Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Nowadays, with the understanding of the importance of the green building concept, there is a constantly increasing demand for ecological construction materials. The application of raw materials from renewable sources such as wood, plants and waste to building materials preparing has gained a significant interest in this research area. With the consideration of environmental consciousness, natural fibers are biodegradable so as they can alleviate the problem of massive solid waste produced and relief the pressure of landfills, they are used for replacing other non-degradable materials for product development. In this experimental work, wood pulp and recycled waste paper fibers in addition 0.2%, 0.3% and 0.5% were used. The fiber cement composites were subjected to a characterization of their composition including the assessment of a complex set of basic physical and mechanical properties after 7 and 28 days of hardening. Experimental results show that application of small amount of cellulosic fibers lead to a reduction of density up to 6% when compared with the reference composite. However, cement composites based on wood pulp showed better mechanical properties such as compressive and flexural strength in comparison with cement composites with recycled waste paper fibers.
EN
Composites based on natural fibres as organic filler are studied for several years because traditional building materials such as concrete are increasingly being replaced by advanced composite materials (fibre reinforced cement). The current trend in the construction industry is the effort to achieve sustainable development using rapidly renewable material resources instead of limited raw materials as well as using alternative materials. The need for development of promising and environmentally friendly materials is related to the industrial interest in the use of natural plant fibres as reinforcement into lightweight composites. The attention is given to hemp fibres as a substitute for synthetic fibers in lightweight composites due to their unique mechanical, thermal insulation, acoustic and antiseptic properties. Optimizing the adhesion of hemp plant fibre to the inorganic matrix in the composite is related to the modification of hemp fibers and/or the appropriate option and treatment of binder. In this paper, the attention is given to the study properties of composite based on hemp hurds as filler and alternative binder (MgO-cement). The hemp as a building composite component is rapidly renewable, carbon-negative, non-toxic, mildew-resistant and pest-free. Cement based on MgO seems to be a suitable binding agent for composites based on hemp hurds. Experimental work is focused on the study of impact of alternative binder on the selected properties of prepared lightweight composites and variation of mixtures based on hemp hurds and alternative binder focused on the MgO and SiO2 component (silica sand and silica fume in variation). The evaluation of the physical and mechanical properties of hemp hurds composites with alternative binder is given. The results have shown that by incorporating hemp hurds into a magnesium oxide cement matrix it is possible to prepare materials with suitable thermal insulating properties usable in non-load-bearing structures.
PL
Od kilku lat badane są kompozyty na bazie włókien naturalnych jako wypełniacze organiczne, ponieważ tradycyjne materiały budowlane, takie jak beton, są coraz częściej zastępowane zaawansowanymi materiałami kompozytowymi (cement wzmacniany włóknami). Obecną tendencją w branży budowlanej jest dążenie do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju przy wykorzystaniu szybko odnawialnych surowców, a nieograniczonych surowców, a także przy użyciu alternatywnych materiałów. Potrzeba opracowania ekologicznych dla środowiska materiałów jest związana z przemysłowym wykorzystaniem naturalnych włókien roślinnych jako zbrojenia do lekkich materiałów kompozytowych oraz włókien konopnych jako substytut włókien syntetycznych w lekkich kompozytach ze względu na ich unikalne własności mechaniczne, termoizolacyjne, akustyczne i antyseptyczne. Optymalizacja przyczepności włókna roślinnego konopi do matrycy nieorganicznej w kompozycie jest związana z modyfikacją włókna konopnego i/lub odpowiednią opcją i obróbką spoiwa. W niniejszym dokumencie zwrócono uwagę na właściwości badawcze kompozytu bazującego na opasach konopnych (w odcieniach drewna konopi) jako wypełniacza i alternatywnego środka wiążącego (MgO-cement). Konopie jako komponent złożony z budynków są szybko odnawialne, są odporne na węgiel, nietoksyczne, odporne na pleśń i wolne od szkodników. Wydaje się, że cement na bazie MgO jest odpowiednim środkiem wiążącym dla kompozytów na bazie konopi. Eksperymentalne prace koncentrują się na badaniu termicznego przetwarzania naturalnego surowego materiału magnezytowego do jego późniejszego wykorzystania jako alternatywnego składnika wiążącego do lekkich materiałów kompozytowych oraz zróżnicowania mieszanek kompozytowych opartych na opaskach konopnych i alternatywnym środku wiążącym skupionym na składniku MgO i SiO2. Ocenę fizycznych i mechanicznych właściwości konopnych prasuje kompozyty z alternatywnym spoiwem. Wyniki wykazały, że poprzez włączenie konopnych włókien do matrycy cementowej tlenku magnezu można przygotować materiały o odpowiednich właściwościach termoizolacyjnych użytych w konstrukcjach nie obciążających.
