Pesquisa sobre as propriedades de resistência do geopolímero feito de resíduos de minas de tungsténio e vidro reciclado

Autores

  • Szymon Dawczyński Silesian University of Technology
  • Paulina Cieśla Silesian University of Technology
  • Marcin Górski Silesian University of Technology
  • Rafał Krzywoń Silesian University of Technology

DOI:

https://doi.org/10.29352/mill0208.01.00185

Palavras-chave:

geopolímero, ligante geopolimérico, resíduos de minério de tungsténio, vidro moído reciclado

Resumo

Introdução: Os geopolímeros são os materiais inorgânicos modernos obtidos como resultado da reação química sob condições fortemente alcalinas. As principais vantagens destes materiais são: parâmetros de alta resistência; resistência ao fogo; resistência ao gelo e resistência a ambientes agressivos. Por causa da menor emissão de CO2 durante o processo de produção, eles também são considerados materiais ecológicos em comparação com materiais de cimento Portland comuns.

Objetivos: O objetivo da investigação foi definir o impacto da adição de vidro moído reciclado nas propriedades mecânicas do aglomerante geopolimérico produzido a partir de resíduos de minério de tungsténio.

Métodos: Os parâmetros de resistência de amostras geopoliméricas foram determinados com base no teste de flexão e teste de compressão.

Resultados: As amostras geopoliméricas que contêm 20%, 40% e 80% de vidro moído reciclado apresentam resistência à flexão similar. A resistência à compressão de geopolímeros à base de vidro aumenta com o crescente conteúdo de vidro moído reciclado.

Conclusões: Em termos de resistência à flexão, a composição mais favorável foi a mistura composta por 60% de vidro moído reciclado e 40% de resíduos de minério de tungsténio. Em termos de resistência à compressão, a composição mais favorável foi a mistura composta de 80% de vidro moído reciclado e 20% de resíduos de minério de tungsténio.

Downloads

Não há dados estatísticos.

Referências

Adam, A. A., Horianto (2014). The effect of temperature and duration of curing on the strength of fly ash based geopolymer mortar. Procedia Engineering, 95, 410-414.

Christiansen, M.U. (2013). An Investigation of Waste Glass-Based Geopolymers Supplemented with Alumina. PhD Thesis, Michigan Technological University.

Davidovits, J. (2008): Geopolymer Chemistry & Applications. Saint-Quentin: Institut Géopolymere.

Dawczyoski, S., Górski, M., Krzywoo, R. (2016). Geopolymer as an alternative ecological material for buildings. Proceedings of 14th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings. Bratislava: Slovak University of Technology.

Górski, M., Krzywoo, R., Safuta, M., Paszek, N., Dawczyoski, S., Pizoo, J. (2016). Laboratory test of material properties of geopolymers made out of postmining waste and their numerical modelling'. Materiały Budowlane, 8, 89-91.

Pacheco-Torgal, F., Castro-Gomes, J. P., Jalali, S. (2005). Geopolimeric Binder Using Tungsten Mine Waste: Primarily Investigation. Geopolymer, Green Chemistry and Sustainable Development Solutions, Geopolymer Institute.

Pacheco-Torgal, F., Castro-Gomes, J. P., Jalali, S. (2007). Using Mine Waste Mud to Produce Environmentally Friendly New Binders. In Portugal SB07, Sustainable Construction, Materials and Practices, Challenge of the industry for the New Millennium (pp. 912-917). Amsterdam: IOS Press BV.

Pacheco-Torgal, F., Castro-Gomes, J. P., Jalali, S. (2008). Investigations of tungsten mine waste geopolimeric binder: Strength and microstructure. Construction and Building Materials, Vol. 22 (11), 2212-2210.

Provis, J. L., van Deventer, J. S. J. (2009): Geopolymers - Structure, processing, properties and industrial applications. Oxford, Cambridge, New Delhi: Woodhead Publishing Limited.

REMINE (2018). Retrieved from https://reminemsca.wordpress.com

Sangiorgi, C., Lantieri, C., Tatarani, P., Castro-Gomes, J., Gabriel, M. (2016). Reuse of mining waste into innovative alkali-activated-based materials for road pavement applications. Functional Pavement Design. Erkens et al. (Eds). London: Taylor & Francis Group.

Vafaei, M., Allahverdi, A. (2017). High strength geopolymer binder based on waste-glass powder. Advanced Powder Technology, Vol. 28 (1), 215-222.

Vickers, L., van Riessen, A., Rickard, W.D.A. (2015): Fire-resistant Geopolymers. Role of Fibres and Fillers to enhance Thermal Properties. Singapore: Springer.

Zaharaki, D., Komnitsas, K. (2009). Effect of additives on the compressive strength of slag-based inorganic polymers. Global NEST Journal, Vol. 11(2), 137-146.

Downloads

Publicado

2019-01-31

Como Citar

Dawczyński, S., Cieśla, P., Górski, M., & Krzywoń, R. (2019). Pesquisa sobre as propriedades de resistência do geopolímero feito de resíduos de minas de tungsténio e vidro reciclado. Millenium - Journal of Education, Technologies, and Health, 2(8), 13–20. https://doi.org/10.29352/mill0208.01.00185

Edição

Secção

Engenharias, tecnologia, gestão e turismo