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[국내논문] 알칼리 활성화 슬래그 결합재의 강도 발현 인자에 관한 연구
A Study on the Factors Affecting the Strength of Alkali-Activated Slag Binders 원문보기

Journal of the Korean Recycled Construction Resources Institute = 한국건설순환자원학회 논문집, v.6 no.2, 2018년, pp.130 - 137  

황병일 (우석대학교 건축학과) ,  강석표 (우석대학교 건축학과) ,  김상준 (가천대학교 토목환경공학과)

초록
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건설 산업분야에서는 시멘트를 전혀 사용하지 않고 플라이애쉬 또는 고로 슬래그 미분말을 이용한 알칼리 활성화 시멘트에 대한 연구가 활발히 이루어지고 있다. 본 논문에서는 보통 포틀랜드 시멘트 관리에 사용되는 화학적 정량 분석을 알칼리 활성화 슬래그 시멘트의 화학적 정량분석 결과에 적용하여 알칼리활성화 슬래그 시멘트의 역학적 성능에 미치는 영향을 최소화 하고 최적 화학 조성 허용범위를 검토하고자 하였다. 그 결과 수경율 및 석회포화도의 비율 및 계수는 모두 일정한 범위 내에 있음이 확인되었다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

In the construction industry, research on alkali activated cement using fly ash or blast furnace slag fine powder has been published in Korea and abroad as a way to reuse industrial byproducts without using cement at all and to obtain economical effects at the same time. the purpose of this paper is...

주제어

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문제 정의

  • 기초 원료의 화학적 조성이 변동된다면 알칼리 활성화슬래그 시멘트의 배합비율이 조정되어야 하지만 이는 제품의 품질 안정성 확보에 문제를 가져올 수 있다는 단점이 있다. 따라서 본 논문에서는 기존 보통 포틀랜트 시멘트의 성분관리에 이용되고 있는 수경률, 석회포화도 등의 비율과 계수를 알칼리 활성화 슬래그 시멘트의 화학적 정량분석 결과에 적용하여 알칼리 활성화 슬래그 시멘트의 역학적 성능에 미치는 영향을 최소화하고 최적 화학조성 허용범위를 검토하고자 하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
플라이애시가 시멘트 대체 재료로서 다양하게 사용되는 이유는 무엇입니까? 석탄 화력발전소의 미분탄 연소 보일러에서 연소 후 전기집진 장치에서 포진되는 플라이애시는 시멘트 및 콘크리트 분야에서 낮은 수화열 및 뛰어난 내구성능 때문에 시멘트 대체 재료로서 다양하게 사용되고 있으며 많은 연구자들이 활발하게 연구를 진행하였다(Cho et al. 2017; Gweok et al.
플라이애시 또는 고로슬래그 미분말을 이용한 알칼리 활성화 무시멘트 연구가 이루어진 배경은 무엇입니까? 최근 녹색성장이 키워드로 부각됨에 따라 국제적으로 환경 부하 저감을 위한 노력이 활발하게 이루어지고 있다. 건설산업의 경우 건설재료의 대부분을 차지하고 있는 보통 포틀랜트 시멘트를 제조할 경우 많은 에너지를 소비하고 CO₂ 가스가 발생되어 환경 문제에 대한 주요 원인이 되고 있다. 이러한 연구의 일환으로 건설산업에서는 시멘트를 전혀 사용하지 않고 산업부산물을 재사용하며 경제적인 효과를 동시에 얻을 수 있는 방법으로 플라이애시 또는 고로슬래그 미분말을 이용한 알칼리 활성화 무시멘트 연구가 국내외에서 활발히 이루어지고 있다(We et al.
고로슬래그 미분말을 사용한 지오폴리머 콘크리트의 장점 및 단점은 무엇입니까? 산업부산물에 대한 관심이 높아지고 있는 시점에서 고로슬래그 미분말은 이미 오래전부터 시멘트 대체 혼화재료로서 사용되고 있다. 고로슬래그 미분말을 사용한 지오폴리머 콘크리트의 경우 시공성 및 수축 등의 문제(Koh et al. 2011)가 있는 것으로 지적되고 있으나, 상온에서도 강도 발현이 우수하여 압축강도 40~70MPa 범위의 고강도 콘크리트 제조가 가능한 것으로 보고된바 있다(Koh et al. 2010).
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참고문헌 (13)

  1. Cho, Y.K., Kim, H., Kim, Y.A. (2017). Effect of the fineness of fly ash on the compressive strength, Journal of the Korean Recycled Construction Resources Institute, 5(3), 313-319 [in Korean]. 

  2. Gweok, G.H., Jee, N.Y., Yoon, S.C. (2007). The experimental study on the practical use of secondary product of concrete contained alkali-activated slag, Journal of the Architectural Institute of Korea Structure & Construction, 23(1), 121-128 [in Korean]. 

  3. Han, C.G., Lee, D.Y. (2016). Quality of high volume blast furnace slag mortar depending on desulfurization gypsum treating methods and fine aggregate type, Journal of the Korean Recycled Construction Resources Institute, 4(2), 157-164 [in Korean]. 

  4. Hanehara, S., Asano, S., Yamamoto, T., Nozaki, T. (2009). Characters of recent 16 fly ashes and their compressive strength of fly ash cement, Cement Science and Concrete Technology, 63, 120-126. 

  5. Jeon, B.H., Kim, H.S., Lee, S.H. (2018). A study on the evaluation of the carbonation resistance and properties ternary blended concrete according to replacement ratio of blast furnace slag and fly ash, Journal of the Korea Concrete Institute, 30(1), 23-30 [in Korean]. 

  6. Kim, J.H., Park, B.S., Jung, S.H., Choi, Y.C. (2016). Effect of properties of fly-ashes on the characteristics of fly-ash mortars, Journal of the Korean Recycled Construction Resources Institute, 4(4), 439-445 [in Korean]. 

  7. Koh, K.T., Ryu, G.S., Lee, J.H., Kang, H.J., Jeon, Y.S. (2011). Flowability and compressive strength of cementless alkaliactivated mortar using blast furnace slag, Journal of the Korean Recycled Construction Resources Institute, 6(1), 63-71 [in Korean]. 

  8. Koh, K.T., Ryu, G,S., Lee, J.H. (2010). Properties of the flowability and strength of cementless alkali-activated mortar using the mixed fly ash and ground granulated blast-furnace slag, Journal of the Korean Recycled Construction Resources Institute, 5(4), 114-121 [in Korean]. 

  9. Korean Standard Association. (2016). Korean Standard L 5405 Fly ash. 

  10. Lee, H.J., Suh, J.I., Yoo, S.W. (2016). Bond behavior of concrete according to replacement ratio of fly ash and compressive strength of concrete, Journal of the Korean Recycled Construction Resources Institute, 4(1), 19-24 [in Korean]. 

  11. Moon, K.J. (2004). Properties of Non-Sintered Cement and Comcrete Recycled with Industrial Waste, Ph.D Thesis, Chonbuk National University. 

  12. Ryu, G.S., Koh, K.T., Lee, J.H. (2013). Strength development and durability of geopolymer mortar using the combined fly ash and blast-furnace slag, Journal of the Korean Recycled Construction Resources Institute, 1(1), 35-41 [in Korean]. 

  13. We, J.W., KiM, S.H., Kim, S.H., Ji, S.W., Choi, S.K., Seo, C.H. (2010). An experimental study on lightweight aggregate blast furnace slag concrete by alkali-activated reaction, Journal of the Architectural Institute of Korea Structure & Construction, 26(9), 87-94 [in Korean]. 

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