Alkalicky aktivované materiály geopolymery
|
|
- Lukáš Novák
- před 9 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Alkalicky aktivované materiály geopolymery Doc.RNDr. František Škvára DrSc Ústav skla a keramiky Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
2 Obsah Alkalická aktivace alumosilikátových látek (historie, principy) Pojetí geopolymeru Geopolymerní látky Mikrostruktura geopolymerů Geopolymery na bázi metakaolinu a popílků Perspektivy
3 Několik slov úvodem Složité reakce ve vodném prostředí při vyšším ph jsou základem procesů tuhnutí a tvrdnutí kaší, malt a betonů z anorganických pojiv, p především portlandského cementu Alit, belit + H 2 O hydrosilikátová fáze (C-S-H fáze)+ Ca(OH) 2 a další reakce. Alumosilikátové látky (struska, popílky, pucolány, metakaolin a jiné latentně hydraulické látky) reagují s Ca(OH) 2 na hydrosilikátové resp. hydroaluminátové pojivové fáze. Základ směsných portlandských cementů. Aktivace latentně hydraulických látek ionty Ca 2+ je možná i CaO resp. CaSO 4 Analogická (i když jiná) situace je u alkalických kovů Na, K
4 Působení alkalií Na,K Negativní aspekty Poruchy při výrobě cementu Vytváření nežádoucích fází KC 12 S 23, NC 8 A 3 Alkali-silica reakce v betonu Pozitivní aspekty Urychlení hydratace Vytváření nových hydratačních fází
5 Počátky geopolymerů Prof. V.D.Gluchovskij 1958 Popsány principy alkalické aktivace kaolinitických látek, popílků a strusek gruntosilikaty gruntocementy soilcement geocement Stavba z gruntosilikátových bloků asi 1958 Další výzkum na Ukrajině: prof. Pavel Krivenko, prof. Myroslav Sanycky Kongresy od roku 1978
6 Aktivity Ústavu skla a keramiky VŠCHT v Praze v oblasti AA materiálů Výzkum alkalické aktivace od 1973 Studium alkalické aktivace portlandských cementů, slínku, vysokopecních strusek i kaolinitických látek Dlouholetý výzkum a vývoj alkalicky aktivovaných bezsádrovcových cementů Alkalická aktivace odpadních materiálů V současné době studium procesů alkalické aktivace popílků Naše motto: Strýc František Podoben středověkému alchymistovi pachtil se za přeludem, padal a zase se zvedal, jenže na konci jeho cesty nezářil kámen mudrců, nýbrž universální í cement. Cement vyrobený z bezcenného svinstva nepatrnými náklady, ale výsledek skvost. Zdeněk Jirotka: : Saturnin
7 Mechanismus alkalické aktivace alumosilikátových látek ph>12 Si-O-Si + HOH 2 Si-OH (rozrušení vazeb Si-O-Si v silně alkalickém prostředí) Si-OH + NaOH Si-O-Na + HOH (neutralizace silanolátové skupiny) =Al OH (povrchová vrstva) + Ca 2+, Mg 2+ (Na +, K + ) Al(OH) 4- (v roztoku) Převážně mechanismus přes roztok Fáze typu (Na,K n {-(Si-O) z -Al-O} n.wh 2 O) + C-S-H, C-A-HC fáze + případně vznik další H 2 O v důsledku polykondenzace Produkt alkalické aktivace: podle charakteru surovin a podmínek alkalické aktivace (amorfní, částečně amorfní nebo krystalické produkty)
8 Fáze typu (Na,K n {-(Si-O) z -Al-O} n.wh 2 O) Koncentrace směsi při alkalické aktivaci W > 1-10 (zředěná suspenze) hydrotermální podmínky W < 1 (hustá suspenze, kaše) Krystalické zeolity Amorfní produkty analcim Na 16 (H 2 O) 16 [Al 16 Si 32 O 96 ] sodalit heulandit Na 6 [AlSiO 4 ] 6.8H 2 O (Na, Ca) 2 Al 3 (Al,Si)2Si 13 O 36 12H 2 O Terminologie Davidovits 1988
9 Pojem geopolymer Davidovits : 1979: Geopolymer je látka, která vzniká anorganickou polykondenzací tzv. geopolymerací ( v důsledku alkalické aktivace alumosilikátových látek, náš dodatek). Vzniká trojrozměrná aluminosilikátová síť empirického vzorce Na,K n {-(Si-O) z -Al-O} n.wh 2 O M je K, Na či Ca n je stupeň polykondenzace z je 1,2,3 nebo více než 3. Síťovité útvary jsou složeny z SiO 4 a AlO 4 tetraedrů spojené O můstky. Vytvářejí se řetězce či kruhy spojené Si-O-Al můstky. Pozitivní ionty (Na +, K +, Ca 2+ ) musí vyrovnávat negativní náboj na Al, který je přítomen v koordinaci 4.
10 Pojetí geopolymerů Struktura geopolymeru podle Davidovitse (monolitický polymer neporézní materiál) Současný pohled na strukturu geopolymeru, (náhodné uspořádání) souhlasí s našimi výsledky Geopolymer Nemá jednolitou strukturu typu polysialato-siloxo, Náhodné uspořádání 3D Obsahuje vodu v pórech a v gelu Porézní struktura Voda hraje roli jen jako nosič alkalického aktivátoru a jako reologická voda Krystalické a amorfní hydráty přítomny jen vyjímečně jen za přítomnosti strusky či látek obsahující Ca Skelná struktura Struktury geopolymeru a skla jsou velmi podobné (NMR) Si, Al,Fe,P sklotvorné prvky; Na,K,Ca,Mg modifikující prvky, O můstky Náhodné uspořádání 3D Není přítomna voda Není prakticky porézní Vztah ke struktuře hydratovaného portlandského cementu Vztah ke struktuře hydratovaného portlandského cementu Krystalické i amorfní hydráty Voda je konzumována v PC na hydráty Voda vpórech Porézní struktura (póry od nm do mm)
11 Co je tedy geopolymer? (Davidovits 1999, 2005) 27 Al NMR spektra musí mít pík při 55 ppm Al smí být jen a pouze v koordinaci 4 Jinak to nesmí být nazýváno geopolymer, nýbrž jen pouze alkalicky aktivované látky Tato striktně prosazovaná definice vyhovuje jen pro látky vzniklé alkalickou aktivací čistého metakaolinu Při analýze a klasifikaci látek vzniklých alkalickou aktivací geopolymerací vzniká řada otázek : Jsou geopolymery látky vzniklé i z jiných surovin než je čistý metakaolin? Jsou látky obsahující Al v koordinaci 6 např. ze zbytků mullitu také geopolymery? Jsou látky obsahující i fázi C-S-H také označitelné jako geopolymery? Jsou geopolymery látky vznikající jen při 20 o C nebo i při hydrotermální syntéze či při vyšší teplotě? Jsou látky obsahující vedle atomů Al také atomy B a P rovněž geopolymery? Je nutná vědecká diskuze.
