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[국내논문] 구리 합금 슬래그를 혼합한 시멘트 모르타르의 특성
Evaluation of cement mortars blended with copper alloy slag 원문보기

한국결정성장학회지 = Journal of the Korean crystal growth and crystal technology, v.25 no.1, 2015년, pp.39 - 43  

이정일 (한국교통대학교 신소재공학과) ,  홍창우 (한국교통대학교 토목공학과) ,  류정호 (한국교통대학교 신소재공학과)

초록
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최근 콘크리트의 품질을 향상시키기 위하여 플라이애쉬, 고로슬래그, 실리카퓸과 같은 각종 시멘트 혼화재에 대한 많은 연구가 진행되고 있다. 이에 본 연구에서는 동합금 제련시 발생되는 슬래그의 시멘트 대체재로서의 활용성을 확인하기 위해 동합금 슬래그를 미분쇄하여 상용 포틀란트 시멘트에 첨가하고, 첨가량 변화에 따른 시멘트 모르타르의 유동성, 흡수율, 단위용적중량, 압축강도 및 휨강도 변화를 조사하였다. 또한 5 % 황산용액에서의 동슬래그 함유 시멘트 모르타르의 무게변화를 28일 동안 측정하여 화학적 저항성을 평가하였다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

The cement mixtures such as flyash, iron-slag and silica fume have been actively studied in order to increase the quality of concrete. In this study, the grinded copper-slag with different proportion was added to portland cement. The physical properties of the cement mortars, (i.e.) flowability, abs...

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문제 정의

  • 이에 본 연구에서는 동합금 제련시 발생되는 슬래그의 시멘트 대체재로서의 활용성 확인을 위해 동합금 슬래그를 미분쇄하여 일반적인 포틀란트 시멘트에 첨가함으로써 플로우(유동성), 흡수율, 단위용적중량, 압축강도, 휨강도 및 화학저항성에 대한 기초 물성을 조사하고 시멘트 대체재로서의 산업적 유용성을 검토하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
콘크리트의 내구성능 및 조직구조는 무엇에 의해 변화하는가? 콘크리트는 경제적이고 내구성이 우수하여 유지관리가 비교적 적게 요구되는 반영구적인 구조재료로 인식되어왔다. 그러나 콘크리트의 품질은 여러 외부인자에 의하여 크게 영향을 받으며, 온도, 습도 등과 같은 기상작용및 주변환경에 의하여 콘크리트의 조직내부에 물리화학적 변화가 일어나게 되어 콘크리트의 내구성능 및 조직구조가 변화하게 된다. 특히 최근의 건축 및 토목분야에서 사용되어지는 콘크리트의 경우 대형화, 기능화가 가속되어지고 있으며, 이에 따른 고성능 콘크리트의 수요가 증가하고 있는 실정이다[1].
고성능 콘크리트의 수요가 증가하는 이유는 무엇인가? 그러나 콘크리트의 품질은 여러 외부인자에 의하여 크게 영향을 받으며, 온도, 습도 등과 같은 기상작용및 주변환경에 의하여 콘크리트의 조직내부에 물리화학적 변화가 일어나게 되어 콘크리트의 내구성능 및 조직구조가 변화하게 된다. 특히 최근의 건축 및 토목분야에서 사용되어지는 콘크리트의 경우 대형화, 기능화가 가속되어지고 있으며, 이에 따른 고성능 콘크리트의 수요가 증가하고 있는 실정이다[1].
고성능 콘크리트의 품질을 향상시키기 위한 혼화재중 고로슬래그란 무엇인가? 고성능 콘크리트의 품질을 향상시키기 위하여 각종 시멘트 혼화재에 대한 많은 연구가 진행되고 있으며, 그 대표적인 예로 플라이애쉬, 고로슬래그, 실리카퓸 등이 있다[2]. 이들 혼화재중 고로슬래그는 선철의 부산물로 얻어지는 잠재수경성 물질로서 미분말의 형태로 시멘트에 혼합되어질 경우 장기강도증진, 수화열 저감, 내구성 증진 등의 시멘트 경화제의 물성을 개선시켜 주는 것으로 알려져 있다[3].
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참고문헌 (13)

  1. J.-H. Kim, J.S. Choi and N.H. Park, "Manufacture of melting temperature controllable modified sulfur (MS) and its application to MS concrete", J. Korean Cryst. Growth Cryst. Technol. 24(6) (2014) 261. 

  2. J.T. Song, C.D. Yoo and S.H. Byun, "Effect of blast-furnace slag fineness on the rheological properties of cement pastes", J. Korean Ceram. Soc. 44(2) (2007) 103. 

  3. M. Nehdi, S. Mindess and P.C. Aitcin, "Rheology of high performance concrete: Effect of ultrafine particles", Cem. Concr. Res. 28(5) (1998) 687. 

  4. C.F. Ferraris, K.H. Obla and R. Hill, "The influence of mineral admixtures on the rheology of cement and concrete", Cem. Concr. Res. 31 (2001) 245. 

  5. K.S. Al-Jabri, R. Taha, A. Al-Hashmi and A.S. Al-Harthy, "Effect of copper slag and cement by pass dust addition on concrete properties", Constr. Build. Mater. 22 (2006) 322. 

  6. H. Alter "The composition and environmental hazard of copper slag in the context of the basal convention", Resour. Conserv. Recycl. 43 (2005) 353. 

  7. C. Shi and J. Qian "High-performance cementing materials from industrial slag", Resour. Conserv. Recycl. 29 (2000) 195. 

  8. V.M. Malhotra, "Flay ash, slag, silica fume, and rice-husk ash in concrete: a review", Concr. Int. 15(4) (1993) 23. 

  9. K.-J. Lee, S.-H. Byun, H.-K. Choi and J.-T. Song, "Physical properties of cement blended Finex-slag powder", J. Korea Concr. Inst. 22(3) (2010) 375. 

  10. S.T. Lee, "Effect of fineness levels of GGBFS on the strength and durability of concrete", J. Korean Soc. Civ. Eng. 34(4) (2014) 1095. 

  11. M.H. Lee, S.-H. Lee and T.-H. Song, "A study on the physical and mechanical properties of concrete with ferro copper slag", J. Korea Concr. Inst. 15(3) (2003) 361. 

  12. P.S. Mangat and J.M. Khatib, "Influence of fly ash, silica fume and slag on sulfate resistance of concrete", ACI Mater. J. 95(5) (1995) 542. 

  13. G.J. Osborne, "Durability of portland blast-furnace slag cement concrete", Cem. Concr. Compos. 21(1) (1999) 11. 

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