Efecto del tipo de activador en un mortero de escoria mezclado con caliza activada alcalinamente

Introducción: Las escorias activadas alcalinamente han sido una base fundamental en el desarrollo de nuevos cementos con propiedades mecánicas y fisicoquímicas las cuales en algunos casos han sido mejores que las del cemento tradicional, este tipo de productos industriales...

Full description

Autores:
Torres Rubio, Nelson Virgilio
Sarmiento-Rojas, Jorge Andrés
Gutierrez Junco, Oscar Javier
Tipo de recurso:
Article of journal
Fecha de publicación:
2019
Institución:
Corporación Universidad de la Costa
Repositorio:
REDICUC - Repositorio CUC
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.cuc.edu.co:11323/12176
Acceso en línea:
https://hdl.handle.net/11323/12176
https://doi.org/10.17981/ingecuc.15.2.2019.01
Palabra clave:
alkaline solution
limestone addition
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slag
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description Introducción: Las escorias activadas alcalinamente han sido una base fundamental en el desarrollo de nuevos cementos con propiedades mecánicas y fisicoquímicas las cuales en algunos casos han sido mejores que las del cemento tradicional, este tipo de productos industriales conlleva al estudio de materiales de construcción alternativos. Objetivo: Estudiar el efecto de diferentes tipos de activadores alcalinos, adición de caliza y cambios de temperatura sobre las propiedades físico-mecánicas de los morteros a base de escoria activados alcalinamente. Metodología: Se realiza un análisis fisicoquímico de las características de las materias primas mediante pruebas de MEB, FRX, DRX. Se desarrollaron pruebas preliminares para determinar la dosificación óptima de los activadores utilizados, para luego elaborar los morteros objeto del estudio y evaluar su propiedad mecánica. El estudio se desarrolla para tres soluciones alcalinas Na2SiO3/NaOH (SH), Na2SiO3/Na2CO3 (SC) y Na2SiO3 (SS), así como para dos temperaturas de curado a temperatura ambiente (23ºC) y 60ºC. Resultados: Como resultado se obtuvo el activador con mejor comportamiento, el cual fue el Na2SiO3/NaOH (SH) alcanzando una resistencia de 35,3 MPa. Conclusiones: De acuerdo con los resultados, los morteros que presentaron mejor comportamiento fueron aquellos sometidos a temperaturas de 60°C y a mayor tiempo de curado aumentando sus propiedades de resistencia.
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Metodología: Se realiza un análisis fisicoquímico de las características de las materias primas mediante pruebas de MEB, FRX, DRX. Se desarrollaron pruebas preliminares para determinar la dosificación óptima de los activadores utilizados, para luego elaborar los morteros objeto del estudio y evaluar su propiedad mecánica. El estudio se desarrolla para tres soluciones alcalinas Na2SiO3/NaOH (SH), Na2SiO3/Na2CO3 (SC) y Na2SiO3 (SS), así como para dos temperaturas de curado a temperatura ambiente (23ºC) y 60ºC. Resultados: Como resultado se obtuvo el activador con mejor comportamiento, el cual fue el Na2SiO3/NaOH (SH) alcanzando una resistencia de 35,3 MPa. Conclusiones: De acuerdo con los resultados, los morteros que presentaron mejor comportamiento fueron aquellos sometidos a temperaturas de 60°C y a mayor tiempo de curado aumentando sus propiedades de resistencia.Introduction: Alkaline activated slag has been a fundamental base in the development of new cements with mechanical and physicochemical properties which in some cases have been better than those of traditional cement, this type of industrial products leads to the study of alternative construction materials. Objective: To study the effect of different types of alkaline activators, limestone addition and temperature changes on the physical-mechanical properties of alkaline-activated slag-based mortars. Methodology: A physicochemical analysis of the characteristics of the raw materials is carried out by means of tests of SEM, XRF, XRD. Preliminary tests were developed to determine the optimal dosage of the activators used, to later elaborate the mortars object of the study and to evaluate their mechanical property. The study is developed for three alkaline solutions Na2SiO3/NaOH (SH), Na2SiO3/Na2CO3(SC) and Na2SiO3 (SS), as well as for two curing temperatures at room temperature (23ºC) and 60ºC. Results: As a result, the activator with the best performance was obtained, which was the Na2SiO3/NaOH (SH) reaching a resistance of 35.3 MPa. Conclusion: According to the results, the mortars that presented better behavior were those submitted to temperatures of 60°C and a longer curing time increasing their resistance properties.application/pdftext/htmlapplication/xmlspaUniversidad de la CostaINGE CUC - 2019http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0info:eu-repo/semantics/openAccessEsta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0.http://purl.org/coar/access_right/c_abf2https://revistascientificas.cuc.edu.co/ingecuc/article/view/1630alkaline solutionlimestone additionSEMscanning electron microscopyXRFX-Ray fluorescenceXRDX-Ray diffractioncompression resistancemortarsslagoptimum dosageX-Raysolución alcalinaadición de calizaMEBmicroscopia electrónica de barridoFRXfluorescencia de rayos XDRXdifracción de rayos Xresistencia a la compresiónmorterosescoriadosificación óptimaRayos XEfecto del tipo de activador en un mortero de escoria mezclado con caliza activada alcalinamenteEffect of activator type in a slag mortar mixed with alkali-activated limestoneArtículo de revistahttp://purl.org/coar/resource_type/c_6501http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1Textinfo:eu-repo/semantics/articleJournal articlehttp://purl.org/redcol/resource_type/ARTinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85Inge CucJ. 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Chatterjee, "Alkali activation of Indian blast furnace slag", in 8th International congress of chemical cement, Rio de Janeiro, Brazil, pp. 86-91, 1986.K. Isozaki, S. Iwamoto & K. Nakagawa, "Some properties of alkali-activated slag cements", CAJ Rev, vol. 506, pp. 120-123, Jan. 1986.C. Shi, X. Wu & M. Tang, "Research on alkali-activated cementitious systems in China: a review", Advances in Cement Research, vol. 5, no. 17, pp. 1-7, jan. 1993. https://doi.org/10.1680/adcr.1993.5.17.1S.-d. Wang, "Review of recent research on alkali-activated concrete in China", Magazine of Concrete Research, vol. 43, no. 154, pp. 29-35. mar. 1991. https://doi.org/10.1680/macr.1991.43.154.29W.J. Clarke & M. Helal, "Alkali activated slag and Portland/slag ultrafine cement", MRS Proceeding, vol. 179, pp. 219-232, 1989. https://doi.org/10.1557/PROC-179-219C. Shi, D. Roy & P. 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Krivenko, "Alkaline cements: terminology, classification, aspects of durability", in Congress on the chemistry of cements, Kiev, Ukraine, Jun. 25-27, 1997.101215https://revistascientificas.cuc.edu.co/ingecuc/article/download/1630/2238https://revistascientificas.cuc.edu.co/ingecuc/article/download/1630/2241https://revistascientificas.cuc.edu.co/ingecuc/article/download/1630/2243Núm. 2 , Año 2019 : (Julio-Diciembre)OREORE.xmltext/xml2693https://repositorio.cuc.edu.co/bitstream/11323/12176/1/ORE.xmlf66ff34a1462aed1bbc0065056388c25MD51open access11323/12176oai:repositorio.cuc.edu.co:11323/121762024-04-09 15:14:44.534An error occurred on the license name.|||http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0metadata only accessRepositorio Universidad de La Costarepdigital@cuc.edu.co