3
Content available remote Optimization of organic filler properties by its physical treatment
EN
The current trend in the construction industry is the effort to achieve sustainable development using rapidly renewable materials instead of limited ones. Need for the development of environmentally friendly products is related to the industrial interest in the use of natural plant fibres as reinforcement in composites. The attention is given to hemp fibres as a substitute for synthetic fibres due to their unique mechanical, thermal insulation, acoustic and antiseptic properties. Key problem for successful application of hemp hurds as reinforcement into composites is its high moisture sorption and its heterogeneity what lead to low cohesion of fibres to the matrix. Optimizing the adhesion of plant fibre to inorganic matrix is related to the modification of hemp surface. The objective of this paper is comparison of changes in FTIR spectras caused by combination of physical and chemical modification of hemp material with unmodified sample. Modification of hemp hurds was carried out by ultrasonic treatment and as the cleaning medium were used deionized water and NaOH solution.
PL
Obecne tendencje w branży budowlanej kładą nacisk na zrównoważony rozwój i używanie szybko odnawialnych materiałów, zamiast naturalnych ograniczonych zasobów. Potrzeba stworzenia produktów ekologicznych ukierunkowała zainteresowanie przemysłu na wykorzystanie naturalnych włókien roślinnych jako zbrojenia w kompozytach. Jako zamiennik dla włókien syntetycznych, zwrócono uwagę na włókna konopne, z powodu ich wyjątkowych cech takich jak, właściwości mechaniczne, izolacyjność cieplną i akustyczną, oraz właściwości bakteriobójcze. Kluczowym problemem pomyślnego zastosowania włókien konopnych jako zbrojenie kompozytów jest ich wysoka sorpcja wilgoci i ich heterogeniczność co powoduje niską spójność włókien z matrycą. Optymalizacja przyczepności nieorganicznej matrycy do włókien roślinnych jest powiązana z modyfikacją powierzchni włókien konopnych. Celem artykułu jest porównanie, z niezmienioną próbką, zmian obserwowanych przy użyciu spektroskopi furierowskiej FTIR, parametrów materiału konopnego spowodowanych przez łączną modyfikację materiału zarówno fizyczną jak i chemiczną. Modyfikacja włókien konopnych została przeprowadzona przez zastosowanie ultradźwięków i kąpieli w roztworze czyszczącym gdzie użyto wodnego roztworu NaOH.
4
Content available remote New biocomposites based on hemp hurds
EN
The development in the field of building materials tending to biocomposites made from natural resources is increasing worldwide. Natural fibre-reinforced composites are attractive due to their environmental and economic advantages. Natural fibres such as kenaf, jute, hemp and sisal are combined with inorganic matrix (based on conventional and/or non conventional material) in biocomposites for their application in building industry. A great importance in Europe has technical hemp as sustainable and fast renewable resource of lignocellulosic fibres with high specific strength, which can be utilized as filler/reinforcement material in composites. This paper presents the results obtained from an experimental study of the mechanical and physical properties of biocomposites prepared with Portland cement as a binder and chemically treated and untreated hemp hurds as a filling agent.
