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순환유동층 애시를 자극제로 사용한 고로슬래그 미분말 기반 비소성 시멘트의 수화 및 단열 특성
Hydration and Insulation Characteristics of a Ground Granulated Blast Furnace Slag Based Non-Sintered Cement Using Circulating Fluidized Bed Combustion Ash as a Activator 원문보기

콘크리트학회논문집 = Journal of the Korea Concrete Institute, v.27 no.3, 2015년, pp.245 - 252  

이승헌 (군산대학교 신소재 공학과) ,  이강혁 (군산대학교 신소재 공학과) ,  유동우 (군산대학교 신소재 공학과) ,  하주형 (현대건설 연구개발본부) ,  조윤구 (현대건설 연구개발본부)

초록
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최근 친환경 구조물의 관심 증가와 함께 비소성 시멘트는 국내외적으로 활발히 연구되고 있다. 비소성 시멘트의 경우 알카리 자극제의 종류에 따라 반응생성물 및 경화체의 특성이 다양하게 나타난다. 본 연구에서는 산업 부산물인 순환유동층 보일러 애시를 자극제로 사용하여 고로슬래그 미분말 기반 비소성 시멘트를 제조하여, 순환유동층 보일러 애시의 함량에 따른 경화 특성 및 수화물을 검토하였다. 또한 비소성 시멘트 경량화에 따른 단열특성을 고찰하였다. 그 결과 수화물인 C-S-H와 ettringite가 주로 형성되었으며, 50 MPa 이상의 비소성 시멘트 경화체의 제조가 가능하였다. 또한 경량화 시 압축강도는 10 MPa로, 이때에 열전도율$0.127W/m{\cdot}K$ 수준이었다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

As people have more interest in environment-friendly structures recently, many researchers are actively researching non-sintered cement in Korea and other countries. Non-sintered cement shows various characteristics of its reaction products and hardeners, depending on the kind of alkali activators. ...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 따라서, 본 연구에서도 페트로 코크스(petcokes)를 연료로 사용하는 순환유동층 방식의 보일러에서 발생되는 애시(circulating fluidized bed combustion ash, CFBC ash), 즉 CaO와 CaSO4가 주성분인 애시를 자극제로서 활용하여 고로슬래그 미분말을 기반으로 하는 비소성 시멘트 경화체를 제조하고 이의 수화 및 단열특성을 파악하여, 콘크리트 제품으로서 활용 가능성을 검토하고자 하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
KOH 나 NaOH 등의 강 알카리형 자극제가 경화체 등에 사용되면 단점은 무엇인가? 그러나 이러한 연구에서는 지오폴리머의 수화상이나, 경화체를 제조하기 위하여 KOH 나 NaOH 등의 강 알카리형 자극제를 주로 도입하여 왔으며, 이는 Na+ 이온이나 K+ 이온이 경화체의 생성물에 직접적으로 관여하는 것으로, 급격한 반응과 높은 원재료 비를 수반하여, 비소성시멘트 경화체인 지오폴리머의 제조에 단점으로서 평가되었다. 최근의 연구에서는 강알카리 자극제 대신에 CaO, Ca(OH)2, C2S 등을 자극제로서 사용하여 유동성의 확보 및 안정적인 경화체를 제조하는 시도가 있다.
친환경 구조물의 관심증가로 비소성 시멘트의 연구가 활발한데 그 특징은 무엇인가? 최근 친환경 구조물의 관심 증가와 함께 비소성 시멘트는 국내외적으로 활발히 연구되고 있다. 비소성 시멘트의 경우 알카리 자극제의 종류에 따라 반응생성물 및 경화체의 특성이 다양하게 나타난다. 본 연구에서는 산업 부산물인 순환유동층 보일러 애시를 자극제로 사용하여 고로슬래그 미분말 기반 비소성 시멘트를 제조하여, 순환유동층 보일러 애시의 함량에 따른 경화 특성 및 수화물을 검토하였다.
최근 연구에선 강알카리 자극제대신 어떤 것을 사용하여 경화체를 제조하는가? 그러나 이러한 연구에서는 지오폴리머의 수화상이나, 경화체를 제조하기 위하여 KOH 나 NaOH 등의 강 알카리형 자극제를 주로 도입하여 왔으며, 이는 Na+ 이온이나 K+ 이온이 경화체의 생성물에 직접적으로 관여하는 것으로, 급격한 반응과 높은 원재료 비를 수반하여, 비소성시멘트 경화체인 지오폴리머의 제조에 단점으로서 평가되었다. 최근의 연구에서는 강알카리 자극제 대신에 CaO, Ca(OH)2, C2S 등을 자극제로서 사용하여 유동성의 확보 및 안정적인 경화체를 제조하는 시도가 있다.4,5)
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참고문헌 (10)

  1. Palomo, A., Grutzeck, M. W. and Blanco, M. T., "Alkaliactivated Fly Ashes : A Cement for the Future", Cement and Concrete Research, Vol.29, 1999, pp. 1323-1329. 

  2. Somma, K., Jaturapitakkul, C., Kajitvichyanukul, P., and Chindaprasirt, P., "NaOH-activated Ground Fly Ash Geopolymer Cured at Ambient Temperature", Fuel, Vol.90, 2011, pp. 2118-2124. 

  3. Jo, G. T., Lee, T. K., Park, M. H., and Hwang, Y., "Compressive Strength of Geopolymers while Varying the Raw Materials", Journal of the Korean Ceramic Society, Vol.49, No.6, 2012, pp. 575-580. 

  4. Kim, M. S., Jun, Y. B., Lee, C. H., and Oh, J. E., "Use of CaO as an Activator for Producing a Price-competitve Non- Cement Structural Binder using Ground Granulated Blast Furnace Slag", Cement and Concrete Research, Vol.54, 2013, pp. 208-214. 

  5. Yang, K. H. and Song, J. G., "The Properties and Applications of Alkali-Activated Concrete with No Cement", Magazine of the Korea Concrete Institute, Vol.19, No.2, 2007, pp. 42-48. 

  6. Fu, X., Li, Q., Zhai, J., Sheng, G., and Li, F., "The Physical-Chemical Characterization of Mechanically-treated CFBC Fly Ash", Cement & Concrete Composites, Vol.30, 2008, pp. 220-226. 

  7. Jeon, C. S. and Song, T. W. "Effect of Curing Temperature on Geopolymeric Polycondensation of Blast Furnace Slag", Journal of the Korean Ceramic Society, Vol.48, No.6, 2011, pp. 610-616. 

  8. Yang, K. H., Cho, A. R., Song, J. K., and Nam, S. H., "Hydration Products and Strenth Development of Calcium Hydroxide-based Alkali-activated Slag Mortars", Construction and Building Materials, Vol.29, 2012, pp. 410-419. 

  9. Ben Haha, M., Le Saout, G., Winnefeld, F., and Lothenbach, B., "Influence of Activator Type on Hydration Kinetics, Hydrate Assemblage and Microstructural Development of alkali Activated Blast-furnace Slags", Cement and Concrete Research, Vol.41, 2011, pp. 301-310. 

  10. Wang, S. D. and Scrivener, Laren L., "Hydration Products of Alkali Activated Slag Cement", Cement and Concrete Research, Vol.25, 1995, pp. 561-571. Testing and Material, ASCE, 2002, 4pp. 

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