$\require{mediawiki-texvc}$

연합인증

연합인증 가입 기관의 연구자들은 소속기관의 인증정보(ID와 암호)를 이용해 다른 대학, 연구기관, 서비스 공급자의 다양한 온라인 자원과 연구 데이터를 이용할 수 있습니다.

이는 여행자가 자국에서 발행 받은 여권으로 세계 각국을 자유롭게 여행할 수 있는 것과 같습니다.

연합인증으로 이용이 가능한 서비스는 NTIS, DataON, Edison, Kafe, Webinar 등이 있습니다.

한번의 인증절차만으로 연합인증 가입 서비스에 추가 로그인 없이 이용이 가능합니다.

다만, 연합인증을 위해서는 최초 1회만 인증 절차가 필요합니다. (회원이 아닐 경우 회원 가입이 필요합니다.)

연합인증 절차는 다음과 같습니다.

최초이용시에는
ScienceON에 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 로그인 (본인 확인 또는 회원가입) → 서비스 이용

그 이후에는
ScienceON 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 서비스 이용

연합인증을 활용하시면 KISTI가 제공하는 다양한 서비스를 편리하게 이용하실 수 있습니다.

[국내논문] MgO계 세라믹 모르타르를 활용한 콘크리트 보수재료의 기초물성평가
Fundamental Properties of MgO Base Ceramic Mortar for Concrete Repair Material

콘크리트학회논문집 = Journal of the Korea Concrete Institute, v.29 no.4, 2017년, pp.407 - 413  

박준우 (한양대학교 건설환경공학과) ,  안기용 (한양대학교 건설환경공학과)

초록
AI-Helper 아이콘AI-Helper

본 연구는 콘크리트 보수재료로서의 MgO계 세라믹(Magnesia Phosphate Cement: MPC) 모르타르의 기초물성 평가를 위한 것이다. 이를 위해 응결시간, 압축강도, 부착강도를 측정하였으며 수화물의 측정을 위해 X-ray 회절분석을 실시하였다. 시편은 중질 마그네시아(dead burnt magnesia)를 바인더로 사용하였으며 활성제로 칼륨계 인산염을 사용하였고, 응결시간을 지연 시키기 위해 Borax를 지연제로 사용하였다. 또한, 이온침투저항성 평가를 위해 공극구조와 촉진염화물침투시험을 실시하였다. 그 결과 MPC 모르타르의 응결시간은 M/P 비에 따라 16~21분 사이로 빠르게 경화하였으며 지연제인 Borax는 MPC의 응결시간을 68분까지 늦추는 데 도움이 되었다. MPC 모르타르의 압축 강도는 12시간 재령에서 M/P 비에 따라 11.0~30.0 MPa 범위로 발현되었고 특히 M/P 비가 4인 MPC의 압축 강도는 12시간 이내에 30 MPa 정도의 강도를 발현하였다. MPC의 인장 부착강도와 휨 부착강도는 OPC 모르타르에 비해 각각 19 MPa와 17 MPa로 더 높게 측정되었으며 MPC 모르타르의 총 공극량은 OPC 모르타르에 비해 적게 측정되었고 촉진염화물침투시험에서도 MPC 모르타르를 통과한 총 전하가 OPC 모르타르보다 적었으며 이는 공극량과 공극분포로 설명 할 수 있다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

The fundamental property of magnesia phosphate cement (MPC) for concrete repair material was investigated in this research. For mechanical properties, setting time, compressive strength and tensile/flexural bond strength were measured, and hydration products were detected by X-ray diffraction. The s...

주제어

참고문헌 (19)

  1. Franizzio, M. and Buch, N., "Performance of Transverse Cracking in Jointed Concrete Pavements", Journal of Performance of Constructed Facilities, Vol. 172, 1999, pp. 172-180. 

  2. Ann, K. Y, Ahn, J. H., and Ryou, J. S., "The Importance of Chloride Content at the Concrete Surface in Assessing the Time to Corrosion of Steel in Concrete Structures", Construction and Building Materials, Vol. 23, No. 1, 2009, pp. 239-245. 

  3. Robinson, R., Danielson, U., and Snaith, M., Road maintenance management: concepts and systems, Macmillan, 1988, p. 291. 

  4. Giussani, F. and Mola, F., "Durable Concrete Pavements: The Reconstruction of Runway Head 36 R of Milano Linate International Airport", Construction and Building Materials, Vol. 34, 2012, pp. 352-361. 

