Doğal puzolan-esaslı jeopolimer üretiminde mikrodalga kürünün rolü
Abstract
Jeopolimer üretiminde uygulanan geleneksel kür yöntemlerinde, yeterli özelik kazanımı için uzun bir kür süresi gerekmektedir. Özeliklerin daha kısa sürede geliştirilmesi amacıyla farklı kür yöntemleri arayışı sürmektedir. Bu araştırmanın amacı, doğal puzolan-esaslı jeopolimer malzeme özeliklerinin mikrodalga kürüyle daha kısa sürede ve daha az enerji harcanarak geliştirilebilmesi olanaklarını değerlendirmektir. Alüminosilikat kaynağı olarak Türkiye’nin Datça Yarımadası’nda bulunan volkanik tüf, dolgu maddesi olarak standart kum ve alkali aktivatör olarak potasyum hidroksit ve sodyum silikat kullanılmıştır. Numuneler dört farklı yöntemle kürlenmiştir: (i) Geleneksel ısı kürü; (ii) Mikrodalga kürü; (iii) Isı+mikrodalga kürü; (iv) Mikrodalga+ısı kürü. Araştırma sonucunda, doğal puzolan-esaslı jeopolimer özeliklerinin mikrodalga kürüyle, geleneksel ısı kürüne nazaran daha kısa sürede ve daha az enerji harcanarak geliştirilebilmesinin mümkün olduğu belirlenmiştir. Isı+mikrodalga veya mikrodalga+ısı kürü (kombine kür yöntemleri), yalnızca ısı veya mikrodalga kürüne nazaran daha yüksek fiziksel ve mekanik özeliklerin elde edilmesini sağlamıştır. En yüksek reaksiyon derecesi, fiziksel ve mekanik özellikler 90 °C’de 24 saat ısı+15 dakika mikrodalga kürüyle elde edilmiştir. Reaksiyonların gelişiminde ilk 12 saatteki etkinliğin daha yüksek olduğu ve 24 saat ısı kürü yerine 12 saat kür süresinin yeterli olduğu belirlenmiştir. Kombine kür yöntemlerinin birlikte uygulanması, diğer yöntemlere nazaran nispeten daha yüksek enerji tüketimine yol açmasına rağmen, malzemenin mekanik özeliklerini yaklaşık iki kat geliştirmesi bakımından önemlidir.
Publisher
Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University
Reference57 articles.
1. 1. Garcia-Lodeiro, I., Palomo, A., Fernández-Jiménez, A., An overview of the chemistry of alkali-activated cement-based binders, In F. Pacheco- Torgal, J.A. Labrincha, C. Leonelli, A. Palomo, P. Chindaprasirt (Eds.), Handbook of Alkali-Activated Cements, Mortars and Concretes, 2, 19-47, 2015. 2. 2. RILEM TC 224-AAM, State-of-the-Art Report, Alkali Activated Materials, 2014. 3. 3. Zhang, Z., Provis, J.L., Reid, A., Wang, H., Geopolymer foam concrete: An emerging material for sustainable construction, Construction and Building Materials, 56, 113-127, 2014. 4. 4. Athira, V.S., Bahurudeen, A., Saljas, M., Jayachandran, K., Influence of different curing methods on mechanical and durability properties of alkali activated binders, Construction and Building Materials, 299, 123963, 2021. 5. 5. Jiang, D., Shi, C., Zhang, Z., Recent progress in understanding setting and hardening of alkali-activated slag (AAS) materials, Cement and Concrete Composites, 134, 104795, 2022.
|
|