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고강도 알칼리 활성 슬래그 모르타르의 자기수축 특성
Autogenous Shrinkage Properties of High Strength Alkali Activated Slag Mortar 원문보기

Journal of the Korean Recycled Construction Resources Institute = 한국건설순환자원학회 논문집, v.2 no.1, 2014년, pp.60 - 65  

오상혁 (성균관대학교 건설환경시스템공학과) ,  홍성현 (성균관대학교 건설환경시스템공학과) ,  이광명 (성균관대학교 건설환경시스템공학과)

초록
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최근 산업부산물의 재활용과 지구온난화와 같은 환경오염 문제 해결방안으로 알칼리 활성 슬래그(AAS) 콘크리트에 관한 많은 연구가 이루어지고 있다. AAS 콘크리트는 고강도 발현이 가능하며 내구성 또한 우수한 것으로 알려져 있다. 그러나 빠른 알칼리반응으로 인하여 매우 큰 수축이 발생함에도 불구하고 고강도 AAS 콘크리트의 자기수축 거동에 대한 연구는 매우 부족한 실정이다. 따라서, 본 연구에서는 물-결합재비가 0.40, 0.45, 0.50이고 알칼리 활성화제 첨가량이 $Na_2O$=5, 6, 7%인 AAS 모르타르 배합을 실시하여 굳지 않은 모르타르 특성(플로우, 응결시간)과 압축강도, 자기수축을 측정하였다. 실험 결과, 일반 콘크리트에 비해 매우 큰 자기수축이 발생하였고 W/B가 낮고 알칼리 활성화제 첨가량이 많을수록 자기 수축량이 증가하는 것을 알 수 있었다. 따라서 고강도 알칼리 활성 슬래그 콘크리트의 자기 수축을 줄이기 위해서는 수축 저감제의 사용 및 적절한 양생이 필요하다고 판단된다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Recently, lots of researches on alkali-activated slag (AAS) concrete have been carried out to resolve the environmental issues such as recycling by-products and global warming. AAS concrete would have high strength and high level of durability. On the other hand, it is known that large amount of shr...

주제어

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문제 정의

  • 따라서 본 연구에서는 AAS 모르타르의 기초물성과 W/B(0.40-0.50)와 알칼리 활성화제의 첨가량(Na2O=5-7%)이 알칼리 활성 슬래그(AAS) 모르타르의 자기수축에 미치는 영향을 알아보았다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
온실가스로 인한 환경오염이 심각한 원인은 무엇인가? 급속한 경제개발과 산업화로 인하여 전 세계적으로 온실가스로 인한 환경오염이 심각한 상황이다. 특히, 건설 산업에서는 콘크리트 제조과정 시, 전체 CO2 배출량의 7%에 해당되는 양이 배출되는 것으로 알려져 있다.
건설 산업에서 CO2 발생을 줄이기 위해 어떤 기술을 주목하고 있는가? 이런 사회적 분위기 속에서 CO2 발생 저감 대책으로 시멘트를 사용하지 않는 알칼리 활성 슬래그(AAS) 콘크리트 제조 기술이 주목받고 있다. 고로 슬래그의 경우에는 시멘트의 대체 재료로 널리 사용되고 있으며 시멘트 질량 대비 30~50%를 치환한 슬래그 시멘트의 시장 점유율 역시 해마다 증가하고 있다(KCA 2011).
시멘트 1 ton을 생산할 때, 얼마의 이산화탄소가 발생하는가? 특히, 건설 산업에서는 콘크리트 제조과정 시, 전체 CO2 배출량의 7%에 해당되는 양이 배출되는 것으로 알려져 있다. 통계에 따르면 시멘트 1 ton을 생산할 때, 약 0.8ton의 이산화탄소가 발생하는 것(Damtoft et al. 2008) 으로 나타나 건설 산업에서는 시멘트 사용량 및 생산량을 줄이는데 노력하고 있다.
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참고문헌 (17)

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