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표면 침투 보강제에 의한 콘크리트 열화 방지 성능 평가
Evaluation of Penetrating and Reinforcing Agent for Preventing Deterioration of Concrete 원문보기

콘크리트학회논문집 = Journal of the Korea Concrete Institute, v.19 no.4, 2007년, pp.475 - 482  

조명석 (한국전력공사 전력연구원) ,  노재명 (한국전력공사 전력연구원) ,  송영철 (한국전력공사 전력연구원) ,  김도겸 (한국건설기술연구원)

초록
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콘크리트 구조물의 사용 년수 증가에 따른 열화 (aging) 방지 및 내구성능 향상을 목적으로 개발된 유무 기합성 표면 침투 보강제의 성능 및 적용성을 실험적 방법으로 입증하였다. 본 연구에서는 무기 재료인 TEOS (tetra-ethoxyorthosilicate)와 유기재료인 acrylate monomer를 용액중축합 방법으로 합성함으로써 졸-겔 반응 (sol-gel process)에 의한 실리케이트의 내구성능 향상 효과와 함께 유기모노머의 부드럽고 유연한 충격 완화층 형성을 통한 콘크리트의 성능 개선 효과와 isobutyl-orthosilicate 등의 성능 개선 물질을 추가함으로써 콘크리트 침투 후의 열화 억제 성능을 향상시켰다. 개발된 유무 기합성 표면 침투 보강제는 침투 후 콘크리트 내부 공극을 물리 화학적으로 안정된 화합물로 충진 시킴으로써 구체 강화에 따른 압축강도 증가 효과는 물론, 염해탄산화, 동결융해 및 복합열화 등의 사용 환경적 열화 요인에 대한 내구성 향상 효과가 높아 콘크리트 구조물의 효율적인 수명 관리 기법으로 활용이 가능할 것으로 판단된다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

The property and applicability of the organic-inorganic synthesized penetrating and reinforcing agent, which is developed in order to improve durability of concrete structures and prevent deterioration that may occur as service years increased, are researched with experimental works. TEOS (tetra-eth...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 1) 본 논문의 표면 침투 보강제는 반도체 분야에서 도막 재료로 활용되고 있는 실리케이트계열의 무기물질인 TEOS와 OH관능기를 가지는 유기물질과의 용액 중축합반응에 의한 합성 재료에 침투력 개선 및 열화 물질 억제 성능을 가진 부가 재료를 도입하여 개발하였다. 2) 본 표면 침투 보강제는 콘크리트의 모세관공극보다 작은 나노 크기의 분자로 구성되어 외부하중이 아닌 표면 도포만으로도 모세관 흡입력에 의해 침투가 가능하며, w/c 35~60%의 공시체에 대한 평가 결과 2Z/m2 도포만으로도 30 mm 이상의 침투 성능을 나타내어 기존의 무기계 침투제가 갖고 있는 단점인 초기 급격한 반응에 의한 침투 깊이의 제한성을 개선하였다,
  • 따라서, 본 논문에서는 기존 재료의 단점을 보완하기 위해 에톡시 (ethoxy)기를 함유하는 실리케이트계열의 무기 재료와 OIF 관능기를 갖는 유기 재료와의 합성으로 이루어진 표면 침투 보강제의 작용 메커니즘과 침투 성능, 구체 강화 효과 및 열화 억제 성능에 대하여 논하고자 한다.
  • 본 논문은 콘크리트 구조물의 내구성능 저하 방지 및 손상 회복을 목적으로 개발된 유무기 합성 표면 침투 보강제의 성능 특성을 실험적으로 입증한 것으로 주요 결과는 다음과 같다.
  • 표면 침투 보강제의 콘크리트 주요 열화 요인에 대한 억제 및 회복 성능 평가를 위하여. Table 3과 같은 배합 조건의 공시체를 대상으로 염해, 탄산화, 동결융해 및 복합 열화에 대한 억제 및 회복 성능을 평가하였다.
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참고문헌 (9)

  1. A. M. Neville, Properties of Concrete, Pitman Publishing Inc., Third Edition, New York, 1981, pp.277-284 

  2. ACI Committee 515, A Guide to the Use of Waterproofing, Dampproofing, Protective, and Decorative Barrier System for Concrete, ACI 515.1R-79, American Concrete Institute, USA, 1985, pp.2-3 

  3. 김도겸, 조명석, 송영철, 류금성, '실리케이트계열의 표면침투보강재를 이용한 열화방지기술개발', 한국콘크리트학회 2006년도 봄학술발표회 논문집, 한국콘크리트학회, 18권 1호, 2006, pp.313-316 

  4. D. Chaumont, et al., 'The Structural Properties of Soda-Silicate Sols and of the Lime-Soda-Silicate Gel Formation', Journal of Non-Crystalline Solids, Vol.247, 1999, pp.254-261 

  5. Buenfeld, N. R. and Zhang, J. Z., 'Chloride Diffusion Through Surface-Treated Mortars Specimens', Cement and Concrete Research, Vol.28, No.5, 1998, pp.665-674 

  6. Thampson, J. L. et al., 'Characterization of Silicate Sealers on Concrete', Cement and Concrete Research, Vol.27, No.10, 1997, pp.1561-1567 

  7. 조명석, 송영철, 김종근, 임재호, 콘크리트 구조물의 내구성 향상을 위한 구체강화물질 및 이의 제조방법, 대한민국 특허 10-2005-0103500, 특허청, 2005 

  8. 이해욱, 김창은, 김구대, '졸겔법을 이용한 세라믹스의 제조', 세라미스트, 8권 3호, 1993, pp.203-217 

  9. 박홍규, 한윤수, 최재영, 김도경, 김종희, '혼합용매를 이용한 구형 세라믹 분말의 합성', 세라미스트, 11권 1호, 1996, pp.45-55 

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