E.A., Usachev S.M., Khorokhordin A.M. [Digital colorimetric control of mineral additives in cement]. Himiya, fizika i mekhanika materialov [Chemistry, physics and mechanics of materials], 2017, no. 2, P. 3-13 (in Russian).
2.Rudakov O.B., Khorokhordina E.A., Groshev E.N., Tran Hai Dang, Selivanova E.B. [Digital colorimetric control quality of construction materials]. Nauchnyj vestnik VGASU. Seriya: Fiziko-himicheskie problemy i vysokie tekhnologii stroitel'nogo materialovedeniya [Scientific Bulletin VGASU. Series: Physical and chemical problems of building materials and high technology], 2013, no. 7, P. 104-120 (in Russian).
3.Bakhmetyev K.A. [Digital colorometry of cements using mobile devices
47
]/ K. A. Bakhmetyev, V. E. Gridiaev, D. E. Stepanov, etc. Himiya, fizika i mekha-
nika materialov [Chemistry, physics and mechanics of materials], 2018, №2 (17).
P.110-120 (in Russian).
4.Apiary V.V., Gorbunova M.V., Isachenko A.I., Dmitrienko S.G, Zolotov Y.A. [Use of household color-recording devices in quantitative chemical analysis]. Zhurnal analiticheskoj himii [Journal of Analytical Chemistry], 2017. vol.72, no. 11, P. 963-977. doi: 10.7868/S0044450217110019 (in Russian).
5.Chernousova O.V., Rudakov O.B. [Digital images in analytical chemistry for quantitative and qualitative analysis] Himiya, fizika i mekhanika materialov [Chemistry, physics and mechanics of materials], 2019, no 2 (in Russian). P.55125.
Рудаков Олег Борисович – д-р хим. наук, профессор, зав. кафедрой химии и химической
технологии Воронежского государственного технического университета Черноусова Ольга Валентиновна– канд. хим. наук, научный сотрудник кафедры химии
и химической технологии Воронежского государственного технического университета ВостриковаТатьянаОлеговна – магистрант строительно-технологического факультета
Воронежского государственного технического университета Усачев Сергей Михайлович – канд. техн. наук, доцент, доцент кафедры технологии
строительных материалов, изделий и конструкций Воронежского государственного технического университета
48
Химия, физика и механика материалов № 3 (22), 2019
ПРИРОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. СВОЙСТВА И ПРИМЕНЕНИЕ
УДК 628.162.9
ПОЛУЧЕНИЕ НАНОСТРУКТУРИРОВАННОЙ ВОДНОЙ СИСТЕМЫ, ОБОГАЩЕННОЙ КРЕМНИЕМ
О.В. Сибирских, В.Г. Гадиятов*, Р.Г. Черепахина
Воронежский государственный технический университет Российская Федерация, 394006, г. Воронеж, ул. 20-лет Октября, 84
*Адрес для переписки: Гадиятов Виталий Галияскарович,
E-mail: gadiatovvg@mail.ru
Работа посвящена насыщению воды природным кремнием. Рассмотрены процессы получения наноструктурированной воды на основе гидроударно-кавитационного метода.
Производство наноструктурированных водных систем, обогащенных кремнием, для использования в лечебных и профилактических целях в быту, а также промышленного применения, на сельскохозяйственных предприятиях в качестве поливных установок, в животноводческом комплексе в ниппельных поильных системах и строительных растворах для повышения прочностных характеристик бетона. Анализ использования синтетического кремния марки «Экосил-мелур – 3». Применение природного черного кремния из
меловых отложений туронского яруса верхнего мела. На основе исследований химического состава и различных фракций природного кремния разработан прибор со сменным блоком. В результате полученный прибор позволяет сократить время процесса получения водной системы, обогащенной кремнием.
Ключевые слова: структурированная вода, активированная вода кремнием, процесс насыщения, сокращение времени активации, прибор для получения активированной воды кремнием
© Сибирских О.В., Гадиятов В.Г., Черепахина Р.Г., 2019
49