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[국내논문] 결정성장형 자기치유 고상캡슐을 혼합한 보수 모르타르의 품질 및 균열 치유 특성에 관한 실험적 연구
An Experimental Study on the Quality and Crack Healing Characteristics of Repair Mortar Containing Self-Healing Solid Capsules of Crystal Growth Type 원문보기

한국구조물진단유지관리공학회 논문집 = Journal of the Korea Institute for Structural Maintenance and Inspection, v.24 no.1, 2020년, pp.59 - 66  

오성록 (세명대학교 외부연구원) ,  김철규 (세명대학교 건설공학과) ,  남은준 (세명대학교 건설공학과) ,  최연왕 (세명대학교 토목공학과)

초록
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본 연구에서는 보수 모르타르와 직접 혼합 가능한 결정성장형 자기치유 고상캡슐을 제조하였으며, 자기치유 고상캡슐이 혼합된 보수 모르타르의 품질 및 균열 치유 성능 특성을 평가하였다. 자기치유 고상캡슐을 혼합한 보수 모르타르의 테이블 플로우 및 공기량 평가 결과 혼합율에 관계없이 테이블 플로우 및 공기량은 큰 영향이 없는 것으로 나타났다. 압축강도는 캡슐 혼합율이 증가할수록 강도가 감소하는 경향이 나타났다. 정수위 투수시험에 따른 균열 치유 특성 평가 결과 초기 투수량이 감소하는 결과가 나타났으며, 시간 경과에 따라 반응 생성물 발생하여 균열이 치유되는 것을 확인 할 수 있었다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

In this study, self - healing solid capsules of crystal growth type which can be mixed directly with repair mortar were prepared, and the quality and crack healing performance of repair mortar with self - healing solid capsules were evaluated. The table flow and the air flow rate of the repair morta...

주제어

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AI 본문요약
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문제 정의

  • 본 논문은 자기치유 소재로써 결정성장형 무기계 분체를 활용한 자기치유 고상캡슐(Self-Healing Solid Capsules)을 제조하였으며, 자기치유 고상캡슐을 혼합한 보수 모르타르의 품질특성 및 균열 자기치유 성능을 평가한 결과 다음과 같은 결론을 얻을 수 있었다.
  • 자기치유 고상캡슐은 레미콘, 프리캐스트 부재의 배합에도 적용 가능 하지만 본 연구에서는 보수 모르타르에 적용하여 대단면 보수 이후에 또다시 2차 균열이 발생할 경우 자기치유가 가능하도록 자기치유 보수 모르타르에 적용을 실 시하였다. 본 연구결과를 통하여 자기치유 성능을 가지는 보수 모르타르의 제조기술 확보를 위한 기반자료로써 활용하고자 한다.
  • 본 연구에서는 구조물에 적용 가능한 다양한 자기치유 기술 중 자기치유 소재를 캡슐화하여 사용하는 기술을 대상으로 배합에 직접 혼합가능한 자기치유 캡슐을 제조하고자 하 였다. 캡슐을 활용한 자기치유 기술은 직접적인 자기치유 소재를 다량 포함할 수 있기 때문에(Tatyana, 2012 ; M.
  • 섬유는 폴리머단섬유가 사용되었다. 본 연구에서는 기준 배합으로 HRM을 대상으로 SHSC 혼합에 따른 품질의 영향 및 자기치유 성능 효과를 평가하고자 하였다. SHSC의 혼합량은 B의 질량에 대하여 5% 및 10% 혼합하였다.
  • 실험에 사용된 보수 모르타르(이하 HRM으로 약함)는 국내 H사의 설계강도 40 MPa 수준의 배합을 대상으로 하여 SHSC 혼합에 따른 품질 및 균열 자기치유 특성을 평가하고자 하였다. Table.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
자기치유 기술이란 무엇인가? 구조물에 있어서 자기치유 기술(Self-Healing Technology) 은 균열이 발생할 경우 균열을 스스로 탐지하여 능동적으로 치유하는 기술로써 최근 국내외적으로 스마트 건설기술 분야로 대두되고 있는 기술 중 하나이다. 자기치유 기술이 부여된 구조물은 균열 발생 즉시 균열치유가 진행되며, 균열 발생 초기에 균열 closing 효과로 인하여 균열의 진전 및 확장을 저감 및 방지할 수 있어 일반적인 구조물의 유지보수 시간, 노력 및 비용을 크게 절감할 수 있는 기대효과가 있다.
자기치유 기술의 기대 효과는 무엇인가? 구조물에 있어서 자기치유 기술(Self-Healing Technology) 은 균열이 발생할 경우 균열을 스스로 탐지하여 능동적으로 치유하는 기술로써 최근 국내외적으로 스마트 건설기술 분야로 대두되고 있는 기술 중 하나이다. 자기치유 기술이 부여된 구조물은 균열 발생 즉시 균열치유가 진행되며, 균열 발생 초기에 균열 closing 효과로 인하여 균열의 진전 및 확장을 저감 및 방지할 수 있어 일반적인 구조물의 유지보수 시간, 노력 및 비용을 크게 절감할 수 있는 기대효과가 있다. 특히, 인력이 쉽게 접근하기 어려운 구조물의 경우에도 효과적으로 보수를 수행할 수 있기 때문에(Erik, 2013 ; An, 2014), 구조물의 보수 효과뿐만 아니라 작업인력의 안전성도 확보가 가능하여 종합적인 기대효과는 더울 클 것으로 예상되고 있다. 구조물에 적용가능한 자기치유 기술은 매커니즘에 따라 다양한 개념이 존재하고 있으며(Oh, 2017), 적용 환경 및 구조물에 따라 적합한 기술을 사회환경적 측면과 경제성 측면을 고려하여 적용할 수 있다.
자기치유 캡슐의 단점은 무엇인가? (Shazim, 2014 ; Kim, 2003). 그러나 자기치유 소재를 반응시키기 위해서는 반응 촉매제(Trigger)가 별도로 요구되기 때문에 반응 촉매제도 별도로 마이크로 캡슐화하여 함께 사용해야 된다는 문제점이 있으며, 캡슐이 파괴되어 자기치유 소재가 균열면으로 유출되더라도 반응 촉매제를 만나지 못하면 반응시킬 수 없다는 문제점이 있다. 국내의 경우 이러한 문제점이 보완되어 별도의 촉매제 없이 태양광 또는 수분으로 반응할 수 있는 자기치 유 마이크로 캡슐을 제조하여 건설 분야 기술에 적용한 사례가 있다.
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참고문헌 (16)

