##common.pageHeaderLogo.altText##
Tạp chí Vật liệu và Xây dựng - Bộ Xây dựng

ISSN:

Website: www.jomc.vn

Nghiên cứu ảnh hưởng sodium silicat và silicafume đến khả năng làm việc của cốt liệu tái chế trong bê tông

Lê Tuấn Anh , Nguyễn Ninh Thụy

Tóm tắt

Sử dụng cốt liệu tái chế từ phế thải xây dựng là giải pháp giúp giảm chi phí xử lý chất thải rắn và bảo vệ môi trường bền vững trong xây dựng. Nghiên cứu này sử dụng cốt liệu tái chế từ phế thải bê tông trong các công trình. Cốt liệu tái chế cho thấy độ hút nước cao và hàm lượng vữa bám trên bề mặt lớn. Sử dụng cốt liệu tái chế với hàm lượng lần lượt là 25, 50 và 100% thay thế cho đá trong thành phần cấp phối bê tông. Dung dịch sodium silicate 5% theo khối lượng được sử dụng để làm dung dịch xử lý bề mặt cốt liệu. Thành phần silicafume sử dụng thay thế với hàm lượng 25, 50, 75 và 100% theo khối lượng cho sodium silicat trong dung dịch. Kết quả thực nghiệm cho thấy độ sụt của hỗn hợp bê tông có xu hướng giảm khi tăng dần hàm lượng thay thế của cốt liệu tái chế. Độ sụt của hỗn hợp bê tông giảm đến 50% và cường độ bê tông tái chế giảm đến 30% khi sử dụng cốt liệu phế thải chưa được xử lý bề mặt. Nghiên cứu sử dụng dung dịch sodium silicat 5% có khả năng cải thiện bề mặt, giảm độ hút nước của cốt liệu tái chế. Độ sụt của hỗn hợp bê tông được cải thiện. Cường độ bê tông sử dụng cốt liệu tái chế đã xử lý có khả năng cải thiện đến 20%. Thời gian cần thiết để xử lý cốt liệu trong dung dịch sodium silicat là 3-4 giờ. Dung dịch sodium silicat 5% kết hợp với silicafume tỷ lệ 1-1 và thời gian xử lý trong 4 giờ cho thấy khả năng cải thiện bề mặt cốt liệu tái chế tốt nhất. Độ sụt của hỗn hợp bê tông có khả năng cải thiện đến 70%. Cường độ bê tông có khả năng tăng cường đến 28%.

Tài liệu tham khảo

  1. . Tuân, N., Sơn, T., Phương, L., Hiển, N., Kiên, N., Huy, V., & Cường, T., “Nghiên cứu hiện trạng quản lý phế thải xây dựng và phá dỡ ở Việt Nam”, Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng, 12(7), 2018, 107-116.
  2. . Kiyoshi Eguichi, et al., “Application of recycled coarse aggregate by mixture to concrete construction”, Construction and Building Materials, Volume 21, Issue 7, 2007, Pages 1542-1551.
  3. . Behera, M.; Bhattacharyya, S.K.; Minocha, A.K.; Deoliya, R.; Maiti, S., “Recycled aggregate from C&D waste & its use in concrete–A breakthrough towards sustainability in construction sector: A review”, Construction and Building Materials, Vol. 68, 2014, pp. 501–516.
  4. . Jeonghyun Kim, “Influence of quality of recycled aggregates on the mechanical properties of recycled aggregate concretes: An overview”, Construction and Building Materials, Volume 328, 18 April, 2022, pp.127071.
  5. . Abbijit Mistri, et. al., “A review on different treatment methods for enhancing the properties of recycled aggregates for sustainable construction materials”, Construction and Building Materials, Volume 233, 2020, pp.117894.
  6. . Reddy, N.S., Lahoti, M. A succinct review on the durability of treated recycled concrete aggregates”. Environ Sci Pollut Res (2022), https://doi.org/10.1007/s11356-021-18168-w.
  7. . QusaiAl-Waked, et. al., “Enhancing the aggregate impact value and water absorption of demolition waste coarse aggregates with various treatment methods”, Case Studies in Construction Materials, Volume 17, 2022, e01267.
  8. . Ashraf A.Bahraq, et. al. “A review on treatment techniques to improve the durability of recycled aggregate concrete: Enhancement mechanisms, performance and cost analysis”, Journal of Building Engineering, Volume 55, 2022, pp. 104713.

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả