목차
1. Geopolymer의 역사.
2. Geopolymer의 특성.
3. Geopolymer의 재료.
4. Geopolymer의 적용.
5. Geopolymer의 전망.
2. Geopolymer의 특성.
3. Geopolymer의 재료.
4. Geopolymer의 적용.
5. Geopolymer의 전망.
본문내용
과 형상으로 제조가 가능하며 추가적인 마감 처리를 요구하지 않는다는 장점을 가진다. 공사현장에는 소형장비로 Geopolystone을 직접 제조하여 사용할 수 있기 때문에 공사기간의 단축효과를 얻을 수 있다고 한다.
5. Geopolymer의 전망.
건설재료 중 가장 광범위하게 사용되는 시멘트는 내구성 및 시공성 등의 장점으로 건축물 구조체에 광범위하게 사용되고 있지만, 높은 에너지 소비와 CO₂ 및 분진, 폐기물 등으로 인해 지구온난화 등의 환경문제를 일으키는 요인으로 작용하고 있어 대책이 필요하다.
현재 시멘트 사용량을 줄이기 위해 고로슬래그, Fly ash 등을 시멘트의 혼화재로 사용하고 있으나, 이에 따른 CO₂저감은 최대 10~15%로 한계를 가지고 있다. 하지만, Geopolymer 시멘트의 경우 소성을 필요로 하지 않기 때문에 CO₂저감률을 80%까지 높일 수 있을 것이다. 또한 Geopolymer는 산업부산물을 원재료로 재활용함으로서 천연자원의 고갈을 억제하고, 생산과정에서 소성을 필요로 하지 않아 천연원료의 소비를 저감시킬 수 있으며, 기존 시멘트 생산에 필요했던 대형 설비 및 장비가 필요하지 않아 경제성 확보 측면에서 장점을 가질 수 있다.
5. Geopolymer의 전망.
건설재료 중 가장 광범위하게 사용되는 시멘트는 내구성 및 시공성 등의 장점으로 건축물 구조체에 광범위하게 사용되고 있지만, 높은 에너지 소비와 CO₂ 및 분진, 폐기물 등으로 인해 지구온난화 등의 환경문제를 일으키는 요인으로 작용하고 있어 대책이 필요하다.
현재 시멘트 사용량을 줄이기 위해 고로슬래그, Fly ash 등을 시멘트의 혼화재로 사용하고 있으나, 이에 따른 CO₂저감은 최대 10~15%로 한계를 가지고 있다. 하지만, Geopolymer 시멘트의 경우 소성을 필요로 하지 않기 때문에 CO₂저감률을 80%까지 높일 수 있을 것이다. 또한 Geopolymer는 산업부산물을 원재료로 재활용함으로서 천연자원의 고갈을 억제하고, 생산과정에서 소성을 필요로 하지 않아 천연원료의 소비를 저감시킬 수 있으며, 기존 시멘트 생산에 필요했던 대형 설비 및 장비가 필요하지 않아 경제성 확보 측면에서 장점을 가질 수 있다.
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