  5. Hicks, R., Moulthrop, J., and Daleiden, J., "Selecting a Preventive Maintenance Treatment for Flexible Pavements", Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, Vol. 1680, 1999, pp. 1-12. 

  6. Rada, G., Perera, R., Prabhakar, V., and Wiser, L., "Relating Ride Quality and Structural Adequacy for Pavement Rehabillitation and Management Decisions", Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, Vol. 2304, 2012, pp. 28-36. 

  7. Sugma, T. and Kukacka, L. E., "Magnesium Monophosphate Cements Derived from Diammonium Phosphate Solutions", Cement and Concrete Research, Vol. 13, No. 3, 1983, pp. 407-416. 

  8. Seehra, S. S., Gupta, S., and Kumar, S., "Rapid Setting Magnesium Phosphate Cement for Quick Repair of Concrete Pavements - Characterisation and Durability Aspects", Cement and Concrete Research, Vol. 23, No. 2, 1993, pp. 254-266. 

  9. Yang, Q., Zhu, B., and Wu, X., "Characteristics and Durability Test of Magnesium Phosphate Cement-based Material for Rapid Repair of Concrete", Materials and Structures, Vol. 33, 2000, pp. 229-234. 

  10. Abdelrazing, B. E. I., Sharp, J. H., and El-jazairi, B., "The Chemical Composition of Mortars Made from Magnesia-phos phate Cement", Cement and Concrete Research, Vol. 18, No. 3, 1988, pp. 415-425. 

  11. Yang, Q., Zhang, S., and Wu, X., "Deicer-scaling Resistance of Phosphate Cement-based Binder for Rapid Repair of Concrete", Cement and Concrete Research, Vol. 32, No. 1, 2002, pp. 165-168. 

  12. Xu, B., Ma, H., and Li, Z., "Influence of Magnesia-to-phosphate Molar Ratio on Microstructures, Mechanical Properties and Thermal Conductivity of Magnesium Potassium Phosphate", Cement and Concrete Research, Vol. 68, 2015, pp. 1-9. 

  13. Qiao, F., Chau, C.K., and Li, Z., "Properties Evaluation of Magnesium Phosphate Cement Mortar as Patch Repair Material", Construction and Building Materials, Vol. 24, No. 5, 2010, pp. 695-700. 

  14. Yang, Q. and Wu, X., "Factors Influencing Properties of Phosphate Cement-based Binder for Rapid Repair of Concrete", Cement and Concrete Research, Vol. 29, No. 3, 1999, pp. 389-396. 

  15. Liu, N. and Chen, B., "Experimental Research on Magnesium Phosphate Cements Containing Alumina", Construction and Building Materials, Vol. 121, 2016, pp. 354-360. 

  16. Lahalle, H., Coumes, C. C. D., Mesbah, A., Lambertin, D., Cannes, C., Delpech, S., and Gauffinet, S., "Investigation of Magnesium Phosphate Cement Hydration in Diluted Suspension and Its Retardation by Boric Acid", Cement and Concrete Research, Vol. 87, 2016, pp. 77-86. 

  17. Li, Y. and Chen, B., "Factors that Affect the Properties of Magnesium Phosphate Cement", Construction and Building Materials, Vol. 47, 2013, pp. 977-983. 

  18. Li, J., Xu, G., Chen, Y., and Liu, G., "Laboratory Evaluation of Magnesium Phosphate Cement Paste and Mortar for Rapid Repair of Cement Concrete Pavement", Construction and Building Materials, Vol. 58, 2014, pp. 122-128. 

  19. Ding, Z., Dong, B., Xing, F., Han, N., and Li, Z., "Cement in Mechanism of Potassium Phosphate based Magnesium Phosphate Cement", Ceramics International, Vol. 38, No. 8, 2012, pp. 6281-6288. 

저자의 다른 논문 :

섹션별 컨텐츠 바로가기

AI-Helper ※ AI-Helper는 오픈소스 모델을 사용합니다.

AI-Helper 아이콘
AI-Helper
안녕하세요, AI-Helper입니다. 좌측 "선택된 텍스트"에서 텍스트를 선택하여 요약, 번역, 용어설명을 실행하세요.
※ AI-Helper는 부적절한 답변을 할 수 있습니다.

선택된 텍스트

맨위로