Concreto a base de cenizas volantes activadas alcalinamente, modificado con nanopartículas de óxido de silicio y dióxido de titanio

Trabajo de investigación

Autores:
Díaz-Hernández, Dayann Zuleyma
Sarmiento-Alipio, Jhonathan Alberto
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2020
Institución:
Universidad Católica de Colombia
Repositorio:
RIUCaC - Repositorio U. Católica
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.ucatolica.edu.co:10983/24890
Acceso en línea:
https://hdl.handle.net/10983/24890
Palabra clave:
Activación alcalina
Ceniza volante
Nano tio2
Nano sio2
Resistencia mecánica
Rights
openAccess
License
Derechos Reservados - Universidad Católica de Colombia, 2020
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spelling Pastrán-Beltrán, Carlos Gregorio626da3a0-7d4e-4831-8417-be6a15c4a2ca-1Díaz-Hernández, Dayann Zuleyma7bba93de-9117-49d5-83ad-7bce2991383d-1Sarmiento-Alipio, Jhonathan Albertofa880af0-cfbf-477e-9a22-451f5a8a9227-12020-09-01T02:24:03Z2020-09-01T02:24:03Z2020Trabajo de investigaciónEstudio de la elaboración de un concreto de activación alcalina de cenizas volantes tipo F y el mejoramiento de su resistencia a la compresión mediante la adición de nano partículas de TiO2 en proporción al peso de la ceniza volante, su objetivo es comparar las características físicas y mecánicas de estas dos propuestas y demostrar los aportes de los nanomateriales a este tipo de materiales.PregradoIngeniero CivilINTRODUCCIÓN 1. GENERALIDADES 2. MARCO DE REFERENCIA 3. OBJETIVOS 4. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 5. RESULTADOS Y ANÁLISIS 6. CONCLUSIONES 7. RECOMENDACIONES 8. BIBLIOGRAFÍA 9. ANEXOSapplication/pdfDíaz-Hernández, D. Z. & Sarmiento-Alipio, J. A. (2020). Concreto a base de cenizas volantes activadas alcalinamente, modificado con nanopartículas de óxido de silicio y dióxido de titanio. Trabajo de Grado. Universidad Católica de Colombia. Facultad de Ingeniería. Programa de Ingeniería Civil. Bogotá, Colombiahttps://hdl.handle.net/10983/24890spaFacultad de IngenieríaIngeniería CivilP. Krivenko, “Why Alkaline Activation – 60 Years of the Theory and Practice of Alkali-Activated Materials,” vol. 334, pp. 323–334, 2017.V. D. J. S. Provis, John L, Alkali activated materials: state-of-the-art report, RILEM TC 224-AAM. 20014.E. Rodriguez Martínez, “Efecto de la incorporación de materiales basados en sílice sobre las propiedades de matrices de cemento Pórtland y activadas alcalinamente,” Universidad Politécnica de Valéncia, 2012.F. Pacheco-Torgal and S. Jalali, “Nanotechnology: Advantages and drawbacks in the field of construction and building materials,” Constr. Build. Mater., vol. 25, no. 2, pp. 582–590, 2011.Y. 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