12 Suroviny pro geopolymery Koncentrace Na 2 O v aktivátoru Relativní obsah Obsah Ca Obsah fáze typu (Na,K n {-(Si-O) z -Al-O}n.wH 2 O) Obsah C-S-H a C-A-H fáze slínek strusky popílky metakaolin Od slínku k metakaolinu nutný vyšší obsah Na 2 O v alkalickém aktivátoru Nutnost silnější aktivace (od uhličitanu ke směsím hydroxidu a křemičitanu) Koexistence CSH fáze a fází typu (Na,K n {-(Si-O) z -Al-O} n.wh 2 O)
13 Suroviny pro geopolymery Faktor náročnosti (rel.) metakaolin popílek černé uhlí popílek hnědé uhlí struska mletá odpad keramický cement Systémová analýza surovin (ekonomická, energetická, ekologická hlediska) nejméně vhodný je metakaolin (faktor náročnosti 7) Nejvíce je vhodný popílek resp. strusky, dále odpady z keramického průmyslu (Weil, Dombrowski, Buchwald: Studie surovin pro geopolymery, Weimar 2006 ) Pozn. V ČR odpadá ročně 10 mil.t popílků, asi jen 1 mil.t je využíváno (pórobeton, cement, umělé kamenivo, přísada do betonu, silniční stavitelství)
14 Alkalicky aktivované materiály či geopolymery? Toť otázka? Co je společné alkalicky aktivovaným materiálům? Přítomnost fáze Na,K n {-(Si-O) z -Al-O} n.wh 2 O) Jak tuto fázi nazvat? Fáze N-S-A-H či K-S-A-H (podle cementářských zvyklostí) Nebo fáze zeolitu podobná (Gluchovskij) (analogie s fází tobermoritu podobné tobermorite like, dnes C-S-H fáze) Pokud opustíme striktní definici geopolymeru podle Davidovitse (vázané na čistý metakaolin) dostáváme se k velmi rozsáhlé nové skupině anorganických pojiv se značným ekologickým a energetickým potenciálem. Pak bychom mohli tyto materiály definovat podle surovin např.: geopolymerní materiál na bázi popílků geopolymerní materiál na bázi metakaolinu atd. Nebo bychom mohli použít zcela jiné označení: polymersilikát, inorganic polymer concrete
15 Pojiva ve starověkých pyramidách geopolymery? Hypotéza prof. Davidovitse materiál egyptských pyramid geopolymerní beton Současný vědecký názor: pro potvrzení či vyvrácení této hypotézy jsou nutné další vědecké výsledky Stabilita těchto (geopolymerních??) pojiv cca 6000 let Stabilita pojiv na bázi C-S-H fáze známa 2000 let (římské stavby)
16 PC vs. AA materiály Portlandský cement 5 CaCO 3 + 2SiO 2 Ca 3 SiO 5 + Ca 2 SiO CO 2 Ca 3 SiO 5 + H 2 O C-S-H fáze + Ca(OH) 2 Alkalická aktivace Strusky, popílky, jíly OH -, ph>12 NaOH, Na 2 CO 3, Na 2 SiO 3 Fáze (Na,K n {-(Si-O) z -Al-O} n.wh 2 O) + event. C-S-H, C-A-H Proces vzniku materiálů alkalickou aktivací je teoreticky možný bez emisí CO 2 a bez vývoje Ca(OH) 2
17 Alkalická aktivace PC geopolymerní PC Pyrament alkalicky aktivovaný směsný sný PC (USA, Francie) Standardní portlandský cement (s vyšším měrným povrchem) + popílek + metakaolin + mletá struska + K 2 CO 3 (Na 2 CO 3 ) Velmi vysoké počáteční pevnosti, 2-4 hod MPa beton Průmyslové aplikace: Speciální práce, opravy poškozeného betonu
18 Alkalická aktivace slínku PC geopolymerní cement Bezsádrovcový portlandský cement (BS cement) mletý slínek PC(příp. struska) s vyšším měrným povrchem + anionaktivní tenzid (např. ligninsulfonan) +hydrolyzovatelná alkalická sůl (na př. Na 2 CO 3 ) (přítomnost sádrovce je nežádoucí) Kaše, malty, betony zpracovatelné při nízkém w Pevnosti přes 100 MPa Rychletuhnoucí a tvrdnoucí vysokopevnostní cement Žárovzdorný cement, vysoká odolnost vůči agresivnímu prostředí, tuhne při záporných teplotách Průmyslové aplikace: Česká republika BS cement speciální práce, žáruvzdorný cement Finsko F-cement Diplomové práce VŠCHT v Praze Václav Ševčík:PhD téze (1996), Tomáš Slamečka :PhD téze (2000), Kateřina Moresová : PhD téze (2002), ÚSK VŠCHT v Praze
19 Geopolymer jako produkt alkalické aktivace strusek Mletá struska (evtl( evtl % 1 slínek) ) + alkalický aktivátor Strusky: vysokopecní, granulované (CaO+MgO)/(SiO 2 +Al 2 O 3 ) strusky z výroby fosforu, strusky z výroby Pb,Ni,Cu Aktivátor: roztoky Na 2 CO 3, Na silikát (SiO 2 /Na 2 O..1,2,2-3) (vodní sklo + NaOH) Pevnost v tlaku MPa ( 28 dní) podle typu aktivátoru Hydrotermální podmínky pevnost v tlaku až MPa Vysoká odolnost vůči agresivnímu prostředí Průmyslové aplikace: Ukrajina, Finsko, Česká republika, USA, Francie a další země Speciální práce, fixace těžkých kovů a radioaktivních odpadů experimentální stavby (domy, vlnolamy, kanalizace atd.) Diplomové práce VŠCHT v Praze
20 Geopolymer jako produkt alkalické aktivace popílků Popílky (převážně F-typ, méně C-typC ) + alkalický aktivátor Aktivátor: roztoky Na,KOH ; Na, K křemičitanu, vodní skla Mleté/nemleté popílky Optimální přísada hydraulicky aktivní látky (struska, slínek) (zdroj Ca iontů) Pevnosti v tlaku MPa, za přítomnosti látek obsahující Ca až 160 MPa Průmyslové aplikace: Speciální odolné produkty (BRD, USA ZeoTech) Diplomové práce VŠCHT v Praze Ali Allahverdi: PhD téze (2002), Martina Minaříková: PhD téze (2005)
21 Geopolymer jako produkt alkalické aktivace metakaolinu Metakaolin + alkalický aktivátor Aktivátor: roztoky Na,K OH, Na, K křemičitanu, vodní skla Surovina: dehydratované kaolinitické látky vypálené na teplotu o C kaolinit Al 4 (OH) 8 Si 4 O 20 2(Al 2 O 3.2SiO 2 ) metakaolin + 4 H 2 O Pevnosti v tlaku MPa Průmyslové aplikace: Aplikace ve stadiu projektů, prototypů a úvah Ivana Perná: PhD téze (2004), ÚSK VŠCHT v Praze
