Obtención y caracterización de un geopolimero sintetizado a partir de mullita utilizado como aditivo para la generación de un concreto verde

Con la realización del presente trabajo se logró la obtención y caracterización de un geopolímero que fue sintetizado a partir de mullita, posteriormente fue utilizado como aditivo para la generación de un concreto resistente a la compresión, con el cual se disminuyó la considerablemente la emisión...

Full description

Autores:
Navarro Camargo, Leonardo Alfonso
Tipo de recurso:
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Fecha de publicación:
2013
Institución:
Universidad Industrial de Santander
Repositorio:
Repositorio UIS
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:noesis.uis.edu.co:20.500.14071/29388
Acceso en línea:
https://noesis.uis.edu.co/handle/20.500.14071/29388
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Palabra clave:
Geopolímero
Caolín
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Geopolimerización
Corrosión
Ftir-Atr
Drx
Espectroscopía De Impedancia Electroquímica.
Geopolymer
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Electrochemical Impedance Spectroscopy.
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License
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description Con la realización del presente trabajo se logró la obtención y caracterización de un geopolímero que fue sintetizado a partir de mullita, posteriormente fue utilizado como aditivo para la generación de un concreto resistente a la compresión, con el cual se disminuyó la considerablemente la emisión de CO2 durante su preparación. La elaboración del geopolímero se inició con la obtención del mineral mullita mediante el tratamiento térmico de la caolinita que fue llevada a una razón de 10°C/minuto hasta llegar a 1300°C y completar 6 horas, la mullita enfriada fue mezclada con una solución activadora de hidróxido de sodio, silicato de sodio, arena y óxido de aluminio, produciéndose la reacción de geopolimerización, esta se llevó a cabo a presión atmosférica y 80ºC, después del endurecimiento el material geopolimérico se calentó a 120 °C durante 24 horas, para eliminar exceso de agua. Se estudiaron los efectos del material geopolimérico de mullita cuando es usado como agente cementante en el proceso de elaboración de concretos, mediante la realización de pruebas mecánicas de resistencia a la compresión, pruebas de espectroscopía de impedancia electroquímica para conocer el comportamiento frente a la corrosión del acero en concretos armados y pruebas de resistencia a ataques químicos. Se encontró que se pueden mejorar las propiedades mecánicas del concreto, reemplazando un 10% del cemento portland tipo I en la mezcla por geopolímero de mullita, a su vez reduciendo los impactos ambientales nocivos que se generan mediante el proceso de fabricación del cemento portland en la industria. El comportamiento frente a los ataques químicos de los concreto hechos con geopolímero es similar al de los concreto hechos con cemento portland tipo I. El comportamiento electroquímico de la matriz acero-concreto para hormigones armados a base del geopolímero es que son de menor resistencia frente al fenómeno de la corrosión.
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La elaboración del geopolímero se inició con la obtención del mineral mullita mediante el tratamiento térmico de la caolinita que fue llevada a una razón de 10°C/minuto hasta llegar a 1300°C y completar 6 horas, la mullita enfriada fue mezclada con una solución activadora de hidróxido de sodio, silicato de sodio, arena y óxido de aluminio, produciéndose la reacción de geopolimerización, esta se llevó a cabo a presión atmosférica y 80ºC, después del endurecimiento el material geopolimérico se calentó a 120 °C durante 24 horas, para eliminar exceso de agua. Se estudiaron los efectos del material geopolimérico de mullita cuando es usado como agente cementante en el proceso de elaboración de concretos, mediante la realización de pruebas mecánicas de resistencia a la compresión, pruebas de espectroscopía de impedancia electroquímica para conocer el comportamiento frente a la corrosión del acero en concretos armados y pruebas de resistencia a ataques químicos. Se encontró que se pueden mejorar las propiedades mecánicas del concreto, reemplazando un 10% del cemento portland tipo I en la mezcla por geopolímero de mullita, a su vez reduciendo los impactos ambientales nocivos que se generan mediante el proceso de fabricación del cemento portland en la industria. El comportamiento frente a los ataques químicos de los concreto hechos con geopolímero es similar al de los concreto hechos con cemento portland tipo I. El comportamiento electroquímico de la matriz acero-concreto para hormigones armados a base del geopolímero es que son de menor resistencia frente al fenómeno de la corrosión.PregradoQuímicoWith the completion of this work it was the preparation and Characterization of a geopolymer was synthesized from mullite, was subsequently used as an additive to the generation of a resistant concrete compressión, which significantly reduced the CO2 emissións during preparation. Preparing the geopolymer was started by obtaining the mineral mullite by thermal treatment of the kaolinite was taken to a rate of 10 ° C / minute up to 1300 ° C and complete 6 hours. The cooled mullite was mixed with a activating sodium hydroxide solution, sodium silicate, sand and aluminum oxide, the reaction occurring geopolymerization, this was carried out at atmospheric pressure and 80 ° C, after hardening the geopolymeric material was heated at 120 ° C for 24 hours to remove excess water. The effects mullite geopolymer material when used as a cementing agent in the preparation of concrete by mechanical testing of compressive strength tests, electrochemical impedance spectroscopy to determine the corrosión behavior of armed concrete and steel test chemical resistance. Can be found to improve the mechanical properties of the concrete, replacing 10% of type I portland cement in the mix for mullite geopolymer turn reducing harmful environmental impacts that are generated by the manufacturing process in Portland cement industry. The performance against chemical attack of concrete made with geopolymer is similar to concrete made with Portland cement type I. The electrochemical behavior of the steel-concrete matrix reinforced concretes based on the geopolymer is that they are of lower resistance to corrosión phenomena.application/pdfspaUniversidad Industrial de SantanderFacultad de CienciasQuímicaEscuela de QuímicaGeopolímeroCaolínMullitaCementoConcretoGeopolimerizaciónCorrosiónFtir-AtrDrxEspectroscopía De Impedancia Electroquímica.GeopolymerKaolinMulliteCementConcreteGeopolymerizationCorrosiónFtiratrXrdElectrochemical Impedance Spectroscopy.Obtención y caracterización de un geopolimero sintetizado a partir de mullita utilizado como aditivo para la generación de un concreto verdeObtaining and Characterization of a geopolymer synthesized from mullite used as additive in the generation of green concrete.Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fhttp://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcceORIGINALCarta de autorización.pdfapplication/pdf454970https://noesis.uis.edu.co/bitstreams/6a8e894b-2b67-4484-82c1-93e9664904ae/download8923c6e4456717901c472b2dc76a7020MD51Documento.pdfapplication/pdf4407695https://noesis.uis.edu.co/bitstreams/da4dee42-4ff5-4dea-830b-3416c67980d8/download2754c342ae3dfb4d924b2470b60b8eaaMD52Nota de proyecto.pdfapplication/pdf365023https://noesis.uis.edu.co/bitstreams/a276795a-d0a3-4067-845a-079c2e86ce54/download69f711c331238604cb29572560886229MD5320.500.14071/29388oai:noesis.uis.edu.co:20.500.14071/293882024-03-03 15:10:28.879http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/open.accesshttps://noesis.uis.edu.coDSpace at UISnoesis@uis.edu.co