PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Wpływ polioksymetylenu na wytrzymałość modyfikowanego gipsu

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
The influence of polyoxymethylene on the strength of modified gypsum
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem pracy było sprawdzenie możliwości wykorzystania odpadu polioksymetylenu (POM) do modyfikacji zaprawy gipsowej oraz określenie jego wpływu na wytrzymałość otrzymanych kompozytów. W pracy przedstawiono wyniki badań gęstości oraz wytrzymałości na ściskanie i zginanie modyfikowanych beleczek gipsowych. Polimer został dodany do próbek w postaci granulatu w ilości 1% i 2% w stosunku do masy gipsu.
EN
The aim of the work was to check the possibility of using polyoxymethylene waste (POM) to modify gypsum mortar and determine its impact on the strength of the obtained composites. The work contains the results of density and compressive and bending strength tests of prepared gypsum beams. Polymer granules were added to the samples in the amount of 1% and 2% relative to gypsum.
Czasopismo
Rocznik
Strony
26--27
Opis fizyczny
Bibliogr. 12 poz., il., tab.
Twórcy
  • Politechnika Warszawska, Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii, Płock
  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, Wydział Politechniczny, Kalisz
Bibliografia
  • [1] Węglorz, M., Selected Aspects of Sustainable Civil Engineering in research works of professor Andrzej Ajdukiewicz, “Architecture Civil Engineering Environment”, 7(1), 41-47, 2014.
  • [2] Milošević P., Sustainable Eco Planning Strategies in East Europe (Case Study of Belgrade), “Architecture Civil Engineering Environment”, 5(4), 29-42, 2012.
  • [3] W. Kubissa et al., Evaluation of ecological concrete using multi-criteria ecological index and performance index approach, “Architecture Civil Engineering Environment”, Nr 1, 97-107, 2019.
  • [4] D. Heim A. Mrowiec, K. Prałat, M. Mucha, Influence of Tylose MH1000 Content on Gypsum Thermal Conductivity, “Journal of Materials in Civil Engineering”, 30 (3): 1-8, 2018.
  • [5] D.W. Fowler, D. Sander, R.L. Carrasquillo, The behavior of Portland cement concrete with the incorporation of waste plastic fillers, “Disposal and Recycling of Organic and Polymeric Construction Materials”, 1: 61-74, 1995.
  • [6] B. Langier, K. Werner, W. Baranowski, Modyfikacje betonu dodatkiem rozdrobnionego polipropylenu, „Przetwórstwo tworzyw”, 4: 299-304, 2014.
  • [7] J. Thorneycroft, J. Orr, P. Savoikar, R.J. Ball, Performance of structural concrete with recycled plastic waste as a partial replacement for sand, “Construction and Building Materials”, 161: 63-69, 2018.
  • [8] S. Ranjith, R. Venkatasubramani, V. Sreevidya, Comparative Study on Durability Properties od Engineered Cementitious Composities with Polypropylene Fiber and Glass Fiber, “Archives of Civil Engineering”, 63(4): 83-101, 2017.
  • [9] J.J. Chen, P.L. Ng, L.G. Li, A.K.H. Kwan, Production of high-performance concrete by addition of fly ash microsphere and condensed silica fume, “Procedia Engineering”, 172: 165-171, 2017.
  • [10] A.A. Khalil, A. Tawfik, A.A. Hegazy, M.F. El-Shahat, Effect of different forms of silica on the physical and mechanical properties of gypsum plaster composites, “Materiales de Construcción”, 63(312): 529-537, 2013.
  • [11] K. Maghsoudi, S. Motahari, Mechanical, thermal and hydrophobic properties of silica aerogel–epoxy composites, “Journal of Applied Polymer Science”, 135 (3): 1-9, 2018.
  • [12] PN-EN 13279-2:2014-02 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe – Część 2: Metody badań.
Uwagi
Artykuł umieszczony w części "Builder Science"
Opracowanie rekordu ze środków MNiSW, umowa Nr 461252 w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" - moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu (2020).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-c75681cb-5f4b-4140-8ef6-9e43bb6df470
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.