$\require{mediawiki-texvc}$

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.

나노 실리카를 혼입한 하이볼륨 플라이애시 콘크리트의 수화도 및 역학적 특성
Hydration and Mechanical Properties of High-volume Fly Ash Concrete with Nano-silica 원문보기

한국구조물진단유지관리공학회 논문집 = Journal of the Korea Institute for Structural Maintenance and Inspection, v.26 no.6, 2022년, pp.112 - 119  

차수원 (울산대학교 토목공학과) ,  이건욱 (가천대학교 토목환경공학과) ,  최영철 (가천대학교 토목환경공학과)

초록
AI-Helper 아이콘AI-Helper

최근 탄소중립에 관한 관심이 높아지면서 건설 산업에서 하이볼륨 플라이애시 콘크리트를 사용하는 연구가 다양하게 수행되고 있다. 하지만 HVFC는 초기 압축강도가 낮은 단점이 있어, 이를 개선하기 위해 나노 소재를 활용한 연구에 대한 관심이 높아지고 있다. 나노 실리카포졸란 재료로서 이러한 조기 강도 지연을 보완할 것으로 기대된다. 따라서 본 연구에서는 나노 실리카를 HVFC에 혼입하여 초기 수화반응에 미치는 영향과 이에 따른 미세구조의 개선에 대해 조사하였다. 초기 수화반응은 응결실험과 미소수화열을 통해 분석하였고, 재령에 따른 압축강도와 열중량 분석을 진행하였다. 미세구조 개선의 효과는 수은압입법을 통해 평가하였다. 실험결과 나노실리카를 혼입하였을 때, 초기 강도가 증가하였고 미세구조가 개선되는 것으로 나타났다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Recently, as carbon neutrality has been important factor in the construction industry, many studies have been conducted on the high-volume fly ash concrete. High volume fly ash concrete(HVFC) is usually made by replacing more than 50% of cement with fly ash. However, HVFC has a disadvantage of low c...

주제어

표/그림 (14)

참고문헌 (35)

  1. Prakash, R., Raman, S. N., Subramanian, C., and Divyah, N. (2022), 6 - Eco-friendly fiber-reinforced concretes, Handbook of Sustainable Concrete and Industrial Waste Management, 109-145. 

  2. Sahoo, S., Das, B. B., and Mustakim, S. (2017), Acid, alkali, and chloride resistance of concrete composed of low-carbonated fly ash. J. Mater. Civ. Eng., 29(3), 1-12. 

  3. Bagheri, A. R., Zanganeh, H., and Moalemi, M. M. (2012), Mechanical and durability properties of ternary concretes containing silica fume and low reactivity blast furnace slag, Cem. Concr. Compos, 34(5), 663-670. 

  4. de Sensale, G. R., (2006), Strength development of concrete with rice husk ash. Cem. Concr. Compos, 28(2), 158-160. 

  5. Giner, V.T., Ivorra, S., Baeza, F. J., Zornoza, E., and Ferrer, B. (2011), Silica fume admixture effect on the dynamic properties of concrete. Constr. Build. Mater., 25(8), 3272-3277. 

  6. Obla, K. H., Hill, R.L., Thomas, M. D. A., Shashiprakash, S. G., and Perebatova, O. (2003), Properties of concrete containing ultra-fine fly ash, ACI Mater. J, 100(5), 426-433. 

  7. Copeland, K. D., Obla, K. H., Hill, R. L., and Thomas, M. D. (2001), A. Ultra Fine Fly Ash for High Performance Concrete. In Construction Institute Sessions at ASCE Civil Engineering Conference , Houston, Texas, USA,166-175. 

  8. Das, B. B., Singh, D. N., and Pandey, S. P. (2012), Rapid chloride ion permeability of OPC- and PPC-based carbonated concrete. J. Mater. Civ. Eng, 24(5), 606-611. 

  9. Paya, J., Monzo, J., Borrachero, M. V., Peris-Mora, E., and Amahjour, F. (2000), Mechanical treatment of fly ashes: Part IV. Strength development of ground fly ash-cement mortars cured at different temperatures. Cem. Concr. Res. ,30(4), 543-551. 

  10. Qian, J., Shi, C., and Wang, Z. (2001) Activation of blended cements containing fly ash. Cem. Concr. Res, 31(8), 1121-1127. 

  11. Babaian, P. M., Wang, K., Mishulovich, A., Bhattacharja, S., and Shah, S.P. (2003), Effect of mechanochemical activation on reactivity of cement kiln dust-fly ash systems. ACI Mater. J, 100(1), 55-62. 

  12. Goni, S., Guerrero, A., Luxan, M.P., and Macias, A. (2003), Activation of the fly ash pozzolanic reaction by hydrothermal conditions. Cem. Concr. Res, 33(9), 1399-1405. 

  13. Wang, K., Shah, S.P., and Mishulovich, A. (2004), Effects of curing temperature and NaOH addition on hydration and strength development of clinker-free CKD-fly ash binders. Cem. Concr. Res, 34(2), 299-309. 

