domingo, 23 de junio de 2013

NANOCEMENTO-Nanotecnología aplicada a la Construcción



INTRODUCCIÓN:
 La nanotecnología es una de las áreas de investigación más activas que tiene amplias aplicaciones en casi todos los campos.

El concreto es el material más fácil de usar en la industria de la construcción que ha sido necesario para mejorar su calidad.

Mejora de las propiedades del hormigón mediante la adición de nanopartículas han demostrado significativa mejora que el hormigón convencional.

Mejora las propiedades de los materiales a granel. Capacidad para controlar o manipular materiales a escala atómica.

ATAQUE EN nanoescala ASR (Reacción silicato de metal alcalino) Para obtener los
productos finales más delgadas y el tiempo más rápido de ajuste.
 Costo efectividad. La disminución de los niveles de contaminación del medio ambiente.

Un hormigón hecho con partículas de cemento Portland que son menos de 500 NM como un agente de cementación.

Actualmente los tamaños de partícula de cemento que oscilan desde unos pocos nanómetros hasta un máximo de about100 metros micro.

NANO MATERIALS nanotubos de carbono. Nano-sílice. Policarboxilatos.
NANO TUBOS DE CARBONO los nanotubos de carbono son tubos a escala molecular de carbón grafito con excelentes propiedades.

Pueden ser de varios milímetros de longitud y pueden tener una "capa" o en la pared
(single nanotubos de pared), o más de una de las paredes (nanotubos de pared múltiple).
SIMPLE PARED CARBON NANO TUBOS
MULTI PARED CARBON NANO TUBOS
PROPIEDADES CNT también son muy flexibles. Mecánicamente, CNT parece ser el material más fuerte.

Los diámetros más pequeños más duros y más fuerte.
NANO sílice es el primer producto nano que sustituyó a la sílice micro.
 Adelanto hecho por el estudio del hormigón a escala nano nano sílice han demostrado mucho mejor que la sílice utilizado en el hormigón convencional.

PROPIEDADES alta compresión fortalezas hormigones (15 MPa y 75 MPa a 1 día, 40 MPa y 90 MPa a los 28 días y 48 MPa y 120 MPa a 120 días.) De alta capacidad de trabajo reducida con relación agua / cemento.

El uso de aditivos Super plastificantes es innecesario. Se llena todos los micro poros y espacios micro.

Ahorro Cemento de hasta 35-45%.

Policarboxilatos o aditivos para hormigón basados en polímeros son de gama alta aditivo reductor de agua (HRWR). Dosis bajas-reducir el agua tanto como altas dosis de aditivos convencional.
Superior de dosificación de productos de hormigón autocompactante (SCC).
Este tipo  de mezcla es muy adecuado de hormigón bajo el agua anti-lavado.
RESULTADOS Resistencia a la compresión - 40 a 90MPa en 1 día.
Resistencia a la compresión a partir de 70 un 100 MPa (o más) en 28 días. Produce una alta resistencia,
incluso con bajo adición (1 a 1,5% de los cementos peso) y da características autocompactante con proporciones más altas (2,5%).

Cumple con las normas de protección del medio ambiente. 70% menos uso de aditivos como sílice tradicional, súper plastificante o fibras tradicionales.
BENEFICIOS DE NANO Cese concretos de contaminación por micro partículas sólidas de sílice.
Menor costo por obra. Hormigón con alta compresión inicial y final y resistencia a la tracción.
Hormigón con buena trabajabilidad. Cese de la utilización súper plastificante. Cese de riesgo de silicosis.
CONCLUSIÓN Bueno dispersa nano partículas aumentan la viscosidad de la fase líquida, la mejora resistencia a la segregación y la trabajabilidad del sistema.
Acelera la hidratación.
Mejor vínculo entre agregados y pasta de cemento.
Mejora la dureza, esfuerzo cortante, resistencia a la tracción y resistencia a la flexión de los concretos.
ALCANCE Si cemento Portland puede ser formulado con partículas de cemento nanotamaño, se abrirá un gran número de oportunidades.

El cemento no sólo será más económico que los polímeros orgánicos, sino que también Ser resistentes al fuego.
 Varias investigaciones se han llevado a cabo para el desarrollo de concreto inteligente utilizando fibras de carbono.
Esto se convertirá en una realidad con nano-cemento por nano-carbontubes son mucho más eficaces que fibras de carbono.
El espesor del material compuesto se puede reducir a micras y por lo tanto flexible e inteligente cemento compuesto puede ser fabricado.


Nano_Cement_CN
1
Nano Cement 纳米水泥混凝土2-5%

Los nanomateriales se definen rango de tamaño de partícula de 1 nm ~ 100 nm.
Aplicaciones de la nanotecnología en los materiales de construcción todavía esta en su comienzo.

El hormigón es un cemento de hidratación nanoestructuras.
 De hecho, la pasta de cemento endurecida se compone de muchas partículas de tamaño nanométrico (gel de silicato de calcio hidratado), numerosos agujeros que tienen poros a escala nanométrica (defectos estructurales) y los tamaños más grande de los hidratos cristalinos.
 La aplicación de la nanotecnología es para mejorar la microestructura de cemento significativamente sus propiedades físicas y mecánicas y durabilidad.
(1) Efecto pequeño tamaño.
 A medida que el tamaño de las partículas se hacen más pequeño, propiedades físicas macroscópicas se cambian.

(2) Efecto de superficie.
Diámetro de las partículas se reduce a la escala de nanómetros,el área de superficie y la energía de superficie aumentaría significativamente. Mientras que la energía superficial alta, de manera que los átomos de la superficie son muy activos, muy inestable, atrae a otros para formar un átomo estable.
El tamaño de la partícula de Cemento Portland es de 7 ~ 200 micrómetros, aproximadamente el 70% de sus
productos de hidratación - gel de silicato cálcico hidrato (CSH gel) tamaño en el rango nanométrico.

Nano-SiO2 se puede aplicar a los materiales a base de cemento,  Nano-SiO2 es amorfo, más activo que el humo de sílice. Con la incorporación de nano-SiO2 en polvo, Ca (OH) 2 más en la superficie de unión de la nano-SiO2, y genera gel CSH, desempeñan un (OH) 2 menor contenido de Ca y refinados Ca (OH) 2 cristales efecto.
 Mientras tanto, la formación de gel CSH de nano-SiO2 núcleo erizo-como la estructura,nano-SiO2 CSH nodos de la red de gel de desempeñar el papel.

HORMIBLOG

Email: hormiblog@hotmail.com 

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