22 Geopolymer na bázi kapalného prekurzoru Geopolymerní prekurzor Rudal (vodní sklo se zvýšeným obsahem Al) Průmyslové aplikace: Slévárenské formovací směsi f.sandteam ČR, řada sléváren Geopolymerní prekurzory f.cordi Geopolymére (Davidovits) cena /kg (110 tisíc Kč/tuna!!) Průmyslové aplikace: Zkušební aplikace, prototypy, projekty, úvahy
23 Způsob přípravy geopolymerních materiálů Příprava geopolymerních kaší, malt a betonů Popílek Alkalický aktivátor NaOH + Na křemičitan ( vodní sklo ) Ms= , Na 2 O= 6-10%, w= Kamenivo Uložení Otevřená atmosféra Geopolymerace o C 6-12 hodin Otevřená atmosféra
24 Faktory ovlivňující vlastnosti geopolymerních materiálů Charakter výchozí suroviny Na 2 O/SiO 2 a Σ Na 2 O v aktivátoru Poměr SiO 2 :Al 2 O 3 : CaO (MgO) v surovině Složení kameniva Způsob přípravy (teplota, hydrotermální podmínky) Nutná experimentální optimalizace podmínek přípravy
25 Mechanické vlastnosti geopolymerů Pevnosti v tlaku rostou i v časovém období dnů (vývoj pevností sledován již 9 let) Jiný poměr pevnosti v tlaku a v prostém tahu Smrštění minimální Další mechanické vlastnosti ve stadiu výzkumu Mikromechanické vlastnosti (ve stadiu výzkumu)
26 Mikrostruktura geopolymerů amorfní sklovitá mikrostruktura reakční produkty: látky podobné zeolitům zeolitický prekurzor M n {-(Si-O) Z -Al-O} N.wH 2 O 2D-3D anorganický polymer obsahující H 2 O chybí typické hydratační produkty PC: Ca(OH) 2,, ettringit interpretace složení produktů je obtížná (nutno použít kombinace metod: IČ spektrometrie, RTG difrakce, SEM s bodovou analýzou, především 29 Si, 27 Al, 23 Na NMR v pevné fázi)
27 Mikrostruktura geopolymeru na bázi metakaolinu NMR 29 Si NMR 27 Al SEM lomové plochy 0, ,5 0,6 0.6/ dv/dlog(r) cm 3 /g 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0, r (nm) Hg-porozimetrie Hmotnost (%) , Amorfní porézní materiál obsahující H 2 O,s Al v koordinaci 4 Teplota ( C) I.Perná: PhD téze 2004, VŠCHT v Praze, české suroviny TG - 0,6/30 TG - 0,6/35 TG - 0,74/30 TG - 0,74/35 TG - 0,74/40 DTA - 0,6/30 DTA - 0,6/35 DTA - 0,74/30 DTA - 0,74/35 DTA - 0,74/40-0,5-1 -1,5-2 -2,5-3 T ( C) Termická analýza
28 Mikrostruktura geopolymeru na bázi popílku Makropóry (zavlečený vzduch) Částice popílku (nezreagovaná) Duté(!!) Zbytky popílkových částic Pórovitost zavlečený vzduch + zbytky popílku + vnitřní pórovitost popílku + pórovitost geopolymeru Geopolymer Na Aluminosilikát (ED Analýza) Detail
29 Mikrostruktura geopolymeru na bázi popílku Geopolymer Geopolymer Částice popílku Zbytek popílkové částice Detail struktury geopolymeru
30 Mikrostruktura geopolymeru na bázi popílku 100 Weight (%) 96 GTA, pozvolný úbytek H 2 O 92 w = 0,32 Rtg.difrakce, amorfní produkt zbytky krystalických fází z popílku 88 w= Temperature (oc) Geopolymer 160 MPa Geopolymer Kapilární pórovitost geopolymeru 0.08 Vnitřní pórovitost geopolymeru dv/dlog(r) (cm3/g) Hg porozimetrie BET 0 Fly ash+slag r (nm)
31 Mikrostruktura geopolymeru na bázi popílku Popílek (CZ) Spektrum 29 Si: Hlavní koordinace SiQ 4 (0Al) tetraedrická [SiO 4 ] 4-, méně zastoupená koordinace SiQ 4 (2-3Al), mullit Spektrum 27 Al: Koordinace AlQ 4 (4Si), AlQ 2 (2Si) a AlQ 3 (3Si) fly ash geopolymer 29 Si NMR spectrum fly ash geopolymer 27 Al NMR spectrum Geopolymer NMR spektra odlišná. Koordinace Si(0Al) je výrazně minoritní, hlavní koordinace je AlQ 4 (4Si) a SiQ 4 (2-3Al). Ve spektru Al jsou zřetelné zbytky mullitické fáze z nezreagovaného popílku (koordinace Al 6). Průnik Al do sítě tetraedrů [SiO 4 ] 4-23 Na NMR spektrum geopolymer Na ve formě {Na(H 2 O) n } +
32 Geopolymer na bázi popílků + látky obsahující Ca AAFa + gem. Kalkstein (Mörtel, Sand 1:1.5, w = 0.32) 12 St. 70 o C % AAFa + SPC Lochkov (Mörtel 1:1.5, w = 0.32) 12 St. 70 o C Druckfestigkeit (MPa) Tage 10% gem.kalkstein, Ms=1.06, 7.7%Na2O 10%gem. Kalkstein, Ms=1.43, 7.2%Na2O 10% gem.dol.kalkstein, Ms=1.06, 7.7%Na2O Druckfestigkeit (MPa) % 10% SPC Lochkov, Ms=1.06, 7:7%Na2O 10% SPC Lochkov, Ms=0.7, 8.3%Na2O 10% SPC Lochkov, Ms=1.43, 7.1%Na2O 5% SPC Lochkov, Ms=1.3, 8%Na2O Vápenec Tage SPC Perspektivní je směs popílku s sádrovcem produkty odsiřovacích procesů
33 Geopolymer na bázi popílku a strusky Popílek:struska = 0.5, hydrothermální podmínky (80 o C) + x dní Pevnost v tlaku (MPa) Porozita 2% 0 flyash 590,slag 520 m2/kg 2 28 Dny ungrd. flyash 210,slag 350m2/kg J.Bohuněk : Diplomová práce 1997, VŠCHT v Praze
34 Koroze geopolymeru na bázi popílku Pevnost v tlaku (MPa) days 540 days 720 days NaCl Na2SO 4 MgSO4 Roztok NaCl (164g/dm 3 ) 600 dnů expozice žádné sekundární produkty Roztok Na 2 SO 4 (44g/dm 3 ) Roztok MgSO 4 (5g/dm 3 ) T.Jílek : Diplomová práce 2004, VŠCHT v Praze
35 Koroze geopolymeru na bázi popílku Průnik iontů Cl - a SO 4 2- do hmoty geopolymeru Bodová analýza (el.mikrosonda) S (wt.%) 2 1,5 1 0,5 Na2SO4 (1,5 year) Na2SO4 (2 years) MgSO4 (1 year) MgSO4 (1,5 year) Depth (mm) Cl- (wt.%) ,5 year 2 years Depth (mm) T.Jílek : Diplomová práce 2004, VŠCHT v Praze
36 Kyselinová koroze geopolymeru na bázi popílků koroze koroze 100 µm 100 µm 3 měsíce v H 2 SO 4, ph= 1 3 měsíce v HNO 3, ph= 1 Povrchové rozpouštění Al,Ca zbytek vrstva obohacená Si Mechanismus kyselinové koroze geopolymeru je analogický korozi Si,Al skel Vytváření sádrovce v korozní vrstvě 10µm A.Allahverdi: PhD téze 2001, VŠCHT v Praze