  14. Yang, G., Wu, T., Fu, C., and Ye, H. (2021), Effects of activator dosage and silica fume on the properties of Na2SO4-activated high-volume fly ash. Constr. Build. Mater, 278, 1-9. 

  15. Chuah, S., Pan, Z., Sanjayan, J.G., Wang, C.M., and Duan, W.H. (2014), Nano reinforced cement and concrete composites and new perspective from graphene oxide. Constr. Build. Mater, 73, 113-124. 

  16. Du, H., and Pang, S.D. (2015), Enhancement of barrier properties of cement mortar with graphene nanoplatelet. Cem. Concr. Res, 76, 10-19. 

  17. Li, H., Xiao, H., and Ou, J. (2004), A study on mechanical and pressure-sensitive properties of cement mortar with nanophase materials. Cem. Concr. Res, 34(3), 435-438. 

  18. Silvestre, J., Silvestre, N., and de Brito, J.(2016), Review on concrete nanotechnology. Eur. J. Environ. Civ. Eng. 20(4), 455-485. 

  19. Wang, Y., Hughes, P., Niu, H., and Fan, Y.(2019), A new method to improve the properties of recycled aggregate concrete: Composite addition of basalt fiber and nano silica. J. Clean, 236, 1-12. 

  20. Yesilmen, S., Al-Najjar, Y., Balav, M.H., Sahmaran, M., Yildirim, G., and Lachemi, M. (2015), Nano-modification to improve the ductility of cementitious composites. Cem. Concr. Res, 76, 170-179. 

  21. Senff, L., Tobaldi, D.M., Lucas, S., Hotza, D., Ferreira, V.M., and Labrincha, J.A. (2013), Formulation of mortars with nano-SiO2 and nano-TiO2 for degradation of pollutants in buildings, Compos. B. Eng., 44(1), 40-47. 

  22. Li, G. (2004), Properties of high-volume fly ash concrete incorporating nano-SiO2. Cem. Concr. Res., 34(6), 1043-1049. 

  23. Kong, D., Du, X., Wei, S., Zhang, H., Yang, Y., and Shah, S.P. (2012), Influence of nano-silica agglomeration on microstructure and properties of the hardened cement-based materials, Constr. Build. Mater., 37, 707-715. 

  24. Kawashima, S., Hou, P., Corr, D.J., and Shah, S.P. (2013), Modification of cement-based materials with nanoparticles, Cem. Concr. Compos., 36, 8-15. 

  25. Ghafari, E., Costa, H., Julio, E., Portugal, A., and Duraes, L. (2014), The effect of nano silica addition on flowability, strength and transport properties of ultra high performance concrete, Mater. Des., 59, 1-9. 

  26. Liu, H., Li, Q., Ni, S., Wang, L., Yue, G., and Guo, Y. (2022), Effect of nano-silica dispersed at different temperatures on the properties of cement-based materials. J. Build. Eng. 46, 103750. 

  27. Wu, Z., Khayat, K.H., and Shi, C. (2017), Effect of nano-SiO2 particles and curing time on development of fiber-matrix bond properties and microstructure of ultra-high strength concrete. Cem. Concr. Res. 95, 247-256. 

  28. Chithra, S., Senthil Kumar, S.R.R., and Chinnaraju, K. (2016), The effect of colloidal nano-silica on workability, mechanical and durability properties of high-performance concrete with copper slag as partial fine aggregate. Constr. Build. Mater. 113, 794-804. 

  29. Xi, B., Zhou, Y., Yu, K., Hu, B., Huang, X., Sui, L., and Xing, F. (2020), Use of nano-SiO2 to develop a high performance green lightweight engineered cementitious composites containing fly ash cenospheres. J. Clean. 262, 1-14. 

  30. Pacheco-Torgal, F., Miraldo, S., Ding, Y., and Labrincha, J.A. (2013), Targeting HPC with the help of nanoparticles: An overview. Constr. Build. Mater. 38, 365-370. 

  31. Yu. R., Spiesz. P., and Brouwers. H.J.H. (2014), Effect of nano-silica on the hydration and microstructure development of ultra-high- performance concrete (UHPC) with a low binder amount, Constr. Build. Mater. 65, 140-150. 

  32. Lee. S.H. (2003) About the pozzolanic reaction. Cement, 158, 40-44. 

  33. Moon, G.D., Oh, S., and Choi, Y.C.(2016), Effects of the physicochemical properties of fly ash on the compressive strength of high-volume fly ash mortar. Constr. Build. Mater. 124, 1072-1080. 

  34. Hanif, A., Parthasarathy, P., Ma, H., Fan, T., and Li, Z. (2017), Properties improvement of fly ash cenosphere modified cement pastes using nano silica. Cem. Concr. Compos. 81, 35-48. 

  35. Kim. M.S., Jun. Y.b., Lee. C.H., and Oh. J.E. (2013), Use of CaO as an activator for producing a pricecompetitive non-cement structural binder using ground granulated blast furnace slag. Cem Concr Res. 54, 208-214. 

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