Инфракрасная спектроскопия
Определение зон термических поражений и ориентировочной Температуры нагрева Инфракрасные спектры материалов на основе цементного, известкового, гипсового связующих снимают в таблетках с бромистым калием, аналогично тому, как снимают спектры обгоревших остатков лакокрасочных покрытий (см. гл. 6). У исходного цементного камня (рис. 1.72) в спектре обычно присутствует полоса поглощения гидроксильных групп различной природы (3750-3000 см-1); четко выражена полоса карбонатов около 1440 см-1 (если они имеются за счет примесей и поглощения углекислоты поверхностным слоем). В интервале волновых чисел 1250-800 см-1 в спектрах присутствует широкая, малоразрешенная полоса валентных колебаний Si-O; небольшая, но достаточно хорошо выраженная полоса около 880 см-1 группы () и, наконец, широкая неразрешенная полоса с волновыми числами менее 600 см-1 (рис. 1.72).
При нагреве материала в его спектрах снижается (вплоть до полного исчезновения) интенсивность карбонатных полос (1440, 880 см-1); вместо широкой полосы в интервале 900-1200 см-1 проявляются три полосы с максимумами, примерно соответствующими 1120-1050, 1000 и 900 см-1; четко проявляется полоса в области около 520 см-1, причем интенсивность поглощения в области волновых чисел ниже 500 см-1 становится меньше чем при 520 см-1. Спектр силикатного кирпича (рис 1.73) по набору характеристических полос близок к спектру цементного камня. Отличие - полоса в области 1250-900 см-1 с плечом при 970 см-1; лучше выражена в спектре и полоса при 870 и 460 см-1. Тенденции в изменениях спектра при нагревании здесь те же, что и у цементного камня.
Переходя к количественному расчету спектров, отметим, что наиболее существенные изменения происходят у рассмотренных материалов в интенсивности полос около 900, 1000 и 1420 см-1, а также в паре полос 460-520 см-1. Поэтому для установления количественных критериев степени термических поражений материалов по спектральным данным целесообразен расчет оптических плотностей именно этих полос. В качестве полосы сравнения, вероятно, лучше всего использовать полосу около 1080 см-1, присутствующую (как минимум, в виде плеча) во всех рассмотренных спектрах и относящуюся к колебаниям связи Si-O. Последняя, принадлежащая оксиду кремния, как известно, сохраняется практически в любых условиях пожара. Имеет смысл рассматривать в качестве тестовой спектральной характеристики и соотношение полос, изменяющихся при нагревании в противофазах. Таковыми являются исчезающая полоса карбонатов около 1420 см-1 и проявляющиеся полосы при 900 и 1000 см-1, принадлежащие, вероятно, окиси кремния. Анализ изменения величин различных спектральных соотношений в зависимости от температуры и длительности нагрева показал, что в качестве конкретных спектральных критериев оценки степени термических поражений материалов на основе цементных и известковых вяжущих могут использоваться следующие соотношения:
S1 = D900/D1000; S2 = D900/D1080; S3 = D1000/D1080; S4 = D900/D1440; S5 = D1000/D1440; S6 = D850/D1080; S7 = D520/ D460.
Оптические плотности Dх, входящие в состав указанных спектральных соотношений, рассчитываются известным образом по формуле:
D = ln (Т0/Т).
Отдельные соотношения Dx/Dy вычисляются только в случае, если соответствующие полосы x и y присутствуют в спектре. В первую очередь это относится к соотношениям S4 и S5, в знаменатель математического выражения которых входит оптическая плотность полосы карбонатов около 1440 см-1; при исчезновении полосы и величине D1440, соответственно, равной нулю, выражение для S теряет смысл.
На рис. 1.74 и 1.75 показано, как изменяются некоторые из указанных спектральных критериев S в зависимости от температуры и длительности нагрева цементного камня и силикатного кирпича.
По зависимости одного из указанных выше спектральных критериев (S1) от температуры нагрева (рис. 1.76.) видно, что заметные его изменения фиксируются при температуре выше 300 0С. Особенно существенны они при температуре выше 700 0С. Таким образом, температуру 300-400 0С следует, вероятно, считать нижним температурным пределом чувствительности метода. Попадание воды при тушении, как видно из рисунка, не должно существенно влиять на результаты анализа (естественно, если проба перед анализом высушена до постоянной массы).
Величины любого из указанных спектральных критериев наносятся на план места пожара или план исследуемой конструкции (стены, перекрытия и т.д.), а по полученным данным строятся зоны термических поражений объекта исследования. Зона максимальных термических поражений соответствует зоне экстремально высоких значений спектрального критерия. Возможно построение нескольких вариантов зон по различным спектральным критериям Sх с последующим их сопоставлением и взаимным уточнением полученных результатов либо построение зон по суммарному спектральному критерию - сумме всех рассчитанных критериев Sх. Изменения в компонентном и фазовом составе гипса при нагревании прослеживаются по инфракрасным спектрам еще более четко и наглядно. Для дигидрата в ИК-спектрах (рис. 1.77.) характерны полосы поглощения 600, 660, 3560 см-1. В полугидрате вместо полосы 660 см-1 появляется полоса 670 см-1, а рядом с полосой 3560 см-1 - полоса 3610 см-1; появляется также полоса 1020 см-1.
Для ангидритов свойственно отсутствие полос 3610 и 3560 см-1, а также такой характерный признак, как появление дуплета 590 и 615 см-1 вместо полосы 600 см-1.
Более полно данные о наличии характеристических полос в спектрах различных гидратных форм приведены в табл. 1.29. Они могут быть использованы для качественной оценки температурного режима нагрева гипсосодержащих конструкций.
Таблица 1.29
Воспользуйтесь поиском по сайту: ©2015 - 2024 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...
|