37 Fixace těžkých kovů Geopolymerní matrice (struska, popílek, metakaolin) představují účinnou matricipro fixaci anorganických odpadů, zejména těžkých kovů, případně radioaktivních odpadů. Velmi účinná je fixace těžkých kovů Me + a Me 2+. Obtížná je fixace prvků v anionické formě jako je AsO 4 3-, CrO 4 2-, Cr 2 O 7 2- a další.. Těžké kovy na rozdíl od PC neovlivňují průběh solidifikace. (některé těžké kovy zcela blokují hydrataci PC (Zn) M.Minaříková : PhD téze 2005, VŠCHT v Praze
38 Vysokoteplotní vlastnosti geopolymeru na bázi popílku T 0.5 = 630 o C Vysoké zbytkové pevnosti geopolymeru po výpalu Portlandský cement: Dehydratace C-S-H fáze, Ca(OH) 2, rozpad Deformace geopolymerního betonu T.Jílek : Diplomová práce 2004, VŠCHT v Praze R.Žyla Žyla: : Diplomová práce 2006, VŠB, VŠCHT
39 Vysokoteplotní vlastnosti geopolymeru na bázi popílku 1000 o C(přítomnost taveniny) 300 o C
40 Mrazuvzdornost geopolymeru na bázi popílku Po 150 cyklech (malta) 1 Jahr 180 Tage 28 Tage nach 150 Cyklen Mörtel Mörtel +5% PZ Mörtel +gem. Kalkstein Mörtel + Kalkstein Mörtel + LuftporenbildnerA Mörtel + LuftporenbildnerB Mörtel + LuftporenbildnerC 10 0 T.Jílek : Diplomová práce 2004, VŠCHT v Praze Pevnost v tlaku (MPa)
41 Mikrostruktura geopolymerního betonu na bázi popílku Kamenivo Geopolymer Makropóry (Opt.Mikr.) Kamenivo Geopolymer Makropóry (SEM)
42 Mikrostruktura rozhraní Přechodová vrstva, měkčí než fáze C-S-H Beton z PC, nábrus, SEM Geopolymerní beton, nábrus, SEM,BSE Na nábrusu je zřetelný charakter přechodové vrstvy mezi zatvrdlým cementem a kamenivem Přechodová vrstva mezi geopolymerem a kamenivem není vizuálně zřetelná
43 Mikrostruktura rozhraní Geopolymer concrete Al2O3/SiO Distance from aggregate particle (µm) Geopolymer concrete Rozhraní kamenivo zatvrdlý PC Existence přechodové vrstvy obsahující ettringit, Ca(OH) 2, C-S-H s jiným složením než je ve hmotě zatvrdlého cementu Na2O/SiO2 (weight ratio) Rozhraní kamenivo geopolymer Prakticky stejné složení ve hmotě geopolymeru i v těsné blízkosti kameniva Distance from aggregate particle (µm)
44 Výkvěty Na 2 CO 3. nh 2 O, Na 6 (SO 4 )(CO 3,SO 4 ) Existuje tendence k tvorbě výkvětů u geopolymerů bez ohledu na suroviny, nejsou známy detailně podmínky pro jejich tvorbu. V rámci intenzivního výzkumu jsou hledány způsoby pro zabránění výkvětů. T.Vojta : Diplomová práce 2006, VŠCHT v Praze L.Alberovská: Bakalářská práce 2007, VŠCHT v Praze
45 Perspektivy alkalicky aktivovaných pojiv - geopolymerů Nové materiály ( Chemically bonded ceramics, Cold ceramics ) Recyklace anorganických odpadů (silný ekologický podtext) Možnost snížení emisí CO 2 při výrobě anorganických pojiv Fixace toxických a radioaktivních odpadů Využití surovin obsahující Al,Si (velmi široký sortiment) Kompozitní materiály
46 Další postup V další části výzkumu a vývoje geopolymerních hmot je zapotřebí získat více informací v oblasti: mechanismu geopolymerní reakce, reaktivity surovin, optimálních podmínek pro geopolymerní reakci materiálových vlastností geopolymerních pojiv vlastností a technologie stavebních hmot (zejména betonu, betonu s výztuží) na bázi geopolymerních pojiv dlouhodobých vlastností stavebních hmot na bázi geopolymerních pojiv (zejména betonů) v reálných podmínkách středoevropského klimatu vyluhovatelnosti geopolymerů (testy zdravotní způsobilosti podle EU předpisů pro nové materiály, možné problémy při užití odpadů jako surovin) podmínek pro tvorbu výkvětů alkalicko-křemičité reakce v betonu na bázi geopolymerních pojiv (existuje tato reakce v geopoolymerních materiálech?)
47 Odkaz Text celého příspěvku je na stránkách Ústavu skla a keramiky VŠCHT v Praze: cz/sil/pojiva/geo pdf
48 , Ve dnech června 2007 se uskuteční mezinárodní konference Alkalicky aktivované materiály - výzkum, výroba a využití v Karolinu, Universita Karlova v Praze, Ovocný trh 5, Praha 1. claypolymers.comcom Konference je součástí projektu, který je spolufinancován Evropskou unií
49 Děkuji Vám za pozornost
Geopolymerní materiály
Geopolymerní materiály Doc.RNDr. František Škvára DrSc Ústav skla a keramiky Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Počátky geopolymerů Prof. V.D.Gluchovskij 1958 Popsány principy alkalické aktivace
Geopolymery. doc. Ing. Milena Pavlíková, Ph.D. K123, D
Geopolymery doc. Ing. Milena Pavlíková, Ph.D. K123, D1045 224 354 688 milena.pavlikova@fsv.cvut.cz www.tpm.fsv.cvut.cz Geopolymery nový typ anorganických materiálů rozšíření sortimentu materiálů alkalicky
JEMNOZRNNÉ BETONY S ČÁSTEČNOU NÁHRADOU CEMENTU PŘÍRODNÍM ZEOLITEM
JEMNOZRNNÉ BETONY S ČÁSTEČNOU NÁHRADOU CEMENTU PŘÍRODNÍM ZEOLITEM Pavla Rovnaníková, Martin Sedlmajer, Martin Vyšvařil Fakulta stavební VUT v Brně Seminář Vápno, cement, ekologie, Skalský Dvůr 12. 14.
Concrete based on Fly ash Geopolymer
Concrete based on Fly ash Geopolymer Josef Doležal 1, František Škvára 3, Pavel Svoboda 2, Lubomír Kopecký 2, Simona Pawlasová 2, Martin Lucuk 2, Kamil Dvořáček 2, Martin Beksa 2, Lenka Myšková 3, Rostislav
Syntéza zeolitů v geopolymerech využitelných v ekologii. Koloušek D.; Doušová B. Slavík R.; Urbanová-Čubová, M.
Syntéza zeolitů v geopolymerech využitelných v ekologii Koloušek D.; Doušová B. Slavík R.; Urbanová-Čubová, M. Co jsou geopolymery? Geopolymery jsou amorfní až semikrystalické 3D aluminosilikátové materiály.
