Найдено решение для внедрения геополимерных материалов в строительство
Исследователи Новосибирского государственного университета нашли технологические решения, которые могут помочь внедрить геополимерные материалы в строительную практику. Об этом сообщили в пресс-службе вуза, передает ТАСС.
Портландцемент остается одним из основных вяжущих материалов в строительстве, однако его производство связано со значительными выбросами парниковых газов. По оценкам, на него приходится около 8% антропогенных выбросов углекислого газа.
Одной из перспективных альтернатив традиционным цементам в дорожном строительстве и при стабилизации грунтов считаются геополимерные вяжущие. Ученые Карбонового полигона НГУ определили ключевые параметры и предложили технологические подходы, позволяющие прогнозировать и повышать эффективность такой стабилизации.
Директор Климатического центра НГУ Георгий Лазоренко отметил, что исследование стало системной оценкой влияния состава грунта на результат геополимерного укрепления. По его словам, работа не только подтвердила эффективность таких материалов на минеральных грунтах, но и помогла определить границы их применения, в том числе для органических и торфяных грунтов.
Лазоренко подчеркнул, что эти данные создают основу для развития в России производства низкоуглеродных вяжущих материалов для дорожного строительства. Кроме того, разработки могут быть важны для выхода на внешние рынки углеродных единиц.
Геополимеры представляют собой связующие материалы, которые получают при щелочной активации алюмосиликатного сырья. Их производство сопровождается существенно меньшими выбросами углекислого газа по сравнению с портландцементом — разница может достигать 80%. Благодаря этому такие материалы рассматриваются как одна из наиболее перспективных экологичных альтернатив для строительной отрасли.
В ходе работы ученые изучили шесть модельных грунтов с контролируемым изменением минерального состава и доли органического вещества. Наилучшие показатели прочности на сжатие через 28 суток показали укрепленные геополимерами минеральные грунты — супеси и легкие глины.
Тяжелые глины, несмотря на высокую пластичность и склонность к набуханию, также в итоге набрали высокую прочность. При этом органическое вещество оказалось ограничивающим фактором: чем больше его было в составе грунта, тем ниже становились прочностные показатели.
Авторы исследования связывают это с разрушением минерального остова и замедлением процессов структурообразования. Органические вещества снижают доступность реакционноспособных компонентов и мешают формированию прочной связующей матрицы.
Разработка ученых НГУ вносит вклад в развитие низкоуглеродных технологий, которые востребованы при реализации климатических проектов. Россия, располагающая значительными запасами алюмосиликатного сырья, может использовать такие решения для собственных климатических инициатив и участия в глобальных углеродных рынках.
Рекомендуем также:
- Бумажные квитанции за ЖКУ отменяют: с сентября платёжки будут приходить через «Госуслуги»
- Как перестать разочаровываться в людях: Омар Хайям назвал одну истину, которую понимают слишком поздно
- Салат из огурцов «Нежинский»: тот самый легендарный рецепт, который закрывают на зиму десятилетиями
- Бодрость без кофеина из кофейной чашки: какой китайский чай выбрать для энергии
- Кабачки и куриное филе на одной сковороде: секрет нежного вкуса оказался совсем не в сливках


