Tác động của việc bổ sung Nano-Titan Dioxit vào chất nền Xi măng: Một bài tổng quan

M. Devasena1, V. Sangeetha2
1Department of Civil Engineering, PSG Institute of Technology and Applied Research, Coimbatore, India
2Department of Civil Engineering, Coimbatore Institute of Technology, Coimbatore, India

Tóm tắt

Việc bổ sung nano-titan dioxit vào xi măng thể hiện sự cải thiện đáng kể về tính chất của các thành phần xi măng. Nghiên cứu gia tăng về việc sử dụng nano-titan dioxit trong ngành xây dựng được quy cho kích thước nano của nó, điều này thúc đẩy sự hydrat hóa của xi măng, giảm thời gian đông kết và nâng cao các tính chất cơ học. Độ ổn định kích thước của hỗn hợp xi măng bị ảnh hưởng bởi việc thêm thừa nano-titan dioxit được giảm thiểu bằng cách chọn lựa kích thước nano-titan dioxit một cách tối ưu. Bài tổng quan này tập trung vào tác động của nano-titan dioxit đối với nhiệt độ hydrat hóa, khả năng thi công, thời gian đông kết, độ bền cơ học, cấu trúc vi mô và độ thẩm thấu của các hỗn hợp xi măng trộn. Khoảng tỷ lệ thay thế tối ưu vào khoảng 2,0–3,0% thể hiện những tác động đáng kể trong việc cải thiện chất lượng của ma trận xi măng. Bài viết cũng trình bày bức tranh về sự phát triển trong tương lai của việc bổ sung nano-titan dioxit vào ngành công nghiệp xi măng và tính khả thi của việc sử dụng bền vững của nó.

Từ khóa

#nano-titan dioxit #xi măng #tính chất vật liệu #hydrat hóa #tính cơ học #cấu trúc vi mô #độ thẩm thấu

Tài liệu tham khảo

D. Feng, N. Xie, C. Gong, Z. Leng, H. Xiao, H. Li, X. Shi, Ind. Eng. Chem. Res. (2013). https://doi.org/10.1021/ie4011595 A.M. Rashad, Rev. Adv. Mater. Sci. 40, 72 (2015) A.T. Akono, J. Mater. Sci. (2020). https://doi.org/10.1007/s10853-020-04847-5 C.L. Bianchi, C. Pirola, M. Stucchi, B. Sacchi, G. Cerrato, S. Morandi, A. Di Michele, A. Carletti, V. Capucci, in Semiconductor Photocatalysis—Materials, Mechanisms and Applications, ed. by Wenbin Cao (IntechOpen, Italy, 2016). https://doi.org/10.5772/62892 B.A. Atzl, P. Maximilian, R. Marco, Sustainability (2018). https://doi.org/10.3390/su10114031 X. Kang, L. Sihang, D. Zideng, H. Yunping, S. Xuezhi, T. Zhenquan, Catalysts (2019). https://doi.org/10.3390/catal9020191 N.S. Allen, N. Mahdjoub, V. Vishnyakov, P.J. Kelly, R.J. Kriekc, Polym. Degrad. (2018). https://doi.org/10.1016/j.polymdegradstab.2018.02.008 J. Zhang, P. Zhou, J. Liu, J. Yu, Phys. Chem. Chem. Phys. (2014). https://doi.org/10.1039/c4cp02201g J. He, Y. Du, Y. Bai, J. An, X. Cai, Y. Chen, P. Wang, X. Yang, Q. Feng, Molecules (2019). https://doi.org/10.3390/molecules24162996 F. Hamidi, F. Aslani, Nanomaterials (2019). https://doi.org/10.3390/nano9101444 H. Jee, J. Park, E. Zalnezhad, K. Jeong, S.M. Woo, S. Seok, S. Bae, Materials (2019). https://doi.org/10.3390/ma12101617 J. Chen, S.C. Kou, C.S. Poon, Cem. Concr. Compos. (2012). https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2012.02.009 L. Wang, H. Zhang, Y. Gao, Adv. Mater. Sci. Eng. (2018). https://doi.org/10.1155/2018/8934689 B.Y. Lee, K.E. Kurtis, A.R. Jayapalan, Mag. Concr. Res. 65, 1293 (2013) K.P. Teixeira, I.P. Rocha, L.D.S. Carneiro, J. Flores, E.A. Dauer, A. Ghahremaninezhad, Materials (2016). https://doi.org/10.3390/ma9110952 B. Han, Z. Li, L. Zhang, S. Zeng, X. Yu, B. Han, J. Ou, Constr. Build. Mater. (2017). https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2017.05.065 M. Janus, S. Mądraszewski, K. Zaja, E. Kusiak-Nejman, A.W. Morawski, D. Stephan, Materials (2019). https://doi.org/10.3390/ma12223756 R. Zhang, X. Cheng, P. Hou, Z. Ye, Constr. Build. Mater. (2015). https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2015.02.003 M. Liu, H. Xiao, R. Liu, J. Liu, Struct. Concr. (2018). https://doi.org/10.1002/suco.201800110 K. Behfarnia, A. Keivan, A. Keivan, Asian J. Civ. Eng. 14, 517 (2013) A.M. Hunashyal, J.M. Suman, N.R. Banapurmath, S.S. Quadri, S. Ashok, SOP Trans. Nano-Technol. 2, 1 (2015) P. Jaishankar, R.M. Saravana, Int. J. Chemtech Res. 8, 1666 (2015) S.H. Othman, S.A. Rashid, T.I.M. Ghazi, N. Abdullah, J. Nanomater. (2012). https://doi.org/10.1155/2012/718214 Z. Li, S. Ding, X. Yu, B. Han, J. Ou, Compos. Part A Appl. Sci. Manuf. (2018). https://doi.org/10.1016/j.compositesa.2018.05.019 S.S. Lucas, V.M. Ferreira, J.L.B. De Aguiar, Cem. Concr. Compos. (2013). https://doi.org/10.1016/j.cemconres.2012.09.007 M. Ghosal, K. Arun, Eur. J. Adv. Eng. Technol. 2, 44 (2015) E. Mohseni, B.M. Miyandehi, J. Yang, M.A. Yazdi, Constr. Build. Mater. (2015). https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2015.03.006 S. Mohammed, A. Osama, A. Ihab, J. Eng. Sci. 43, 663 (2015) B. Ma, H. Li, J. Mei, X. Li, F. Chen, Adv. Mater. Sci. Eng. (2015). https://doi.org/10.1155/2015/583106