BEZCEMENTOVÝ BETON S POJIVEM Z ÚLETOVÉHO POPÍLKU
Sekce X: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx BEZCEMENTOVÝ BETON S POJIVEM Z ÚLETOVÉHO POPÍLKU Rostislav Šulc, Pavel Svoboda 1 Úvod V rámci společného programu Katedry technologie staveb FSv ČVUT a Ústavu skla
Chemické složení (%): SiO 2 6 Al 2 O 3 38 42 Fe 2 O 3 13 17 CaO 36 40 MgO < 1,5 SO 3 < 0,4
Všeobecně je normálně tuhnoucí, ale rychle tvrdnoucí hlinitanový cement s vysokou počáteční pevností. Na základě jeho výrobního postupu, jeho chemického složení a jeho schopnosti tuhnutí se výrazně liší
Vlastnosti betonů modifikovaných minerálními příměsmi
Vlastnosti betonů modifikovaných minerálními příměsmi Pavla Rovnaníková Fakulta stavební VUT v Brně Kalorimetrický seminář, 23. - 27. 5. 2011 Proč využívat příměsi v betonech Snížení emisí CO 2 1 t cementu
Alkalická aktivace popílků a strusek za zvýšené teploty
Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra Geologie Alkalická aktivace popílků a strusek za zvýšené teploty diplomová práce Bc. Radim Srnský Geologie (N1201) vedoucí práce: RNDr. Petr
Aluminosilikátové polymery (geopolymery) František Škvára Ústav skla a keramiky, Fakulta chemické technologie VŠCHT Praha,
Aluminosilikátové polymery (geopolymery) František Škvára Ústav skla a keramiky, Fakulta chemické technologie VŠCHT Praha, skvaraf@vscht.c Aluminosilicate polymers (geopolymers) The waste low-calcium Cech
Alexandra Kloužková 1 Martina Mrázová 2 Martina Kohoutková 2 Vladimír Šatava 2
Syntéza leucitové suroviny pro dentální kompozity 1 Ústav skla a keramiky VŠCHT Praha VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO- TECHNOLOGICKÁ V PRAZE Alexandra Kloužková 1 Martina Mrázová 2 Martina Kohoutková 2 Vladimír
Fixace těžkých kovů v geopolymerních materiálech
Fixace těžkých kovů v geopolymerních materiálech Ing. Martina Minaříková, Doc. RNDr. František Škvára, DrSc. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Úvod Je známa řada údajů o nových materiálech vzniklých
Využití vysokopecní strusky a přírodního anhydritu k přípravě struskosíranového pojiva
Úvod Využití vysokopecní strusky a přírodního anhydritu k přípravě struskosíranového pojiva Dominik Gazdič, Marcela Fridrichová, Jan Novák, VUT FAST Brno V současnosti je ve stavebním průmyslu stále větší
High Volume Fly Ash Concrete - HVFAC
REFERATY XXIV Międzynarodowa Konferencja POPIOŁY Z ENERGETYKI 2017 Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební, Ústav technologie stavebních hmot a dílců High Volume Fly Ash Concrete - HVFAC Betony
Sada 1 Technologie betonu
S třední škola stavební Jihlava Sada 1 Technologie betonu 07. Chemické složení cementu Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona:
Interakce materiálů a prostředí
Interakce materiálů a prostředí Martin Keppert, Alena Vimmrová A329 martin.keppert@fsv.cvut.cz vimmrova@fsv.cvut.cz zk 1 Beton v kostce Se zřetelem k jeho trvanlivosti beton = cement + voda + kamenivo
Klíčová slova: alkalická aktivace, latentně hydraulické látky, geopolymery, nukleátory
Abstrakt Diplomová práce je součástí výzkumných prací úlohy GA106/09/0588 Vliv fázového složení a mikrostruktury na funkční vlastnosti geopolymerních systémů z technogenních pucolánů. Řeší dílčí téma studium
Ústav stavebního zkušebnictví Středisko radiační defektoskopie STAVEBNÍ LÁTKY. Pojiva a malty II. Ing. Lubomír Vítek, Ph.D.
Ústav stavebního zkušebnictví Středisko radiační defektoskopie STAVEBNÍ LÁTKY Pojiva a malty II. Ing. Lubomír Vítek, Ph.D. silikátový (křemičitanový ) cement - Nejrozšířenější stavební pojivo - ČSN EN
Ústav stavebního zkušebnictví Středisko radiační defektoskopie STAVEBNÍ LÁTKY. Pojiva a malty I. Ing. Lubomír Vítek, Ph.D.
Ústav stavebního zkušebnictví Středisko radiační defektoskopie STAVEBNÍ LÁTKY Pojiva a malty I. Ing. Lubomír Vítek, Ph.D. Pojiva - důležité místo ve stavebnictví - podstatná složka kompozitů staviv Pojiva
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA CHEMICKÁ ÚSTAV CHEMIE MATERIÁLŮ FACULTY OF CHEMISTRY INSTITUTE OF MATERIALS SCIENCE VLIV ANORGANICKÝCH PŘÍMĚSÍ NA REDUKCI SMRŠTĚNÍ ALKALICKY
VLASTNOSTI BEZSLÍNKOVÝCH KOMPOZITŮ PO VYSOKOTEPLOTNÍM NAMÁHÁNÍ
P. Rovnaník, P. Rovnaníková, P. Bayer, Fakulta stavební, VUT v Brně, Žižkova 17, 602 00 Brno, tel: 541147636, fax: 541147667, email: rovnanik.p@fce.vutbr.cz VLASTNOSTI BEZSLÍNKOVÝCH KOMPOZITŮ PO VYSOKOTEPLOTNÍM
VLIV MLETÍ ÚLETOVÉHO POPÍLKU NA PRŮBĚH ALKALICKÉ AKTIVACE
VLIV MLETÍ ÚLETOVÉHO POPÍLKU NA PRŮBĚH ALKALICKÉ AKTIVACE INFLUENCE OF GRINDING OF FLY-ASH ON ALKALI ACTIVATION PROCESS Rostislav Šulc 1 Abstract This paper describes influence of grinding of fly - ash
UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA
UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA VYUŽITÍ ALKALICKY AKTIVOVANÝCH BETONŮ U MALÝCH MOSTNÍCH OBJEKTŮ, VČETNĚ POUŽITÍ U MALÝCH INTEGROVANÝCH MOSTŮ Pardubice, 2012 Ing. Lenka Tišlerová UNIVERZITA
ANORGANICKÁ POJIVA - VÁPNO
ANORGANICKÁ POJIVA - VÁPNO Vzdušné vápno Vzdušné vápno je typickým představitelem vzdušných pojiv a zároveň patří k nejdéle používaným pojivům vůbec. Technicky vzato je vápno názvem pro oxid vápenatý (CaO)
KOROZE KONSTRUKCÍ. Ing. Zdeněk Vávra
KOROZE KONSTRUKCÍ Ing. Zdeněk Vávra www.betosan.cz, vavra.z@betosan.cz +420 602 145 570 Skladba betonu Cement Kamenivo Voda Přísady a příměsi Cementový kámen (tmel) Kamenivo vzduch Návrhové parametry betonu
CZ.1.07/1.5.00/
CZ.1.07/1.5.00/34.0556 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0556 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_ZF_POS_20 Cement - vlastnosti Název školy Autor Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Příbram II, Hrabákova
VLIV ZPŮSOBŮ ZPRACOVÁNÍ A ÚPRAVY POPÍLKU NA VLASTNOSTI POPBETONU
VLIV ZPŮSOBŮ ZPRACOVÁNÍ A ÚPRAVY POPÍLKU NA VLASTNOSTI POPBETONU Rostislav Šulc 1, Pavel Svoboda 2 Od roku 2003, kdy byla navázána úzká spolupráce mezi Ústavem skla a keramiky VŠCHT a Katedrou technologie
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV CHEMIE FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CHEMISTRY SMĚSNÁ ALKALICKY AKTIVOVANÁ ALUMINOSILIKÁTOVÁ POJIVA BLENDED
Anorganická pojiva, cementy, malty
Anorganická pojiva, cementy, malty Ing. Alexander Trinner Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Plzeň Zahradní 15, 326 00 Plzeň trinner@tzus.cz; www.tzus.cz 1 Anorganická pojiva Definice:
Výroba stavebních hmot
Výroba stavebních hmot 1.Typy stavebních hmot Pojiva = anorganické hmoty, které mohou vázat kamenivo dohromady (tvrdnou s vodou nebo na vzduchu) hydraulická tvrdnou na vzduchu nebo ve vodě (např. cement)
Trvanlivost a odolnost. Degradace. Vliv fyzikálních činitelů STAVEBNÍ LÁTKA I STAVEBNÍ KONSTRUKCE OD JEJICH POUŽITÍ IHNED ZAČÍNAJÍ DEGRADOVAT
