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Characteristics of high calcium fly ash geopolymer mortar

  • Portland cement is one of the principal sources of anthropomorphic CO2 emissions. It is estimated that cement production contributes up to 10% of greenhouse gas emissions and annual cement production over 4 billion tons. This has led to the development of a range of alkali activated materials (AAM), the most common precursor materials being class F fly ash and blast furnace slag. At present Class C Fly Ash is not widely utilized as an AAM due to the chemical composition and activation requirements. However, initial research on high Calcium German Class C Fly Ash suggests that the material may have potential for application as an AAM. This paper reports the development of ambient cured alkali activated mortar optimised by varying the alkali modulus and w/b ratio. The evolution of the mechanical and microstructural properties is reported over the initial 28 day period. Compressive strength in excess of 10 MPa at 7 days and 15 MPa at 28 days was achieved at ambient temperature. SimilarPortland cement is one of the principal sources of anthropomorphic CO2 emissions. It is estimated that cement production contributes up to 10% of greenhouse gas emissions and annual cement production over 4 billion tons. This has led to the development of a range of alkali activated materials (AAM), the most common precursor materials being class F fly ash and blast furnace slag. At present Class C Fly Ash is not widely utilized as an AAM due to the chemical composition and activation requirements. However, initial research on high Calcium German Class C Fly Ash suggests that the material may have potential for application as an AAM. This paper reports the development of ambient cured alkali activated mortar optimised by varying the alkali modulus and w/b ratio. The evolution of the mechanical and microstructural properties is reported over the initial 28 day period. Compressive strength in excess of 10 MPa at 7 days and 15 MPa at 28 days was achieved at ambient temperature. Similar strengths were observed for both 10% and 15% dosage but as dosage increases the optimal Alkali Modulus reduces.zeige mehrzeige weniger

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Autor*innen:D. W. Law, Patrick SturmORCiD, Gregor GluthORCiD, C. Gunasekara, M. T. Yamchelou
Persönliche Herausgeber*innen:N. Banthia, S. Soleimani-Dashtaki, S. Mindess
Dokumenttyp:Beitrag zu einem Tagungsband
Veröffentlichungsform:Verlagsliteratur
Sprache:Englisch
Titel des übergeordneten Werkes (Englisch):Smart & Sustainable Infrastructure: Building a Greener Tomorrow – Proceedings of the 1st Interdisciplinary Symposium on Smart & Sustainable Infrastructure (ISSSI 2023)
Jahr der Erstveröffentlichung:2024
Organisationseinheit der BAM:7 Bauwerkssicherheit
7 Bauwerkssicherheit / 7.4 Baustofftechnologie
Verlag:Springer
Verlagsort:Cham
Jahrgang/Band:48
Erste Seite:82
Letzte Seite:92
DDC-Klassifikation:Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / Ingenieurwissenschaften / Ingenieurbau
Freie Schlagwörter:Alkali-activated materials; Brown Coal Fly Ash; Lignite Coal
Themenfelder/Aktivitätsfelder der BAM:Infrastruktur
Infrastruktur / Green Intelligent Building
Veranstaltung:77th RILEM Annual Week and the 1st Interdisciplinary Symposium on Smart & Sustainable Infrastructures (ISSSI 2023)
Veranstaltungsort:Vancouver, BC, Canada
Beginndatum der Veranstaltung:04.09.2023
Enddatum der Veranstaltung:08.09.2023
DOI:10.1007/978-3-031-53389-1_8
ISSN:2211-0844
ISSN:2211-0852
ISBN:978-3-031-53388-4
ISBN:978-3-031-53389-1
Verfügbarkeit des Dokuments:Datei im Netzwerk der BAM verfügbar ("Closed Access")
Datum der Freischaltung:29.02.2024
Referierte Publikation:Nein
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