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Latex-modified ultra-fast cement concrete composition containing bio-sulfur and road pavement construction method using the same
본 발명은 바이오 황을 함유한 라텍스 개질 초속경 시멘트 콘크리트 조성물 및 이를 이용한 도로포장 시공방법에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 잔골재 30 내지 50 중량%, 굵은골재 30 내지 50 중량%, 초속경 시멘트 결합제 10 내지 30 중량%, 라텍스 개질제 1 내지 20 중량% 및 물 0.1 내지 10 중량%을 포함하고; 상기 초속경 시멘트 결합제는 조강 포틀랜드 시멘트 100 중량부, 바이오 황 5 내지 20 중량부, 칼슘설포알루미네이트 5 내지 15 중량부, 칼슘알루미네이트(CA) 1 내지 10 중량부, 석고 1 내지 10 중량부, 코디어라이트 1 내지 10 중량부, 보헤마이트와 γ-알루미나가 결합된 보헤마이트 복합입자 1 내지 10 중량부 및 8-글리시독시옥틸트리메톡시실란 1 내지 10 중량부를 함유하고; 상기 라텍스 개질제는 스티렌 100 중량부, 비닐피리딘-스티렌-부타디엔 공중합체 30 내지 50 중량부, N,N-비스(트리메틸실릴)우레아 1 내지 10 중량부, 테트라피페리딘옥실계 화합물 1 내지 10 중량부 및 N-사이클로헥실-2-벤조티아졸릴 술펜아미드 1 내지 10 중량부를 함유하고; 상기 바이오 황은 쓰레기 매립지에서 발생하는 매립가스(landfill gas: LFG)를 알카리성 수용액과 반응시켜 황화수소(H2S)를 제거하는 공정; 상기 황화수소(H2S)를 제거한 이후, 발생한 황화물(HS-)을, 티오바실루스 종 및 베기아토아 속의 균주를 1: 0.01 내지 0.1 중량비율로 혼합배양한 것인 황산화 박테리아와 교반 및 반응시켜 황원소(S0)로 변환시키는 공정; 상기 변환된 황원소(S0)를 액체와 침전물로 분리하는 공정; 상기 침전물을 원심분리기에 투입하여 수분함량 40 내지 65 중량%인 슬러리 타입의 제1 바이오 황과 탈리액으로 분리하는 공정; 및 상기 제1 바이오 황을 65 내지 85 ℃의 온도로 건조 및 분쇄하여 수분함량 10 중량% 이내인 분말형의 제2 바이오 황을 수득하는 공정을 포함하는 방법으로 제조되는 것이고; 상기 테트라피페리딘옥실계 화합물은 4-하이드록시-2,2,6,6-테트라메틸피페리딘1-옥실, 4-하이드록시-2,2,6,6-테트라에틸피페리딘1-옥실, 4-아미노-2,2,6,6-테트라메틸피페리딘1-옥실, 4-아미노-2,2,6,6-테트라에틸피페리딘1-옥실, 3-하이드록시-2,2,5,5-테트라메틸피페리딘1-옥실 및 3-하이드록시-2,2,5,5-테트라에틸피페리딘1-옥실로 이루어진 군에서 선택된 1종 이상인 것을 함유함으로써,쓰레기 매립지에서 발생하는 바이오 가스, 부생가스 등의 혼합가스의 정제과정 중 황화수소(H2S)를 제거하는 공정에 미생물 공정을 도입하여 수득된 바이오 황 및 라텍스 개질제를 함유하여 기계적 강도 및 내구성을 개선하고, 포졸란반응에 의하여 시멘트의 초기 수화 및 조직의 치밀화를 촉진하여 수축을 저감시켜 수축 균열을 방지하고 밀실한 콘크리트를 만들 수 있어 염해, 중성화, 동해 등의 저항성을 향상시키고 미세균열을 억제할 뿐만 아니라 콘크리트의 강도(압축강도, 휨강도 및 부착강도), 부착성, 방수성, 내식성, 방청성을 개선할 수 있고, 건조수축에 의한 표면균열 및 팽창파괴현상을 방지하는 등 포장에 요구되는 제반특성을 만족할 수 있는 바이오 황을 함유한 라텍스 개질 초속경 시멘트 콘크리트 조성물 및 이를 이용한 도로포장 시공방법에 관한 것이다.