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ Ústav stavebního zkušebnictví Trvanlivost a odolnost stavebních materiálů Degradace STAVEBNÍ LÁTKA I STAVEBNÍ KONSTRUKCE OD JEJICH POUŽITÍ IHNED ZAČÍNAJÍ
OVĚŘOVACÍ PRŮZKUM VLIVU PŘÍSAD A PŘÍMĚSÍ NA BETON BEZ CEMENTU S NÁZVEM POPBETON
OVĚŘOVACÍ PRŮZKUM VLIVU PŘÍSAD A PŘÍMĚSÍ NA BETON BEZ CEMENTU S NÁZVEM POPBETON Rostislav Šulc, Pavel Svoboda Vliv přísad a příměsí v POPbetonu na jeho hodnoty zejména fyzikálně mechanických a chemických
= mletý slínek + přísady + příměsi (přidávané po. 1. Regulátory tuhnutí sádrovec, anhydrit
CEMENT = mletý slínek + přísady + příměsi (přidávané po výpalu): 1. Regulátory tuhnutí sádrovec, anhydrit 2. Pucolány popílek, struska, mikrosilika (podporují vznik C-S-H fází) 3. Struska odolnost vůči
Omezení vzniku křemičito- alkalické reakce kameniva vbetonu Ačkoliv je beton obecně pokládán za velmi trvanlivý a odolný stavební materiál, není tomu vždy tak. Zpraxe je známa řada poruch staveb z betonu,
Možnosti zvýšení trvanlivosti a sanace železobetonových konstrukcí. Ing. Pavel Fidranský, Ph.D. ČVUT v Praze - Fakulta stavební
Možnosti zvýšení trvanlivosti a sanace železobetonových konstrukcí Ing. Pavel Fidranský, Ph.D. ČVUT v Praze - Fakulta stavební Zlepšování trvanlivosti železobetonu Chemické přísady do betonu Příměsi do
PŘÍPRAVA A CHARAKTERIZACE BETONŮ NA BÁZI SMĚSNÉHO GEOPOLYMERNÍHO POJIVA
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA CHEMICKÁ ÚSTAV CHEMIE MATERIÁLŮ FACULTY OF CHEMISTRY INSTITUTE OF MATERIALS SCIENCE PŘÍPRAVA A CHARAKTERIZACE BETONŮ NA BÁZI SMĚSNÉHO
Úprava vlastností zemin vápnem a volné vápno obsahujícími produkty
Úprava vlastností zemin vápnem a volné vápno obsahujícími produkty Projekt TAČR s názvem FR-TI4/714 Výzkum a inovace úprav horninového prostředí vápennými aditivy Úvodem Dovolte, abych navázal na přednášku
VLASTNOSTI ALKALICKY AKTIVOVANÝCH ALUMINOSILIKÁTŮ ZATÍŽENÝCH VYSOKÝMI TEPLOTAMI
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV CHEMIE FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CHEMISTRY VLASTNOSTI ALKALICKY AKTIVOVANÝCH ALUMINOSILIKÁTŮ ZATÍŽENÝCH
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA CHEMICKÁ ÚSTAV CHEMIE MATERIÁLŮ FACULTY OF CHEMISTRY INSTITUTE OF MATERIALS SCIENCE PŘÍPRAVA GEOPOLYMERNÍCH POJIV NA BÁZI ELEKTRÁRENSKÝCH
Jana Stachová, Marcela Fridrichová, Dominik Gazdič, Karel Dvořák.
STUDIUM VÝPALU PORTLANDSKÉHO SLINKU NA BÁZI FLUIDNÍHO POPÍLKU Jana Stachová, Marcela Fridrichová, Dominik Gazdič, Karel Dvořák. Snižování CO 2 1990- se poprvé začalo celosvětově hovořit o problematice
Trvanlivost betonových konstrukcí. Prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc. ČVUT - stavební fakulta katedra betonových konstrukcí 1
Trvanlivost betonových konstrukcí Prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc. ČVUT - stavební fakulta katedra betonových konstrukcí 1 Rešerše - témata: 1. Volba materiálů a úpravy detailů z hlediska zvýšení trvanlivosti
Využití fluidních popílků při výrobě cementu
Využití fluidních popílků při výrobě cementu Karel Dvořák, Marcela Fridrichová, Oldřich Hoffmann, Jana Stachová VUMO 2010 19.5.2010 Úvod Fluidní popílek jako aktivní složka při výrobě směsných portlandských
BETON BEZ CEMENTU S NÁZVEM POPBETON
BETON BEZ CEMENTU S NÁZVEM POPBETON Pavel Svoboda 2, Josef Doležal 2, František Škvára 1, Lubomír Kopecký 1, Martin Lucuk 2, Kamil Dvořáček 2, Lenka Myšková 1, Simona Pawlasová 1, Martin Beksa 2, Rostislav
K emi čito to- t - o-a - lkalická reakce kameniva v v betonu onu onu další možnosti t ř i ešení
Křemičito-alkalická reakce kameniva v betonu další možnosti řešení Z práce na grantu MD v roce 2010 4.8.2011 9:50:30 1 Příčiny vzniku AKR AKR má několik fází 1. Rozpouštěníalkalických síranů během hydratace
Trhliny v betonu. Bc. Vendula Davidová
Trhliny v betonu Bc. Vendula Davidová Obsah Proč vadí trhliny v betonu Z jakého důvodu trhliny v betonu vznikají Jak jim předcházet Negativní vliv přítomnosti trhlin Snížení životnosti: Vnikání a transport
Geopolymery: výroba, vlastnosti a použití
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Hornicko-geologická fakulta Institut hornického inženýrství a bezpečnosti Geopolymery: výroba, vlastnosti a použití Bakalářská práce Autor: Vedoucí bakalářské
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta stavební Ústav chemie
VYSKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta stavební Ústav chemie RNDr. Pavel Rovnaník, Ph.D. VLIV PŮSBENÍ VYSKÝCH TEPLT NA STAVEBNÍ MATERIÁLY NA BÁZI ALKALICKY AKTIVVANÝCH ALUMINSILIKÁTVÝCH PJIV EFFECT F HIGH
OPTIMALIZACE BETONOVÝCH ZÁMĚSÍ NA BÁZI ALKALICKY AKTIVOVANÝCH DRUHOTNÝCH SUROVIN
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA CHEMICKÁ ÚSTAV CHEMIE MATERIÁLŮ FACULTY OF CHEMISTRY INSTITUTE OF MATERIALS SCIENCE OPTIMALIZACE BETONOVÝCH ZÁMĚSÍ NA BÁZI ALKALICKY
MODERNÍ ANORGANICKÉ STAVEBNÍ MATERIÁLY BEZ OBSAHU PORTLANDSKÉHO CEMENTU
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA CHEMICKÁ ÚSTAV CHEMIE MATERIÁLŮ FACULTY OF CHEMISTRY INSTITUTE OF MATERIALS SCIENCE MODERNÍ ANORGANICKÉ STAVEBNÍ MATERIÁLY BEZ OBSAHU
HYDROKERAMIKA JAKO ALTERNATIVNÍ NÍZKOENERGETICKÝ POJIVOVÝ SYSTÉM
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství Katedra tepelné techniky Ústav průmyslové keramiky Disertační práce HYDROKERAMIKA JAKO ALTERNATIVNÍ NÍZKOENERGETICKÝ
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV CHEMIE FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CHEMISTRY REHYDRATACE ALKALICKY AKTIVOVANÉ STRUSKY PO VYSOKOTEPLOTNÍM
Nauka o materiálu. Přednáška č.12 Keramické materiály a anorganická nekovová skla
Nauka o materiálu Přednáška č.12 Keramické materiály a anorganická nekovová skla Úvod Keramika a nekovová skla jsou ve srovnání s kovy velmi křehké. Jejich pevnost v tahu je nízká a finálnímu lomu nepředchází
Přísady a příměsi v POPbetonu
Přísady a příměsi v POPbetonu Rostislav Šulc 1, Pavel Svoboda 2 Abstrakt POPbeton jako nový typ bezcementového betonu využívá jako pojivo alkalicky aktivovaný úletový popílek z našich hnědouhelných a černouhelných
STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) POJIVA
JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) POJIVA pojiva jsou takové organické nebo anorganické látky, které mají schopnost spojovat jiné sypké nebo kusové materiály
ČSN EN 206. Chemické korozní procesy betonu. ph čerstvého betonu cca 12,5
Návrhové parametry betonu Diagnostika g železobetonovch konstrukcí Ing. Zdeněk Vávra vavra.z@betosan.cz +420 602 145 570 Pevnost v tlaku Modul pružnosti Vlastnosti betonu dle SVP Konzistence Maximální
Stavební technologie
S třední škola stavební Jihlava Stavební technologie 6. Prostý beton Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2 - inovace a