  1. An, E., J. and Shin, M., S., (2014). Healing Mechanisms and Assessment Techniques of Self-healing Concrete, Proceeding of Korea Concrete Institute, 26(2), 477-479 (in Korean). 

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  3. Choi, S. W., Bae, W. H., Lee, K. M., Shin, K. J., (2017). Correlation between Crack Width and Water Flow of Cracked Mortar Specimens Measured by Constant Water Head Permeability Test, Journal of the Korea Concrete Institute, 29(3), 264-273. 

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  6. Tatyana Nesterova, Kim Dam-Johansena, Lars Thorslund Pedersen and Soren Kiil, (2012). Microcapsule-based Self-Healing Anticorrosive Coatings: Capsule Size, Coating Formulation, and Exposure Testing, Journal of Organic Coatings, 75(4), 309-318. 

  7. Kim, C. G., (2017). A Study on the Crack Self Healing Properties of Cement Mortar Utilizing Micro Capsules with Liquid-type Inorganic materials, Master Thesis, Semyung University (in Korean). 

  8. Kim, P. S., Jo, C. K., Ju, T. H., Choi, Y. C., and Lee, J. K., (2003). Preparation and Thermal Characteristics of Microencapsulated PCM for None Supercooling Phenomenon, proceeding of The Korean Society for Energy, 225-228 (in Korean). 

  9. M. Hunger, A.G. Entrop, I. Mandilaras, H.J.H. Brouwers and M. Founti, (2009). The Behavior of Self-Compacting Concrete Containing Micro-Encapsulated Phase Change Materials, Journal of Cement & Concrete Composites, 31(10), 731-743. 

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  11. Oh, S. R., Choi, Y. W., Kim, Y. J., (2019). Effect of Cement Powder Based Self-healing Solid Capsule on the Quality of Mortar, Journal of Construction and Building Materials, 214, 574-580. 

  12. Reinhardt, H. W., and Jooss, M., (2003). Permeability and self-healing of cracked concrete as a function of temperature and crack width, Journal of Cement and Concrete Research, 33(7), 981-985. 

  13. Shazim Ali Memon, H.Z. Cui, Hang Zhang and Feng Xing, (2014). Utilization of Macro Encapsulated Phase Change Materials for the Development of Thermal Energy Storage and Structural Lightweight Aggregate Concrete, Journal of Applied Energy, 139, 43-55. 

  14. Song, Y. K., Jo, Y. H., Lim, Y. J., Cho, S. Y., Yu, H. C., Ryu, B. C., Lee, S. I., and Chung C. M. (2013) Sunlight-induced self-healing of a microcapsule-type protective coating, Journal of ACS Applied Materials and Interfaces, 5(4), 1378-1384. 

  15. Xianfeng Wang, Feng Xing, Ming Zhang, Ningxu Han and Zhiwei Qian, (2003). Experimental Study on Cementitious Composites Embedded with Organic Microcapsules, Journal of Materials, 6(9), 4064-4081. 

  16. Choi, Y. W.. Oh, S. R., Choi, B. K., (2017). A Study on the Manufacturing Properties of Crack Self-Healing Capsules Using Cement Powder for Addition to Cement Composites, Journal of Advances in Materials Science and Engineering, 1-8. 

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