پديد آورندگان :
اسپرهم، عليرضا دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات - باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، تهران، ايران , مرادي خو، امير بهادر دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات - باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، تهران، ايران
كليدواژه :
بتن ژئوپليمري , خاكستر بادي , مقاومت فشاري , محلول فعالكننده قليايي , فاكتورهاي تأثيرگذار بر مقاومت فشاري
چكيده فارسي :
در سالهاي اخير ژئوپليمر به عنوان يك عامل سيماني جديد و دوستدار محيط زيست، به عنوان جايگزيني براي سيمان پرتلند مطرح شده است. مقاومت فشاري به عنوان يكي از مشخصههاي مهم بتن، متأثر از پارامترهاي مختلفي است. در بتن ژئوپليمري نيز با توجه به مواد تشكيل دهنده، پارامترهاي مختلفي ميتواند مقاومت فشاري را تحت تأثير قرار دهد. در اين پژوهش آزمايشگاهي، برخي از پارامترهاي تأثيرگذار شامل: نوع محلول فعالكننده قليايي، غلظت محلول هيدروكسيد سديم، نسبت وزني محلول فعالكننده قليايي به منبع آلوميناسيليكاتي، نسبت وزني محلول سيليكات سديم به هيدروكسيد سديم، دما و زمان عملآوري و ميزان آب، مورد مطالعه قرار گرفت. در همين راستا نمونهها ساخته و عملآوري شدند و آزمون مقاومت فشاري از نمونهها گرفته شد. نتايج نشان داد استفاده از محلول فعالكننده پتاسيمي منجر به دستيابي به مقاومت فشاري 28 روزه بيشتر و محلول فعالكننده سديمي سبب دستيابي به مقاومت زودرس بيشتر ميشود. افزايش غلظت محلول هيدروكسيد سديم تا 14 مول، سبب افزايش مقاومت فشاري شد؛ اما با افزايش بيشتر غلظت به 16 مول، تغيير قابل ملاحظهاي در مقاومت فشاري ديده نشد. افزايش ميزان آب در بتن ژئوپليمري سبب افزايش نسبت آب به مواد خشك و كاهش چشمگير مقاومت فشاري شد. ميزان بهينه نسبت وزني محلول فعالكننده قليايي به منبع آلوميناسيليكاتي و نسبت وزني محلول سيليكات سديم به هيدروكسيد سديم به ترتيب 0/5 و 1/5 سنجش شد. افزايش دما و زمان عملآوري تا 90 درجه سانتيگراد و 36 ساعت، سبب افزايش نسبي مقاومت فشاري 28 روزه و افزايش قابل ملاحظه مقاومت 3 و 7 روزه بتن ژئوپليمري شد.
چكيده لاتين :
In recent years, geopolymer has been introduced as a novel and green alternative to Portland cement. Compressive strength is considered one of the important characteristics of concrete. In geopolymer concretes, according to the ingredients, several factors have been identified as important parameters affecting the compressive strength. Hence, in this experimental research, several factors affecting the compressive strength of fly ash-based geopolymer concrete including the type of alkaline activator solution, the weight ratio of water to solid material participated in geo-polymerization, sodium hydroxide concentration, the weight ratio of alkaline activator solution to aluminosilicate source, sodium silicate to sodium hydroxide weight ratio and time and temperature of curing, were studied. The obtained results indicated that using potassium hydroxide and potassium silicate as an alkaline activator solution, result in higher 28-day compressive strength compare to sodium-based alkaline activator solution. On the other hand, using sodium hydroxide and sodium silicate as an alkaline activator solution, result in higher 3- and 7-day compressive strengths and also, faster hardening. Furthermore, increasing the weight ratio of water to solid material results in significantly decreasing geopolymer concrete compressive strength. Also, compressive strength is increased with an increase in the concentration of sodium hydroxide up to 14 M, but for 16 M, there are no remarkable changes in compressive strength. The optimum ratio of alkaline activator solution to fly ash and sodium silicate to sodium hydroxide was measured 0.5 and 1.5, respectively. Increasing the time and temperature of curing results in significant increasing 3-and 7-day compressive strengths.