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härtende Keramik durch nanotechnologische Gefügeoptimierung. Abschlussbericht. Berichtszeitraum: 01.06.2009 - 31.05.2012
Ziel des Projektes war die Formulierung einer mit mineralischen Bindemitteln hergestellten, nanotechnologisch optimierten kalt härtenden Keramik". Darunter werden ungebrannte, d.h. bei Temperaturen < 100°C erhärtende, chemisch hoch widerstandsfähige und besonders abrasionsbeständige Betonwaren, Betonbauteile und Beschichtungsmörtel mit keramischen Eigenschaften verstanden. Der vorhergesehene Anwendungsbereich der neuartigen kalt härtenden Keramik besteht in der Führung besonders aggressiver - auch industrieller - Abwässer, in der Tierhaltung, bei Biogasanlagen und anderen Anwendungen mit sehr starkem chemischem und/oder mechanischem Angriff, d.h. Anwendungsfälle, bei denen Beton nach DIN EN 206 heute gar nicht oder nur mit zusätzlichen teuren Schutzmaßnahmen verwendet werden kann (Expositionsklassen XA3 und XM3, für Beschichtungen pH 1-2). Kalt härtende Keramik dient der primärenergie- und emissionsarmen Erstellung besonders nachhaltiger Baustoffe mit langer Lebensdauer. Im Vorhaben sollten zwei Typen von hoch widerstandsfähigen, nanotechnologisch optimierten mineralischen Baustoffen formuliert werden. Zum einen sollten zementfreie Rezepturen entwickelt werden, die sowohl für die Herstellung massiver Bauteile als auch den Oberflächenschutz von Betonwaren verwendet werden können, und zum anderen zementhaltige Rezepturen, die aufgrund ihrer Eigenschaften insbesondere zur Herstellung massiver Bauteile eingesetzt werden können. Die VDZ gGmbH hatte dabei die folgenden Aufgaben: Formulierung packungsdichteoptimierter zementhaltiger Bindemittel für die Herstellung massiver Bauteile; Untersuchung der Eigenschaften, der neuformulierten Rezepturen, u.a. Ermittlung des Widerstands gegen chemische und mechanische Einflüsse; Bereitstellung/Herstellung von Feinstmehlen (<1 µm) für die Bindemittelentwicklung; Mitwirkung an der Herstellung von Demonstrationsobjekten.
härtende Keramik durch nanotechnologische Gefügeoptimierung. Abschlussbericht. Berichtszeitraum: 01.06.2009 - 31.05.2012
Ziel des Projektes war die Formulierung einer mit mineralischen Bindemitteln hergestellten, nanotechnologisch optimierten kalt härtenden Keramik". Darunter werden ungebrannte, d.h. bei Temperaturen < 100°C erhärtende, chemisch hoch widerstandsfähige und besonders abrasionsbeständige Betonwaren, Betonbauteile und Beschichtungsmörtel mit keramischen Eigenschaften verstanden. Der vorhergesehene Anwendungsbereich der neuartigen kalt härtenden Keramik besteht in der Führung besonders aggressiver - auch industrieller - Abwässer, in der Tierhaltung, bei Biogasanlagen und anderen Anwendungen mit sehr starkem chemischem und/oder mechanischem Angriff, d.h. Anwendungsfälle, bei denen Beton nach DIN EN 206 heute gar nicht oder nur mit zusätzlichen teuren Schutzmaßnahmen verwendet werden kann (Expositionsklassen XA3 und XM3, für Beschichtungen pH 1-2). Kalt härtende Keramik dient der primärenergie- und emissionsarmen Erstellung besonders nachhaltiger Baustoffe mit langer Lebensdauer. Im Vorhaben sollten zwei Typen von hoch widerstandsfähigen, nanotechnologisch optimierten mineralischen Baustoffen formuliert werden. Zum einen sollten zementfreie Rezepturen entwickelt werden, die sowohl für die Herstellung massiver Bauteile als auch den Oberflächenschutz von Betonwaren verwendet werden können, und zum anderen zementhaltige Rezepturen, die aufgrund ihrer Eigenschaften insbesondere zur Herstellung massiver Bauteile eingesetzt werden können. Die VDZ gGmbH hatte dabei die folgenden Aufgaben: Formulierung packungsdichteoptimierter zementhaltiger Bindemittel für die Herstellung massiver Bauteile; Untersuchung der Eigenschaften, der neuformulierten Rezepturen, u.a. Ermittlung des Widerstands gegen chemische und mechanische Einflüsse; Bereitstellung/Herstellung von Feinstmehlen (<1 µm) für die Bindemittelentwicklung; Mitwirkung an der Herstellung von Demonstrationsobjekten.
härtende Keramik durch nanotechnologische Gefügeoptimierung. Abschlussbericht. Berichtszeitraum: 01.06.2009 - 31.05.2012
Lipus, Klaus (author) / Glöckler, Julija (author)
2012
33 Seiten, 33 Bilder, 10 Tabellen
Report
German