Latex-modified ultra-fast cement concrete composition containing bio-sulfur and road pavement construction method using the same
본 발명은 바이오 황을 함유한 라텍스 개질 초속경 시멘트 콘크리트 조성물 및 이를 이용한 도로포장 시공방법에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 잔골재 30 내지 50 중량%, 굵은골재 30 내지 50 중량%, 초속경 시멘트 결합제 10 내지 30 중량%, 라텍스 개질제 1 내지 20 중량% 및 물 0.1 내지 10 중량%을 포함하고; 상기 초속경 시멘트 결합제는 조강 포틀랜드 시멘트 100 중량부, 바이오 황 5 내지 20 중량부, 칼슘설포알루미네이트 5 내지 15 중량부, 칼슘알루미네이트(CA) 1 내지 10 중량부, 석고 1 내지 10 중량부, 코디어라이트 1 내지 10 중량부, 보헤마이트와 γ-알루미나가 결합된 보헤마이트 복합입자 1 내지 10 중량부 및 8-글리시독시옥틸트리메톡시실란 1 내지 10 중량부를 함유하고; 상기 라텍스 개질제는 스티렌 100 중량부, 비닐피리딘-스티렌-부타디엔 공중합체 30 내지 50 중량부, N,N-비스(트리메틸실릴)우레아 1 내지 10 중량부, 테트라피페리딘옥실계 화합물 1 내지 10 중량부 및 N-사이클로헥실-2-벤조티아졸릴 술펜아미드 1 내지 10 중량부를 함유하고; 상기 바이오 황은 쓰레기 매립지에서 발생하는 매립가스(landfill gas: LFG)를 알카리성 수용액과 반응시켜 황화수소(H2S)를 제거하는 공정; 상기 황화수소(H2S)를 제거한 이후, 발생한 황화물(HS-)을, 티오바실루스 종 및 베기아토아 속의 균주를 1: 0.01 내지 0.1 중량비율로 혼합배양한 것인 황산화 박테리아와 교반 및 반응시켜 황원소(S0)로 변환시키는 공정; 상기 변환된 황원소(S0)를 액체와 침전물로 분리하는 공정; 상기 침전물을 원심분리기에 투입하여 수분함량 40 내지 65 중량%인 슬러리 타입의 제1 바이오 황과 탈리액으로 분리하는 공정; 및 상기 제1 바이오 황을 65 내지 85 ℃의 온도로 건조 및 분쇄하여 수분함량 10 중량% 이내인 분말형의 제2 바이오 황을 수득하는 공정을 포함하는 방법으로 제조되는 것이고; 상기 테트라피페리딘옥실계 화합물은 4-하이드록시-2,2,6,6-테트라메틸피페리딘1-옥실, 4-하이드록시-2,2,6,6-테트라에틸피페리딘1-옥실, 4-아미노-2,2,6,6-테트라메틸피페리딘1-옥실, 4-아미노-2,2,6,6-테트라에틸피페리딘1-옥실, 3-하이드록시-2,2,5,5-테트라메틸피페리딘1-옥실 및 3-하이드록시-2,2,5,5-테트라에틸피페리딘1-옥실로 이루어진 군에서 선택된 1종 이상인 것을 함유함으로써,쓰레기 매립지에서 발생하는 바이오 가스, 부생가스 등의 혼합가스의 정제과정 중 황화수소(H2S)를 제거하는 공정에 미생물 공정을 도입하여 수득된 바이오 황 및 라텍스 개질제를 함유하여 기계적 강도 및 내구성을 개선하고, 포졸란반응에 의하여 시멘트의 초기 수화 및 조직의 치밀화를 촉진하여 수축을 저감시켜 수축 균열을 방지하고 밀실한 콘크리트를 만들 수 있어 염해, 중성화, 동해 등의 저항성을 향상시키고 미세균열을 억제할 뿐만 아니라 콘크리트의 강도(압축강도, 휨강도 및 부착강도), 부착성, 방수성, 내식성, 방청성을 개선할 수 있고, 건조수축에 의한 표면균열 및 팽창파괴현상을 방지하는 등 포장에 요구되는 제반특성을 만족할 수 있는 바이오 황을 함유한 라텍스 개질 초속경 시멘트 콘크리트 조성물 및 이를 이용한 도로포장 시공방법에 관한 것이다.
Latex-modified ultra-fast cement concrete composition containing bio-sulfur and road pavement construction method using the same
바이오 황을 함유한 라텍스 개질 초속경 시멘트 콘크리트 조성물 및 이를 이용한 도로포장 시공방법
KWON I GEUM (author) / AHN JAE HYUN (author)
2024-07-12
Patent
Electronic Resource
Korean
IPC:
C04B
Kalk
,
LIME
European Patent Office | 2025
|European Patent Office | 2024
|European Patent Office | 2023
|European Patent Office | 2024
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