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Deleterious Substances in Aggregate01:25

Deleterious Substances in Aggregate

531
Deleterious substances in aggregates can be detrimental to the quality and durability of concrete. These substances include organic impurities like loam, which interfere with cement hydration and are usually present in the sand. These prevent a good bond between aggregate and cement paste. Organic impurities can be detected using the colorimetric test, where the darkness of a solution after agitation indicates the level of organic content.
Another type of impurity is clay and fine material that...
531

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高強度・耐浸食性ヒドロゲル砂固定剤

Zhiwei Xu1, Zhimin Gou1, Zhihao Chen1

  • 1School of Materials Science and Engineering, Ludong University, Yantai 264025, China.

Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids
|January 14, 2026
PubMed
まとめ

本研究では、強固で耐久性のある砂柱を作成する新しいヒドロゲル砂固定剤を紹介します。この環境に優しい材料は、砂漠のインフラと生態工学のための持続可能なソリューションを提供します。

キーワード:
ヒドロゲル砂固定耐浸食性高強度持続可能性インフラ生態工学材料科学環境工学土木工学

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Published on: October 26, 2016

12.4K

科学分野:

  • 材料科学
  • 環境工学
  • 土木工学

背景:

  • 従来のヒドロゲルは、柔軟性と構造的安定性に限界がありました。
  • これらの限界は、高温や塩アルカリ浸食などの過酷な砂漠条件下での性能を妨げます。
  • 既存のソリューションでは、砂漠のインフラの長期的な耐久性の要件を満たせません。

研究 の 目的:

  • 高強度、耐浸食性ヒドロゲル砂固定剤を開発すること。
  • セメントを使用しない効率的で持続可能な風砂固定を可能にすること。
  • 乾燥環境や複数のストレス因子下で安定した材料を作成すること。

主な方法:

  • 分子鎖の剛性を高めるためのメチル基の導入。
  • さまざまな条件下での砂柱の圧縮強度と安定性のテスト。
  • 酸/アルカリ環境および乾燥への曝露後の強度回復の評価。

主要な成果:

  • 砂柱は、市販のC30コンクリートを超える超高圧縮強度(最大54.3 MPa)を達成しました。
  • 酸/アルカリ環境や乾燥を含む極端な条件下でも高い安定性が維持されました。
  • 環境ストレス因子への曝露後、50 MPaを超える強度回復が観察されました。

結論:

  • 開発されたヒドロゲルは、砂漠環境に適した低炭素エンジニアリング材料です。
  • 砂漠の資源利用と生態工学のための革新的なソリューションを提供します。
  • この材料は、砂固定とインフラのための幅広い応用展望を示しています。