PL
Trendy rozwoju w dziedzinie materiałów budowlanych skłaniają się w stronę biokompozytów z zastosowaniem materiałów odnawialnych. Kompozyty wzmacniane włóknami naturalnymi są atrakcyjne z powodu ich zalet uwzględniających ekologiczne i ekonomiczne aspekty. Biokompozyty przeznaczone do zastosowań w budownictwie, składają się z naturalnych włókien, takich jak ketmia konopiowata, juta, konopie czy agawa są związane z matrycą nieorganiczną (opartą na konwencjonalnych i/lub niekonwencjonalnych materiałach). Ogromne znaczenie w Europie mają konopie techniczne jako ekologiczny i szybko odnawialny zasób włókien lignocelulozowych o wysokiej wytrzymałości, które mogą być wykorzystywane jako wypełniacz i materiał zbrojący w kompozytach. Artykuł prezentuje wyniki badań doświadczalnych właściwości mechanicznych i fizycznych biokompozytów przygotowanych na bazie cementu portlandzkiego jako spoiwo, oraz włókien konopnych nie modyfikowanych i modyfikowanych chemicznie jako wypełniacz.
5
Content available remote New direction for waste utilization in civil engineering production
EN
This paper is focused on waste disposal through utilization in civil engineering production. Coal fly ash, steelmaking slag and fragments of bottle glass were mixed into concrete, and its compressive strength was tested. The experiment was carried out in three parts. In part 1 of our experiment we made concrete samples with partial replacement of cement with Slovakian mechanochemical activated coal fly ash. The result showed that the investigated activated method for coal fly ash and coal fly ash cement mixtures has a positive influence on compressive strength development of the tested samples. Part 2 deals with steelmaking slag for use as a natural aggregate replacement in the concrete mixture. The results showed that slag used as a coarse aggregate in concrete has no negative effects on the properties of hardened concrete. Part 3 of our study is aimed at utilization of fragments of bottle glass in civil engineering. The results showed that selected fractions of bottle glass waste can be successfully used as an aggregate in concrete production and have positive effects with respect to fair-faced concrete surfaces requirements.
PL
W artykule zawarto badania dotyczące wykorzystania odpadów wytworzonych w różnych dziedzinach gospodarki, w budownictwie lądowym. Popioły lotne, żużel z hutnictwa stali oraz stłuczkę szklaną dodawano do betonu i badano ich wpływ na wytrzymałość na ściskanie. Badania prowadzono w trzech częściach. W części 1 eksperymentu sporządzono próbki betonu z różnym udziałem popiołów lotnych pochodzących ze Słowacji, aktywowanych mechanochemicznie. Badania wykazały, że zastosowanie mechanochemicznie aktywowanych popiołów lotnych ma pozytywny wpływ na wytrzymałość testowanych próbek. W części 2 naturalne materiały wiążące zastąpiono częściowo żużlem wielkopiecowym. Wyniki wskazują, że żużel nie wykazuje negatywnego pływu na właściwości betonu. Część 3 badań została poświęcona utylizacji stłuczki szklanej. Wyniki badań wskazują, że wybrane frakcje stłuczki szklanej mogą być z powodzeniem wykorzystywane w produkcji betonu.
6
Content available remote Application of hemp in preparation of building materials
EN
Composites based on natural materials and sustainable resources, especially cellulose, are increasing in importance due to their numerous applications in the preparation of building materials as well as their advantages, such as being cheap, lightweight, environmentally friendly and also biorenewable. Hemp is one of the most interesting renewable materials. This paper examines the use of hemp shives waste from the production of hemp fibres in combination with binding agents as building materials with regard to mechanical properties.
PL
Kompozyty, bazujące na materiałach naturalnych, w szczególności celulozie, znajdują coraz szersze zastosowanie w produkcji materiałów budowlanych ze względu na ich właściwości aplikacyjne, takie jak cena, gęstość, właściwości ekologiczne. Konopie należą do szczególnie interesujących materiałów odnawialnych. W pracy badano możliwość wykorzystania odpadów z produkcji włókien lnianych do wytwarzania materiałów budowlanych, z uwzględnieniem ich właściwości mechanicznych.
7
Content available remote Coal fly ash processing for its utilization in building materials preparing
EN
The fly ash from coal combustion processes is a waste very attractive for recycling in the building materials preparing. Presently, a small portion of coal burning products is being utilized for this purpose in Slovakia. Aimed at a wider recycling and exploitation of coal fly ash as siliceous and aluminous substance in the building materials production, the pretreatment of fly ashes is designed for their quality improvement. This paper presents the results of mechanical and chemical activation of coal fly ash regarding the utilization in concrete and cements production. The investigation of physico-mechanical properties of concrete specimens based on mechanically and/or chemically activated coal fly ash as a partial cement replacement (25 wt. %) after 28- and 90 days of hardening showed that the addition the coal fly ash activated under optimal conditions improves the compressive strength of these composites in comparison to concrete with non treated coal fly ash.