TRVANLIVOST ALKALICKY AKTIVOVANÝCH SYSTÉMŮ
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA CHEMICKÁ ÚSTAV CHEMIE MATERIÁLŮ FACULTY OF CHEMISTRY INSTITUTE OF MATERIALS SCIENCE TRVANLIVOST ALKALICKY AKTIVOVANÝCH SYSTÉMŮ DURABILITY
AKTIVACE POPÍLKU V POPBETONU BEZ TEMPEROVÁNÍ
AKTIVACE POPÍLKU V POPBETONU BEZ TEMPEROVÁNÍ ACTIVATION OF FLY-ASH IN POPBETON WITHOUT HEATING Abstract Ing. Rostislav Šulc 1 This paper describes the problem of a cold activation of fly-ash concrete called
Mechanismy degradace betonu a železobetonu. Ing. Pavel Fidranský, Ph.D. ČVUT v Praze - Fakulta stavební K133, B 733
Mechanismy degradace betonu a železobetonu Ing. Pavel Fidranský, Ph.D. ČVUT v Praze - Fakulta stavební K133, B 733 Degradace železobetonu Degradace zhoršení kvality, znehodnocení Degradovat mohou všechny
Vliv množství alkalických aktivátorů na pevnost POPbetonu
Vliv množství alkalických aktivátorů na pevnost POPbetonu Rostislav Šulc 1, Pavel Svoboda 2 Abstrakt POPbeton jako nový typ bezcementového betonu využívá jako pojivo alkalicky aktivovaný úletový popílek
POJIVOVÉ VLASTNOSTI STRUSKY ZE SEKUNDÁRNÍ METALURGIE THE BINDING CHARACTERISTICS OF SLAG FROM SECONDARY METALLURGY
POJIVOVÉ VLASTNOSTI STRUSKY ZE SEKUNDÁRNÍ METALURGIE THE BINDING CHARACTERISTICS OF SLAG FROM SECONDARY METALLURGY Lucie Drongová a Václava Tomková a Milan Raclavský b Tereza Porodová a Pavel Hašek a a
V Praze Příklady pro využití:
Geopolymerní kompozity Ústav struktury a mechaniky hornin AVČR, v.v.i.; V Holešovičkách 41, 182 09 Praha 8 Michaela Vondráčková, steinerova@irsm.cas.cz; tel.:+420742120191 V Praze 24.10.2016 Co je geopolymer:
BETONY NA BÁZI ALUMOSILIKÁTOVÝCH POLYMERŮ CONCRETE ON THE ALUMOSILICATE POLYMERS BASIS
BETONY NA BÁZI ALUMOSILIKÁTOVÝCH POLYMERŮ CONCRETE ON THE ALUMOSILICATE POLYMERS BASIS Rostislav Šulc, Tomáš Strnad, František Škvára, Pavel Svoboda, Lubomír Kopecký, Vít Šmilauer, Lenka Myšková, Zdeněk
Studentská vědecká konference 2004
Studentská vědecká konference 2004 Sekce: ANORGANICKÉ NEKOVOVÉ MATERIÁLY I, 26.11.2004 Zahájení v 9:00 hodin, budova A, posluchárna A02 Komise (ústav 107): Prof.Ing. Josef Matoušek, DrSc. - předseda Ing.
OMÍTKY HISTORICKÝCH STAVEB: SLOŽENÍ, ANALÝZY, OBNOVA
OMÍTKY HISTORICKÝCH STAVEB: SLOŽENÍ, ANALÝZY, OBNOVA Pavla Rovnaníková Ústav chemie FAST VUT v Brně KALSEM Luhačovice, 23.5. - 27. 5. 2016 Omítky na fasádách Funkce Ochranná Tepelně-izolační Estetická
Nauka o materiálu. Přednáška č.14 Kompozity
Nauka o materiálu Úvod Technické materiály, které jsou určeny k dalšímu technologickému zpracování zahrnují širokou škálu možného chemického složení, různou vnitřní stavbu a různé vlastnosti. Je nutno
Vysokohodnotný beton 1 JOSEF FLÁDR KANCELÁŘ: B788 KONZULTACE: PONDĚLÍ 10:00 AŽ 11:00
Vysokohodnotný beton 1 JOSEF FLÁDR KANCELÁŘ: B788 KONZULTACE: PONDĚLÍ 10:00 AŽ 11:00 Organizace předmětu Odborné přednášky 4 cvičení v laboratoři Podmínky získání zápočtu Účast na přednáškách a laboratorních
- Máte před sebou studijní materiál na téma KOVY ALKALICKÝCH ZEMIN, který obsahuje nejdůležitější fakta z této oblasti. - Doporučuji také prostudovat příslušnou kapitolu v učebnici PŘEHLED STŘEDOŠKOLSKÉ
Vzdušné x Hydraulické
VÁPNO A STANOVENÍ PH Stavební hmoty I Není vápno jako vápno!!! Vzdušné x Hydraulické Vzdušné vápno Užíváno již od starověku, na našem území od období Velké Moravy (technologický import) Pálené vápno -
VÁPNO A STANOVENÍ PH. Stavební hmoty I
VÁPNO A STANOVENÍ PH Stavební hmoty I Není vápno jako vápno!!! Vzdušné x Hydraulické Vzdušné vápno Užíváno již od starověku, na našem území od období Velké Moravy (technologický import) Pálené vápno -
Alkalicko křemičitá reakce (ASR)
Alkalicko křemičitá reakce (ASR) ASR ASR je známá již od roku 1940 kdy bylo v USA poprvé zjištěno poškození betonových stavebních dílů, které bylo zpětně označeno za reakci mezi alkáliemi cementu a určitého
Směsi stmelené hydraulickými pojivy
Směsi stmelené hydraulickými pojivy Silniční stavby 2 Stmelené směsi hydraulickými pojivy Zeminy Kamenivo Požadavky na zeminy Nejsou specifikovány v normě jako u kameniva 95 % velikosti zrn pod 63 mm (u
SNIŽOVÁNÍ EMISÍ SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ VYUŽÍVÁNÍM SMĚSNÝCH POJIV
SNIŽOVÁNÍ EMISÍ SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ VYUŽÍVÁNÍM SMĚSNÝCH POJIV Ing. Jiří Jungmann Výzkumný ústav maltovin Praha s.r.o. Vápno, cement, ekologie - Skalský Dvůr 2011 VÝVOJ LEGISLATIVY Svět Evropa ČR Konference
Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Chemie. Třída: tercie. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Žák: Průřezová témata
Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Chemie Třída: tercie Očekávané výstupy Uvede příklady chemického děje a čím se zabývá chemie Rozliší tělesa a látky Rozpozná na příkladech fyzikální
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. FAKULTA STAVEBNÍ Ústav stavebního zkušebnictví
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ Ústav stavebního zkušebnictví Kámen a kamenivo Kámen Třída Pevnost v tlaku min. [MPa] Nasákavost max. [% hm.] I. 110 1,5 II. 80 3,0 III. 40 5,0 Vybrané druhy
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA CHEMICKÁ FACULTY OF CHEMISTRY ÚSTAV CHEMIE MATERIÁLŮ INSTITUTE OF MATERIALS SCIENCE STUDIUM KARBONATACE ALKALICKY AKTIVOVANÝCH SYSTÉMŮ
Chemické složení surovin Chemie anorganických stavebních pojiv
Chemické složení surovin Chemie anorganických stavebních pojiv Ing. Milena Pavlíková, Ph.D. K123, D1045 224 354 688, milena.pavlikova@fsv.cvut.cz tpm.fsv.cvut.cz Základní pojmy Materiál Stavební pojiva
BERMUDSKÝ TROJÚHELNÍK BETONÁŘŮ
BERMUDSKÝ TROJÚHELNÍK BETONÁŘŮ doc. Ing. Vlastimil Bílek, Ph.D. v zastoupení: Ing. Markéta Bambuchová BERMUDSKÝ TROJÚHELNÍK BETONÁŘŮ Existuje Má charakter přírodního zákona Nepodléhá rozhodnutí šéfů pevnost
Plán jakosti procesu
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Zkušebnictví a řízení jakosti staveb Program č. 1 Plán jakosti procesu Jana Boháčová VN1SHD01 2008/2009 Obsah: 1. Cíl zpracování plánu
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VÝVOJ KOMPOZITŮ NA BÁZI ANORGANICKÝCH POJIV URČENÝCH PRO EXTRÉMNÍ APLIKACE
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV TECHNOLOGIE STAVEBNÍCH HMOT A DÍLCŮ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF TECHNOLOGY OF BUILDING MATERIALS AND COMPONENTS
MICROPOROUS INORGANIC POLYMERS BASED ON METAKAOLINITE AND THEIR OPEN POROSITY STRUCTURE OF A SIZE OF NM IN DIAMETER. Michaela STEINEROVA a
MICROPOROUS INORGANIC POLYMERS BASED ON METAKAOLINITE AND THEIR OPEN POROSITY STRUCTURE OF A SIZE OF 10-20 NM IN DIAMETER Abstract Michaela STEINEROVA a a Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.,
Struktura a vlastnosti čerstvé a zatvrdlé cementové pasty.
