Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2023 | nr 2-3 | 44--51
Tytuł artykułu

Betony żywiczne zawierające odpady do zastosowań w infrastrukturze komunikacyjnej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Resin concretes containing waste for applications in communication infrastructure
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Zasady racjonalnego wykorzystania zasobów, materiałów i energii powinny być stosowane na każdym etapie życia produktu, również w momencie, gdy staje się on odpadem. W artykule zdefiniowano pojęcie betonu żywicznego (polimerobetonu), jego cechy techniczne oraz wskazano możliwości aplikacyjne w obszarze infrastruktury komunikacyjnej. Opisano sposoby modyfikacji tego typu kompozytów przez wybrane materiały odpadowe. Zestawiono wyniki badań polimerobetonów otrzymywanych z wykorzystaniem recyklatów i porównano je z właściwościami deklarowanymi przez producentów prefabrykatów polimerobetonowych dedykowanych do zastosowań w obszarze inżynierii komunikacyjnej.
EN
The principles of rational use of resources, materials and energy should be applied at every stage of a product’s life, also when it becomes waste. The article defines the concept of resin concrete (polymer concrete), its technical features and indicates the application possibilities in the area of communication infrastructure. Methods of modification of this type of composites by selected waste materials are described. The results of tests on polymer concretes obtained with the use of recyclates were summarized and compared with the properties declared by the producers of prefabricated polymer concrete products dedicated to applications in the field of communication engineering.
Wydawca

Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
44--51
Opis fizyczny
Bibliogr. 51 poz., rys., wykr.
Twórcy
Bibliografia
  • [1] Wysokowski A., Howis J., Przepusty wielootworowe w infrastrukturze drogowej i kolejowej. Cz.1. Zagadnienia ogólne, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, 3 (96) (2021)
  • [2] Czarnecki L. Betony polimerowe, Cement Wapno Beton, 2 (2010) 63–85
  • [3] Wang J., Dai Q., Guo S., Si R. Mechanical and durability performance evaluation of crumb rubber-modified epoxy polimer concrete overlay, Construction and Building Materials 203 (2019) 469–480
  • [4] https://sytec.pl/
  • [5] https://www.bielbet.pl/
  • [6] https://www.irma.szczecin.pl/
  • [7] https://www.stora-drain.pl/
  • [8] http://m.ankrakompozyty.pl/files/nasza-oferta[1].pdf
  • [9] Dębska B., Lichołai L., The effect of the type of curing agent on selected properties of epoxy mortar modified with PET glycolisate, Construction and Building Materials, 124 (2016) 11–19
  • [10] Dębska B., Lichołai L., Resin composites with high chemical resistance for application in civil engineering, Periodica Polytechnica-Civil Engineering, 60(2) (2016) 281–287
  • [11] Dębska B., Lichołai L., Long-Term Chemical Resistance of Ecological Epoxy Polymer Composites, Journal Of Ecological Engineering, 19(2) (2018) 204–212
  • [12] Dębska B., Dębska B.J., Lichołai L., Evaluation of the Utility of Using Classification Algorithms when Designing New Polymer Composites, Journal Of Ecological Engineering, 20(8) (2019) 212–225
  • [13] Dębska B., Brigolini Silva G.J., Mechanical Properties and Microstructure of Epoxy Mortars Made with Polyethylene and Poly(Ethylene Terephthalate) Waste, Materials, 14(9) (2021) 2203, 1–18
  • [14] Dębska B., Lichołai L., Miąsik P., Assessment of the Applicability of Sustainable Epoxy Composites Containing Waste Rubber Aggregates in Buildings, BUILDINGS, 9(2) (2018) 1–16
