Исследование характеристик геополимеров, изготовленных из промышленных отходов казахстанской промышленности, на предмет их совместимости с 3D-принтером

Авторы

  • Б. Темірзақұлы Назарбаев Университет
  • Д. Нұрғалиұлы Назарбаев Университет
  • Мд Хазрат Али Назарбаев Университет

Ключевые слова:

Геополимер, 3D-печать, строительная пригодность, отходы.

Аннотация

В данной статье исследуются характеристики геополимера, разработанного из побочных продуктов промышленности в Казахстане. Геополимер предназначен для использования в трехмерной строительной печати для устойчивого развития. По полученным данным после теста сжатие, геополимер, полученный с добавлением кальцинированной глины, лучше чем с использованием метакаолина от европейского производителя Metaver. 

Биографии авторов

Б. Темірзақұлы, Назарбаев Университет

Назарбаев Университет, Астана, Казахстан.

Д. Нұрғалиұлы, Назарбаев Университет

Назарбаев Университет, Астана, Казахстан.

Мд Хазрат Али, Назарбаев Университет

Назарбаев Университет, Астана, Казахстан.

Библиографические ссылки

Panda B., Unluer C., Tan M. J. (2018). Investigation of the rheology and strength of geopolymer mixtures for extrusion-based 3D printing. Cement and Concrete Composites, 94, 307-314. https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2018.10.002

Almutairi, A. L., Tayeh, B. A., Adesina, A., Isleem, H. F., & Zeyad, A. M. (2021). Potential applications of geopolymer concrete in construction: A review. Case Studies in Construction Materials, 15, e00733. https://doi.org/10.1016/j.cscm.2021.e00733

Khoshnevis, B., Hwang, D., Yao, K. T., & Yeh, Z. (2006). Mega-scale fabrication by Contour Crafting. International Journal of Industrial and Systems Engineering, 1(3), 301. https://doi.org/10.1504/ijise.2006.009791

Chen, L., Wang, Z., Wang, Y., & Feng, J. (2016). Preparation and properties of alkali activated metakaolin-based geopolymer. Materials, 9(9), 767. https://doi.org/10.3390/ma9090767

Mukhametkaliyev, T.; Ali, M.H.; Kutugin, V.; Savinova, O.; Vereschagin, V. Influence of Mixing Order on the Synthesis of Geopolymer Concrete. Polymers 2022, 14, 4777. https://doi.org/10.3390/polym14214777.

Tuyan, M., Andiç-Çakir, Ö., & Ramyar, K. (2018). Effect of alkali activator concentration and curing condition on strength and microstructure of waste clay brick powder-based geopolymer. Composites Part B: Engineering, 135, 242-252.

Bakri, A. M., Kamarudin, H., Binhussain, M., Nizar, I. K., Rafiza, A. R., & Zarina, Y. (2013). Comparison of geopolymer fly ash and ordinary portland cement to the strength of concrete. Advanced Science Letters, 19(12), 3592-3595.

ACI Committee. (2008). Building code requirements for structural concrete (ACI 318-08) and commentary. American Concrete Institute.

Standard, A. A. (2011, August). Building code requirements for structural concrete (ACI 318-11). In American Concrete Institute.

Ahmed, D. A., El-Apasery, M. A., Aly, A. A., & Ragai, S. M. (2023). Green synthesis of the effectively environmentally safe Metakaolin-based geopolymer for the removal of hazardous industrial wastes using two different methods. Polymers, 15(13), 2865. https://doi.org/10.3390/polym15132865

Загрузки

Опубликован

2024-06-29

Как цитировать

Темірзақұлы, Б., Нұрғалиұлы, Д., & Хазрат Али, М. (2024). Исследование характеристик геополимеров, изготовленных из промышленных отходов казахстанской промышленности, на предмет их совместимости с 3D-принтером. Вестник Карагандинского государственного индустриального университета, 45(2), 22–28. извлечено от https://vestnik.tttu.edu.kz/index.php/kariu_vestnik/article/view/118

Выпуск

Раздел

Машиностроение, технологические машины и транспорт, строительство.

Похожие статьи

<< < 1 2 

Вы также можете начать расширеннвй поиск похожих статей для этой статьи.