EN
The inorganic residues arising from coal combustion processes are known as coal combustion by-products (CCBs in USA or CCP in Europe). CCP are mainly fly ash, bottom ash, slag, fluidized bed combustion and flue gas desulfurization by-products. Although some portion of CCP is used by the building industry and others, there is still a proportion which is disposed of in ponds or landfills. The utilization of coal fly ash has important economical and environmental implications. Thus, it is believed that a ton of fly ash used to replace a ton of cement saves the use of an equivalent of nearly one barrel of oil. An experimental study of a temperature treatment of coal fly ash/cement mixtures with 30 wt.% cement replacement was carried out in 5M NaOH solution at solid/liquid ratio of 0.5. The mixtures were heated for 24 hours at temperatures of 120, 160, 200 and 250.C in drying-oven. The temperature influence on compression strength development of zeolitized coal fly ash/cement samples after 28 and 90 days of hardening was investigated.
PL
Nieorganiczne pozostałości po spalaniu węgla określane są jako produkty uboczne (CCBs w USA lub CCP w Europie). CCP to głównie popioły lotne i denne, żużel, złoże fluidalne oraz produkty z odsiarczania spalin. Pomimo że część z nich jest wykorzystywana m.in. w przemyśle budowlanym, w dalszym ciągu znaczne ilości CCP są składowane. Utylizacja popiołów ma ważne znaczenie ekonomiczne i ekologiczne. Uważa się, że zastąpienie 1 tony cementu popiołem pozwala na zaoszczędzenie baryłki ropy. Badano wpływ temperatury na mieszanki popiół/cement, w roztworze 5M NaOH, przy stosunku masowym fazy stałej do fazy ciekłej równym 0,5, w których 30% cementu zastąpiono popiołem lotnym. Mieszanki wygrzewano w suszarce wysokotemperaturowej w temperaturze 120, 160, 200 i 250.C przez 24 h. W zeolityzowanych mieszankach badano wpływ temperatury na wytrzymałość na ściskanie po upływie 28 i 90 dni twardnienia.
EN
In this contribution are presented the results of monitoring of formaldehyde concentration level from particleboard furniture in indoor environment of paneled and walled houses in Slovakia. The monitoring of formaldehyde emission was performed in living rooms, children's rooms, bedrooms and kitchens all the year round. Although there were formaldehyde concentrations below the highest allowed formaldehyde concentration (60 microgram/m3), there was proved correlation logarithmic dependence between the average long term formaldehyde concentration and degree of loading space by particleboard furniture. Measurements showed that children's rooms and bedrooms represent the hazard for health of inhabitants because of their largest loading by particleboard furniture in this environment.
10
Content available remote Testing of volatile organic compounds emission from building products
EN
VOC emission from the building materials can be categorized into two main groups: emission from solid and cured materials ex. woody pressed material, insulating foam material, wood (diffusion control type) and emission from liquid materials ex. paint, binder and wax polishes (emission control type). The determination of emissions from building products can be realised by a test chamber method and a test cell method, respectively. Based on results of analysis the product can be categorised as a suitable or reject for indoor use. The aim of emission classification is to enhance the development and use of low-emitting materials and eco-labeling schemes could be the reliable instruments for choosing a product.
11
Content available remote Fly ash as a raw material in cement industry
EN
The mechanochemical synthesis of alternative inorganic material by means of the second raw materials seems to be very interesting. This paper is aimed at studying structural changes in reactive mixtures composed of fluidised fly ash and calcite or portlandite with Ca/Si ratio of 2 and 3 respectively during high-energy dry milling in planetary ball mill and subsequent calcination at temperatures up to 1200°C. The results of the XRD measurements have confirmed that mechanochemical treatment and subsequent calcination is a suitable way to calcium silicates preparation (C2S and C3S) from reactive mixtures of fluidised fly ash and calcium compound and to the utilization of fly ash as a basic raw material in the cement production.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.