Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

Publikace detail

Investigation of the effect of granite waste powder as a binder for different molarity of geopolymer concrete on fresh and mechanical properties
Autoři: Shilar Fatheali A | Ganachari Sharanabasava, V | Patil Veerabhadragouda B.
Rok: 2022
Druh publikace: článek v odborném periodiku
Název zdroje: Materials Letters
Název nakladatele: Elsevier Science BV
Místo vydání: Amsterdam
Strana od-do: 131302
Tituly:
Jazyk Název Abstrakt Klíčová slova
cze Zkoumání účinku žulového odpadního prášku jako pojiva pro různé molarity geopolymerního betonu na čerstvost a mechanické vlastnosti Geopolymerní beton (GPC) je nový alternativní stavební materiál. Tato studie využívá průmyslový odpad jako pojivo pro výrobu kompozitních materiálů, jako je GPC. Je zkoumán vliv žulového odpadu na čerstvost geopolymeru a mechanické vlastnosti při molaritě 12, 16 a 20 M. Aktuální výzkumná zpráva také zjišťuje příslušné výkony energetických parametrů GPC. Řada GPC-N využívá méně energie a emituje méně CO2 než běžný beton. Při okolních podmínkách vytvrzování vykazuje směs GPC-04-2 lepší výsledky než jiné série v čerstvosti a vytvrzování. geopolymer; žulový odpadní prášek; beton
eng Investigation of the effect of granite waste powder as a binder for different molarity of geopolymer concrete on fresh and mechanical properties Geopolymer concrete (GPC) is a novel alternative building material. The current study uses industrial waste as a binding agent to produce composite materials such as GPC. The impact of granite waste powder on geopolymer fresh and mechanical characteristics at 12, 16, and 20 M molarity is investigated. The current research paper also reveals the embodied energy parameter performances of GPC. The GPC-N series uses less energy and emits less CO2 compared with conventional concrete. At ambient curing conditions, the GPC-04-2 mix shows superior results than other series in fresh and hardened characteristics. geopolymer; casting; composite materials; granite waste powder; molarity; concrete