  • [15] Dębska B., Lichołai L., Brigolini Silva G.J., Effects of waste glass as aggregate on the properties of resin composites, Construction And Building Materials, 258(2020) 1–11
  • [16] Abdel-Azim A.A., Unsaturated poliester resins from poly(ethylene terephthalate) waste for polymer concrete, Polymer Engineering and Science, 36 (1996) 2973–2977
  • [17] Czub P., Zastosowanie produktów glikolizy odpadowego poli(tereftalanu etylenu) do syntezy i modyfikacji żywic epoksydowych, XVII Konferencja Naukowa Wrocław-Kudawa 23–26.09.2007, 400–403
  • [18] Eskander S.B., Bayoumi T.A., Tawfik M.E., Immobilization of borate waste simulate in cement-water extended polyester composite based on poly(ethylene terephthalate) waste, Polymer-Plastics Technology and Engineering, 45 (2006) 939–945
  • [19] Ignacio C., Ferraz V., Oréfice R.L., Study of the behavior of polyester concretes containing ionomers as curing agents, Journal of Applied Polymer Science, 108 (2008) 2682–2690
  • [20] Jo B.W., Park S.K., Park J.Ch., Mechanical properties of polymer concrete made with recycled PET and recycled concrete aggregate, Construction and Building Materials, 22 (2008) 2281–2291
  • [21] Jo B.W., Tae G.H., Kim Ch.H., Uniaxial creep behavior and prediction of recycled-PET polymer concrete, Construction and Building Materials, 21 (2007) 1552–1559
  • [22] Kawamura Ch., Ito K., Nishida R., Yoshihara I., Numa N., Coating resins synthesized from recycled PET, Progress in Organic Coatings, 45 (2002) 185–191
  • [23] Mahdi F., Khan A.A., Abbas H., Physiochemical properties of polymer mortar composites using resins derived from post-consumer PET bottles, Cement and Concrete Composites, 29 (2007) 241–248
  • [24] Rebeiz K.S., Fowler D.W., Paul D.R., Recycling Plastics in Polymer Concrete Systems for Engineering Applications, Polymer-Plastics Technology and Engineering, 30 (1991) 809–825
  • [25] Rebeiz K.S., Precast use of polymer concrete using unsaturated polyester resin based on recycled PET waste, Construction and Building Materials, 10 (1996) 215–220
  • [26] Tawfik M.E., Eskander S.B., Polymer concrete from Marble Wastes and Recycled Poly(ethylene terephthalate), Journal of Elastomers and Plastics, 38 (2006) 65–79
  • [27] Rebeiz K.S., Precast use of polymer concrete using unsaturated polyester resin based on recycled PET waste, Construction and Building Materials, 10 (1996) 215–220
  • [28] Rebeiz K.S., Time-temperature properties of polymer concrete using recycled PET, Cement and Concrete Composites, 17, (1995) 119–124
  • [29] Mahdi F., Abbas H., Khan A.A., Strength characteristics of polimer mortar and concrete using different compositions of resins derived from post-consumer PET bottles, Construction and Building Materials, 24 (2010) 25–36
  • [30] Mahdi F., Khan A.A., Abbas H., Physiochemical properties of polymer mortar composites using resins derived from post-consumer PET bottles, Cement and Concrete Composites, 29 (2007) 241–248
  • [31] Ignacio C., Ferraz V., Oréfice R.L., Study of the behavior of poliester concretes containing ionomers as curing agents, Journal of Applied Polymer Science, 108 (2008) 2682–2690
  • [32] Lichołai L., Dębska B., The multidimensional response function exemplified by epoxy mortars: Looking for the global extreme, Archives of Civil and Mechanical Engineering 14 (2014) 644–675
  • [33] Dębska B., Lichołai L., A study of the effect of corrosive solutions on selected physical properties of modified epoxy mortars, Construction and Building Materials 65 (2014) 604–611
  • [34] Dębska B., Materiały budowlane produkowane z wykorzystaniem odpadów (cz.2). Studium przypadku, Izolacje, 147(6) (2010) 38–45
