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Addit. Manuf. :3D打印氧化鎂混凝土,,面向可持續(xù)的現(xiàn)代建筑

3D打印動(dòng)態(tài)
2022
03/19
21:19
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評(píng)論

來(lái)源:智慧土木

研究背景

3D打印技術(shù)是一種迅速興起的技術(shù),,致力于為現(xiàn)代生產(chǎn)行業(yè)提供一個(gè)良好的數(shù)字框架,具有靈活性高,,周期時(shí)間短,,勞動(dòng)力成本低和資源浪費(fèi)少等獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。在最近的幾十年里,,3D打印的范圍已經(jīng)擴(kuò)展到建筑行業(yè),,該技術(shù)在生成復(fù)雜的建筑結(jié)構(gòu)方面顯示出了巨大的潛力,,而這些復(fù)雜的建筑結(jié)構(gòu)通過(guò)傳統(tǒng)的施工方法難以產(chǎn)生,。雖然使用3D打印技術(shù)可以縮短施工周期和降低人工成本,但在材料方面,,該技術(shù)仍然很昂貴,,因?yàn)樗荒軗饺氪止橇希瑢?dǎo)致水泥的消耗更大,。普通硅酸鹽水泥(OPC)是傳統(tǒng)建筑和3D打印中最常用的材料,,在生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生了大量的CO2排放,,在其整個(gè)生命周期中對(duì)環(huán)境保護(hù)沒(méi)有任何積極作用,。因此,開發(fā)替代低碳建筑材料,,使3D打印技術(shù)整體可持續(xù)發(fā)展至關(guān)重要,。生產(chǎn)活性氧化鎂水泥(RMC)的溫度是OPC的一半(700℃和1400℃),且一旦水化,,它能夠通過(guò)形成穩(wěn)定的水合碳酸鎂(HMCs)來(lái)永久吸收大氣中的二氧化碳,,從而使微結(jié)構(gòu)致密化并提高強(qiáng)度。目前的研究表明,,由于RMC具有永久封存CO2的能力,,且隨后的強(qiáng)度增加可與OPC相媲美,因此RMC可作為一種可持續(xù)的替代方案,。



研究出發(fā)點(diǎn)

近年來(lái),,硫鋁酸鹽水泥、磷酸鉀鎂水泥等低碳環(huán)保材料的3D打印技術(shù)已經(jīng)得到了應(yīng)用,。然而,,RMC的3D打印潛力尚未被開發(fā),將RMC和類似的低碳建筑材料用于3D打印保證了現(xiàn)代建筑行業(yè)的可持續(xù)未來(lái),�,;诖耍疚奶岢隽嗣嫦蚩沙掷m(xù)現(xiàn)代建筑的3D打印氧化鎂混凝土,。

研究?jī)?nèi)容

本文采用XRD,、SEM、TGA等微觀測(cè)試方法,,結(jié)合宏觀力學(xué)與流變學(xué)測(cè)量對(duì)比打印和澆筑RMC漿體的力學(xué)性能,、流變性能和可建造性。研究結(jié)果表明,,通過(guò)添加適當(dāng)?shù)耐饧觿┖蛢H3 wt. %的腐蝕性氧化鎂到市售的RMC中,,實(shí)現(xiàn)了RMC漿體適當(dāng)?shù)牧髯冃院涂山ㄔ煨裕箯?fù)雜結(jié)構(gòu)的3D打印能夠保持精確的形狀,。


圖1 3種不同幾何形狀的3D打印RMC:CAD模型(上排),、切片模型(中排)和相應(yīng)的3D打印結(jié)構(gòu),尺寸以mm為單位(下排)

圖片

圖2 澆筑和3D打印RMC試樣的抗壓強(qiáng)度及破壞機(jī)理:(a) 照片顯示直徑和高度均接近25毫米的圓柱形樣品,;(b) 抗壓強(qiáng)度曲線,;(c) 壓縮試驗(yàn)后試樣狀態(tài)

圖片

圖3 掃描電鏡分析澆筑(上排)和3D打印(下排)RMC:(a, c) 和 (b, d) 分別代表表面和內(nèi)部的微觀結(jié)構(gòu)

圖片

圖4 (a) XRD和(b) TGA/DTG分析揭示澆筑和3D打印樣品的碳化效率


主要結(jié)論

本研究表明,,添加3wt. %的cMgO和適當(dāng)比例的外加劑,, RMC可以獲得優(yōu)異的擠出性、流動(dòng)性和可建造性,,使其適合3D打印,。對(duì)于中等復(fù)雜的結(jié)構(gòu),3D打印時(shí)間長(zhǎng)達(dá)60分鐘,,沒(méi)有出現(xiàn)任何流動(dòng)中斷或結(jié)構(gòu)坍塌,,即使在加速碳化后,它們也表現(xiàn)出良好的形狀保持和整體完整性,。此外,,3D打印RMC的強(qiáng)度幾乎是澆筑RMC的兩倍強(qiáng),這歸因于3D打印RMC的多孔性促進(jìn)了混凝土的碳化。本研究需要對(duì)RMC的3D打印進(jìn)行進(jìn)一步的研究和開發(fā),,以揭示混合成分,、打印參數(shù)和養(yǎng)護(hù)條件等幾個(gè)方面對(duì)性能的影響,以實(shí)現(xiàn)混凝土更高程度的碳化和強(qiáng)度,。這項(xiàng)研究還強(qiáng)調(diào)了RMC作為一種3D打印建筑材料在整體可持續(xù)發(fā)展和現(xiàn)代基礎(chǔ)設(shè)施方面的強(qiáng)大潛力,。

文獻(xiàn)鏈接:https://doi.org/10.1016/j.addma.2020.101145



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