Механохимическая активация цементно-песчаного камня для повторного использования в строительстве

Обложка

Цитировать

Полный текст

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Только для подписчиков

Аннотация

В современном строительстве рециклинг бетона является одним из перспективных направлений утилизации многотоннажных отходов бетона и железобетона. Чаще всего продукты дробления бетона повторно используются в качестве крупного и мелкого заполнителей. В работе показано, что повторное вовлечение в производство бетонной смеси пылевидной фракции цементно-песчаного камня в качестве активной коллоидной добавки, полученной путем ее щелочной механохимической активации, позволяет частично заместить цемент в товарных бетонах и гидравлически твердеющих составах без потери их прочности. В работе представлены результаты влияния коллоидной добавки на технологические и физико-механические свойства бетонной смеси.

Полный текст

Доступ закрыт

Об авторах

П. А. Симонов

Новосибирский государственный университет

Автор, ответственный за переписку.
Email: spa_nsk@mail.ru

канд. хим. наук

Россия, Новосибирск

Г. И. Стороженко

Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин)

Email: baskey_ltd@mail.ru

д-р техн. наук

Россия, Новосибирск

М. А. Раков

Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин)

Email: westcoast89@mail.ru

канд. техн. наук

Россия, Новосибирск

Х. Б. Манзырыкчы

Тувинский институт комплексного освоения природных ресурсов СО РАН

Email: herelka_geotom@mail.ru

младший научный сотрудник 

Республика Конго, Республика Тыва, г. Кызыл

Список литературы

  1. Чулков В.О., Назиров Б.Э. Рециклинг отходов строительства и сноса при реновации территорий и дорожных покрытий крупных городов // Отходы и ресурсы. 2018. № 4. DOI: http://dx.doi.org/10.15862/06NZOR418
  2. Ефименко А.З. Бетонные отходы – сырье для производства эффективных строительных материалов // Технологии бетонов. Сухие строительные смеси. 2014. № 2. С. 19–23.
  3. Беппаев З.У., Аствацатурова Л.Х., Колодяж- ный С.А., Вернигора С.А., Лопатинский В.В. Перспективы применения тонкодисперсных рециклинговых продуктов переработки бетонов в качестве минеральных добавок для изготовления строительных растворов // Бетон и железобетон. 2023. № 1 (615). С. 43–55. DOI: https://doi.org/10.37538/0005-9889-2023-1(615)-43-55
  4. Гончарова М.А., Боркова П.В., Аль-Суррайви Хамиб Галиб Хуссайн. Рециклинг крупнотоннажных бетонных и железобетонных отходов при реализации контрактов полного жизненного цикла // Строительные материалы. 2019. № 12. С. 52–57. DOI: https://doi.org/10.31659/0585-430X-2019-777-12-52-57
  5. Ремнев В.В. Возможность применения в бетонах строительных материалов повторного использования // Бетон и железобетон. 2022. № 3 (611). С. 20–22. DOI: https://doi.org/10.31659/0005-9889-2022-611-3-20-22
  6. Красиникова Н.М., Кириллова Е.В., Хозин В.Г. Вторичное использование бетонного лома в качестве сырьевых компонентов цементных бетонов // Строительные материалы. 2020. № 1–2. С. 56–65. DOI: https://doi.org/10.31659/0585-430X-2020-778-1-2-56-65
  7. Pacheco-Torgal F., Labrincha J.A., Leonelli C., Palomo A., Chindaprasirt P. Handbook of Alkali-activated Cements, Mortars and Concretes. Elsevier. 2015. 830 p. DOI: https://doi.org/10.1016/C2013-0-16511-7
  8. European Standard EN 197-1. Cement – Part 1: Composition, specifications and conformity criteria for common cements. ICS 91.100.10. European Committee for standardization. 2000.
  9. Патент SU 1100265 Способ приготовления бетонной смеси / Ольгинский А.Г. Заявл. 22.10.1982. Опубл. 30.06.1984.
  10. Патент РФ 2223241. Способ получения цементного бетона / Хвостенков С.И. Заявл. 19.11.2002. Опубл. 10.02.2004.
  11. Вернигорова В.Н. Химия в строительстве. Пенза: ПГУАС, 2012. Ч. 3. 131 с.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML
2. Рис. 0

Скачать (18KB)
3. Рис. 0.1

Скачать (34KB)
4. Рис. 0.1.2

Скачать (29KB)
5. Рис. 1. Схема возможных реакций поверхности гидратированных C3AH6 (вверху) и C-S-H (внизу) с химическим активатором – NaOH

Скачать (223KB)
6. Рис. 2. Схема химического связывания поверхности частиц активированного цементного камня (показаны в виде серых сфер) с поверхностью геля, формирующегося при затворении цемента водой (показана волнистой линией)

Скачать (45KB)
7. Рис. 3. Микрофотографии шлифов контрольного образца: a, c – николи параллельные; b, d – николи скрещенные. Условные обозначения: ц.к – цементный камень, Qtz – кварц; Db – диабаз

Скачать (276KB)
8. Рис. 4. Микрофотографии шлифов, образец С13: a, c – николи параллельные; b, d – николи скрещенные. Условные обозначения: ц.к – цементный камень, Qtz – кварц, Db – диабаз, Px – пироксен

Скачать (275KB)

© ООО РИФ "СТРОЙМАТЕРИАЛЫ", 2024

Данный сайт использует cookie-файлы

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.

О куки-файлах