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Es wurden mit Hochofenschlacken versetzte Mörtel und Betone untersucht, um Informationen über deren Carbonatisierung und Festigkeit zu erhalten. Dafür wurden im Labor hergestellte Proben sowie Proben aus 27 Jahre alten Gebäuden verwendet. Die im Labor hergestellten Proben wurden in CO2 gelagert, was zu einer Zunahme der Kompressionsfestigkeit um 50 % bis 70 % und der Biegefestigkeit um bis zu 12 % führte. Die Tiefe der Carbonatisierungsschicht betrug bis zu 9 mm (720 Tage Lagerung). Durch Untersuchung der Mikrostruktur (Porosität, Porengrößenverteilung) wurde eine kompakte CSH-Phase und die Bildung von CaCO3 im Innern der Proben festgestellt. In den Gebäudewand-Proben wurde keine Korrosion der Stahlbewehrung beobachtet.
Es wurden mit Hochofenschlacken versetzte Mörtel und Betone untersucht, um Informationen über deren Carbonatisierung und Festigkeit zu erhalten. Dafür wurden im Labor hergestellte Proben sowie Proben aus 27 Jahre alten Gebäuden verwendet. Die im Labor hergestellten Proben wurden in CO2 gelagert, was zu einer Zunahme der Kompressionsfestigkeit um 50 % bis 70 % und der Biegefestigkeit um bis zu 12 % führte. Die Tiefe der Carbonatisierungsschicht betrug bis zu 9 mm (720 Tage Lagerung). Durch Untersuchung der Mikrostruktur (Porosität, Porengrößenverteilung) wurde eine kompakte CSH-Phase und die Bildung von CaCO3 im Innern der Proben festgestellt. In den Gebäudewand-Proben wurde keine Korrosion der Stahlbewehrung beobachtet.
Carbonation aspects of alkali activated slag mortars and concretes
Carbonatisierungsaspekte von mit Alkalien aktivierten Schlackenmörteln und Betonen
Deja, J. (Autor:in)
Silicates Industriels ; 67 ; 37-42
2002
6 Seiten, 6 Bilder, 8 Tabellen, 17 Quellen
Aufsatz (Zeitschrift)
Englisch
Beton , Mörtel , alkalische Anregung , Schlacke , Zusatzstoff , Biegefestigkeit , Druckfestigkeit , Porosität , Mikrostruktur , Korrosion , Stahlbeton , Carbonat
Carbonation process of alkali-activated slag mortars
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