Struktura a vlastnosti čerstvé a zatvrdlé cementové pasty. Názory na hydrataci cementu krystalová teorie Le Chateliera postupné rozpouštění cementu ve vodě a následná krystalizace koloidní teorie Michaelisova
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV CHEMIE FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CHEMISTRY VLIV SLOŽENÍ ALKALICKÉHO AKTIVÁTORU NA VLASTNOSTI HYBRIDNÍCH
Přednášky: Prof. Ing. Milan Holický, DrSc. FA, Ústav nosných konstrukcí, Kloknerův ústav. Ing. Jana Markova, Ph.D.
Přednášky: Prof. Ing. Milan Holický, DrSc. FA, Ústav nosných konstrukcí, Kloknerův ústav Cvičení: Ing. Naďa ď Holická, CSc., Fakulta stavební Ing. Jana Markova, Ph.D., Kloknerův ústav - Technologie, mechanické
Získávání lithia a rubidia z cinvalditových odpadů po těžbě Sn-W rud na Cínovci
Získávání lithia a rubidia z cinvalditových odpadů po těžbě Sn-W rud na Cínovci doc. Ing. Jitka Jandová, CSc. Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA CHEMICKÁ ÚSTAV CHEMIE MATERIÁLŮ FACULTY OF CHEMISTRY INSTITUTE OF MATERIALS SCIENCE MOŽNOSTI OVLIVNĚNÍ DOBY TUHNUTÍ ALKALICKY AKTIVOVANÝCH
Vysokohodnotný beton 1 JOSEF FLÁDR KANCELÁŘ: B788 KONZULTACE: STŘEDA 12:00 13:00
Vysokohodnotný beton 1 JOSEF FLÁDR KANCELÁŘ: B788 KONZULTACE: STŘEDA 12:00 13:00 Organizace předmětu Odborné přednášky ČVUT + zástupci významných firem 4 cvičení v laboratoři => 4 laboratorní protokoly
TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ)
TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ) 3. část ODSTRANĚNÍ SO 2 A HCl ZE SPALIN Zpracoval: Tým autorů EVECO Brno, s.r.o. ODSTRANĚNÍ SO 2 A HCl ZE SPALIN Množství SO 2, HCl,
MC-RIM PW. Dlouhodobá ochrana ploch v nádržích pitné vody díky DySC -technologii
MC-RIM PW Dlouhodobá ochrana ploch v nádržích pitné vody díky DySC -technologii MC-RIM PW Perfektní těsnost díky DySC -technologii Nádrž na pitnou vodu musí být postavena a provozována tak, aby z chemického,
7.7. Netvarové žáromateriály
7.7. Netvarové žáromateriály Podle ČSN EN 1402-1 Směsi schopné zpracování do různých tvarů Žárovzdorné materiály tvarové netvarové hutné izolační izolační hutné Hlinitokřemičité = kyselé Zásadité do 7%
Pojiva BI 01 STAVEBNÍ LÁTKY. Pojiva I Doc. Ing. Oldřich Hoffmann, CSc.
Pojiva I Doc. Ing. Oldřich Hoffmann, CSc. Pojiva - důležité místo ve stavebnictví - podstatná složka kompozitů staviv definice: Pojiva jsou organické nebo anorganické látky, které se mísí s plnivy na směsi,
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Nikol Alblová
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE 2017 Bc. Nikol Alblová ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ Katedra materiálového inženýrství a chemie 123DPM Diplomová
Stavební hmoty. Přednáška 6
Stavební hmoty Přednáška 6 Pojiva Pojiva materiály, které mají schopnost pojit jiné látky v soudržnou hmotu zpracování 1 tuhnutí tvrdnutí (změna fáze) (nárůst pevnosti) 0 2 0... smíchání vody s pojivem
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE TERNÁRNÍ SMĚSI NA BÁZI SÁDRY
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Jméno: Ing. Magdaléna Doleželová Obor: Fyzikální a materiálové inženýrství Předmět: D32MPO Mikromechanika a popis mikrostruktury materiálů Vyučující:
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA CHEMICKÁ ÚSTAV CHEMIE, TECHNOLOGIE A VLASTNOSTÍ MATERIÁLŮ FACULTY OF CHEMISTRY INSTITUTE OF CHEMISTRY, TECHNOLOGY AND PROPERTIES OF MATERIALS
Centra materiálového výzkumu na FCH VUT v Brně
Název projektu: Centra materiálového výzkumu na FCH VUT v Brně Cíl projektu: Vybudování špičkově vybaveného výzkumného centra s názvem Centrum materiálového výzkumu pro aplikovaný výzkum anorganických
STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ JOSEFA GOČÁRA STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST
STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ JOSEFA GOČÁRA STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Stavebnictví, architektura a design interiérů Praha 8 Tomáš Davídek Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára Družstevní
MOŽNOSTI VYUŽITÍ PRŮMYSLOVÝCH ODPADŮ PRO VÝROBU ALKALICKY AKTIVOVANÝCH MATERIÁLŮ
ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (BRATISLAVA) Vol. 20, Suppl. 1(2012): 130-135 ISSN 1335-0285 MOŽNOSTI VYUŽITÍ PRŮMYSLOVÝCH ODPADŮ PRO VÝROBU ALKALICKY AKTIVOVANÝCH MATERIÁLŮ Jaroslav Válek
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939. Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939 Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti Číslo přílohy: VY_číslo šablony_inovace_číslo přílohy Autor Datum vytvoření vzdělávacího