  • [35] Dębska B., Żmihorska-Gotfryd A., Wpływ recyklatu PET na wybrane właściwości zapraw na podstawie żywic epoksydowych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Seria: Budownictwo i Inżynieria Środowiska, 252(47) (2008) 89–98
  • [36] Dębska B., Żmihorska-Gotfryd A., Modification of epoxy mortars by a PET hydrolysate, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Seria: Budownictwo i Inżynieria Środowiska, 265(53) (2009) 47–56
  • [37] Dębska B., Lichołai L., Wpływ dodatku odpadowego PET na wytrzymałość zapraw żywicznych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Seria: Budownictwo i Inżynieria Środowiska, 271(57) (2010) 119–126
  • [38] Dębska B., Lichołai L., Badanie możliwości wykorzystania modyfikowanych zapraw epoksydowych w procesach naprawczych betonów. Cz. 1. Oznaczenie właściwości wytrzymałościowych, absorpcji wody oraz odporności chemicznej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Seria: Budownictwo i Inżynieria Środowiska, 59(2) (2012)/II 149–159
  • [39] STATISTICA 12, StatSoft Polska Sp. z. o. o., www.statsoft.pl
  • [40] Dębska B., Żmihorska-Gotfryd A., Analiza porównawcza właściwości zapraw na podstawie nienasyconych żywic poliestrowych i epoksydowych modyfikowanych recyklatem PET, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Seria: Budownictwo i Inżynieria Środowiska, 252(47) (2008) 79–88
  • [41] Halil Akın M., Polat R., The effect of vehicle waste tires on the mechanical, hardness and stress–strain properties of polyesterbased polymer concretes, Construction and Building Materials 325 (2022) 126741
  • [42] Shahapurkar K., Soudagar M.E.M., Shahapurkar P., Mathapathi M., Khan T.M.Y., Mujtaba M.A., Ali M.D.I., Thanaiah K., Siddiqui M.I.H., Ali M.A., Effect of crump rubber on the solid particle erosion response of epoxy composites, Journal of Applied Polymer Science 139(2) (2022) e51470
  • [43] Shahapurkar K., Compressive behavior of crump rubber reinforced epoxy composites, Polymer Composites 42 (2021) 329–341
  • [44] Shahapurkar K., Alblalaihid K., Chenrayan V., Alghtani A.H., Tirth V., Algahtani A., Alarifi I.M., Kiran M.C., Quasi-Static Flexural Behavior of Epoxy-Matrix-Reinforced Crump Rubber Composites, Processes, 10(5) (2022) 956
  • [45] Saribiyik M., Piskin A., Saribiyik A., The effects of waste Glass powder usage on polymer concrete properties, Construction and Building Materials 47 (2013) 840–844
  • [46] Hameed A.M., Daway E.G., Mohammad S.H., Investigation the properties of polyester polymer reinforced with recycled Glass powder, IJMET 9(13) (2018) 34–44 [47] Taurino R., Pozzi P., Lucchetti G., Paterlini L., Zanasi T., Ponzoni C., Schivo F., Barbieri L., New composite materials based on glass waste, Composites: Part B 45 (2013) 497–503
  • [48] Heriyanto H., Pahlevani F., Sahajwall V., From waste glass to building materials – An innovative sustainable solution for waste glass, Journal of Cleaner Production191 (2018) 192–206
  • [49] Heriyanto H., Pahlevani F., Sahajwall V., Effect of glass aggregates and coupling agent on the mechanical behaviour of polymeric glass composite, Journal of Cleaner Production 227 (2019) 119–129
  • [50] Shi-Cong K., Chi-Sun P., A novel polymer concrete made with recycled glass aggregates, fly ash and metakaolin, Construction and Building Materials 41 (2013) 146–151
  • [51] Martínez-López M., Martínez-Barrera G., Salgado-Delgado R., Gencel O., Recycling polypropylene and polyethylene waste in production of polyester based polymer mortars, Construction and Building Materials 274 (2021) 121487
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-c5179dd4-c13c-437f-98e0-2111f4078034
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.