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고성능 콘크리트 개발을 위한 LCD 폐유리 미분말 활용
Application of LCD Waste Glass Fine Powder for High Performance Concrete Development 원문보기

Magazine of RCR = 한국건설순환자원학회지, v.13 no.1, 2018년, pp.14 - 20  

김성겸 (고려대학교 초대형구조기술연구소) ,  장일영 (금오공과대학교 토목공학과)

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문제 정의

  • 초미립자를 이용하여 계면영역에 존재하는 수산화칼슘과 반응하고 C-S-H 수화물 등 2차 생성물이 공극을 충전하기 때문에 높은 강도를 발현할 수 있게 되었다. 본고에서는 유리의 제조과정에서 발생되는 LCD 폐유리를 대상으로 국내 발생 및 처리 현황과 활용방안을 살펴보고 시멘트 대체재로서 LCD 폐유리를 활용한 콘크리트의 특성을 소개한다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
콘크리트의 고강도화에 있어 최대 약점은 무엇인가? 한편, 세계적으로 건설재료 분야에서는 LCD 폐유리 성분 중 SiO2가 60% 이상인 점을 주목하여 기존 혼화재인 플라이애시(57%), 고로슬래그(36%)보다 높은 실리카 성분으로 콘크리트 내 포졸란 반응의 가능성을 보고하며 기존 혼화재의 대체 및 시멘트 치환 활용방안 연구가 활발하게 지속되고 있다. 특히, 고강도·고성능 콘크리트 제조 시 강도발현에 있어서 최대의 약점은 결합재인 시멘트 페이스트와 골재의 부착성능의 취약성이며, 상호계면의 결합력이 가장 취약해지는 부분으로 이것은 콘크리트의 고강도화에 주요한 저해 요인으로 보고 있다. 콘크리트의 결합재인 시멘트 페이스트와 골재의 계면의 결합력을 증강하기 위해서는 그 계면 영역에 존재하는 많은 공극이 다른 재료에 의해 충전되는 것을 고려할 필요가 있다.
LCD 폐유리가 건설재료 분야에서 주목받는 이유는? 폐기량은 대부분 매각, 소각, 매립 등을 통해 국가적 차원의 자원 낭비와 다양한 환경오염의 원인이 되고 있다. 한편, 세계적으로 건설재료 분야에서는 LCD 폐유리 성분 중 SiO2가 60% 이상인 점을 주목하여 기존 혼화재인 플라이애시(57%), 고로슬래그(36%)보다 높은 실리카 성분으로 콘크리트 내 포졸란 반응의 가능성을 보고하며 기존 혼화재의 대체 및 시멘트 치환 활용방안 연구가 활발하게 지속되고 있다. 특히, 고강도·고성능 콘크리트 제조 시 강도발현에 있어서 최대의 약점은 결합재인 시멘트 페이스트와 골재의 부착성능의 취약성이며, 상호계면의 결합력이 가장 취약해지는 부분으로 이것은 콘크리트의 고강도화에 주요한 저해 요인으로 보고 있다.
고강도 콘크리트 파일의 원료로써 LCD 유리의 장점은? LCD 유리는 다음과 같은 장점 때문에 고강도 콘크리트 파일의 원료로 활용될 수 있다. 첫째, 일반 유리와 달리 알칼리가 함유되지 않아 콘크리트의 부피팽창 및 알칼리 실리카 반응에 대한 문제가 없으며, 둘째, 유리의 청정제로 사용된 비소가 SrO로 대체 사용됨으로써 인체에 무해하다. 셋째, 유리 원료인 규산질소재가 수밀성을 증대 시킬 수 있다. 일반적으로 폐유리의 시멘트 대체재로써 연구는 soda-lime 유리를 대상으로 다량의 알칼리(Na, K)가 포함되어 있어 골재중의 실리카(SiO2)와 반응에 의해 부피 팽창 및 균열이 예상되었다.
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참고문헌 (10)

  1. 신동윤, 강이승, 박재량, 이찬기, 윤진호, 홍현선, "폐 평판디스플레이 패널유리의 재활용 연구 동향", J. of Korean Inst. of Resources Recycling, Vol. 24, No. 1, pp.58-65, 2015. 

  2. Shao Y, Lefort T, Moras S, Rodriguez D., "Studies on concrete containing ground waste glass", Cement and Concrete Research 30 (1), pp.91-100, 2000. 

  3. Wu Y, Shi C, Shao Y, Riefler C., "Alkali-aggregate reaction of concrete containing ground glass powder". In: Proceedings of the 12th International Conference on AAR in Concrete; pp.789-795, 2015. 

  4. Wang, H.Y., "The effect of the proportion of thin film transistor-liquid crystal display (TFT-LCD) optical waste glass as a partial substitute for cement in cement mortar", Construction and Building Materials, 25(2), pp. 791-797, 2011. 

  5. Wang, H.Y. and Huang, W.L., "Durability of Self-consolidating Concrete using Waste LCD Glass", Construction and Building Materials, 24(6), pp 1008-1013, 2013. 

  6. Sungkyu Lee, et, al., "Disassembly and Compositional, Analysis of Waste LCD Displays", J. of Korean Inst., Resources Recycling, 22(2), pp.29-36, 2013. 

  7. Cui, J., and Forssberg, E., "Mechanical recycling of waste electric and electronic equipment: a review", J. Hazard. Mater. B, 99, pp.243-263, 2003. 

  8. Shin, D.Y., Kang, L.S., Park, J,L., Lee, C.G., Yoon, J.H. and Hong, H.S., "Current Research Trend on Recycling of Waste Flat Panel Display Panel Glass", Journal of Korean Institute of Resources Recycling, 24(1), pp.58-65, 2015. (In Korean) 

  9. Kim, S.K., Kang, S.T., Kim, J.K., Jang, I.Y., "Effects of Particle Size and Cement Replacement of LCD Glass Powder in Concrete", Advances in Materials Science and Engineering, Vol. 2017, Article ID 3928047, 2017. 

  10. Korea Environment Corporation, Environmental Statistics Yearbook. 2015 editon. Korea, Seoul: Korea Environment Corporation, pp.484-485, 2015. 

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