PL248595B1 - Sposób chemicznej aktywacji odpadowego amorficznego żużla pomiedziowego - Google Patents

Sposób chemicznej aktywacji odpadowego amorficznego żużla pomiedziowego

Info

Publication number
PL248595B1
PL248595B1 PL447578A PL44757824A PL248595B1 PL 248595 B1 PL248595 B1 PL 248595B1 PL 447578 A PL447578 A PL 447578A PL 44757824 A PL44757824 A PL 44757824A PL 248595 B1 PL248595 B1 PL 248595B1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
copper slag
amorphous copper
chemical activation
waste
amorphous
Prior art date
Application number
PL447578A
Other languages
English (en)
Other versions
PL447578A1 (pl
Inventor
Adrian Chajec
Łukasz Sadowski
Ukasz Sadowski
Agnieszka Chowaniec
Martyna Nieświec
Wiec Martyna Nie
Original Assignee
Politechnika Wrocławska
Filing date
Publication date
Application filed by Politechnika Wrocławska filed Critical Politechnika Wrocławska
Priority to PL447578A priority Critical patent/PL248595B1/pl
Publication of PL447578A1 publication Critical patent/PL447578A1/pl
Publication of PL248595B1 publication Critical patent/PL248595B1/pl

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B09DISPOSAL OF SOLID WASTE; RECLAMATION OF CONTAMINATED SOIL
    • B09BDISPOSAL OF SOLID WASTE NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B09B2101/00Type of solid waste
    • B09B2101/55Slag
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B09DISPOSAL OF SOLID WASTE; RECLAMATION OF CONTAMINATED SOIL
    • B09BDISPOSAL OF SOLID WASTE NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B09B3/00Destroying solid waste or transforming solid waste into something useful or harmless
    • B09B3/70Chemical treatment, e.g. pH adjustment or oxidation
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B18/00Use of agglomerated or waste materials or refuse as fillers for mortars, concrete or artificial stone; Treatment of agglomerated or waste materials or refuse, specially adapted to enhance their filling properties in mortars, concrete or artificial stone
    • C04B18/04Waste materials; Refuse
    • C04B18/14Waste materials; Refuse from metallurgical processes
    • C04B18/141Slags
    • C04B18/144Slags from the production of specific metals other than iron or of specific alloys, e.g. ferrochrome slags
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B20/00Use of materials as fillers for mortars, concrete or artificial stone according to more than one of groups C04B14/00 - C04B18/00 and characterised by shape or grain distribution; Treatment of materials according to more than one of the groups C04B14/00 - C04B18/00 specially adapted to enhance their filling properties in mortars, concrete or artificial stone; Expanding or defibrillating materials
    • C04B20/02Treatment
    • C04B20/023Chemical treatment
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02WCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO WASTEWATER TREATMENT OR WASTE MANAGEMENT
    • Y02W30/00Technologies for solid waste management
    • Y02W30/50Reuse, recycling or recovery technologies
    • Y02W30/91Use of waste materials as fillers for mortars or concrete

Description

Przedmiotem wynalazku jest sposób chemicznej aktywacji odpadowego, amorficznego żużla pomiedziowego, który przeznaczony jest do zastosowania w kompozytach cementowych.
Istnieją różne sposoby aktywacji lub funkcjonalizacji powierzchni ziaren materiałów proszkowych stosowanych w budownictwie. Obecnie najpopularniejszymi z nich są sposoby fizyczne, takie jak mielenie, teksturowanie czy szlifowanie, oraz sposoby chemiczne polegające na aktywacji powierzchni z wykorzystaniem cząstek węgla, na przykład nanorurek, czy nałożenie środków chemicznych mających za zadanie wywołać pożądany efekt. Jednym ze sposobów jest wykorzystanie mieszaniny gazów technicznych do karbonatyzacji bezpośredniej w śr odowisku wodnym, korzystnie zasadowym, materiałów sypkich. Żużel pomiedziowy jest odpadem powstającym w procesie produkcji miedzi, który jest kruszony i składowany na hałdach, z uwagi, iż nie posiada obecnie istotnego wykorzystania przemysłowego nie jest on wykorzystywany przemysłowo poza marginalnymi przypadkami. Ten rodzaj żużla charakteryzuje się tym, iż z punktu widzenia krystalografii jest on materiałem amorficznym, to jest nie wykazuje istotnych faz krystalicznych, a w większości składa się z fazy szklistej. Materiał ten jest stosunkowo twardy, a jego uziarnienie może być zróżnicowane w zależności od procesu, w którym powstał, niemniej zazwyczaj wielkość jego ziaren mieści się w zakresie 0-5 mm.
Kompozyty cementowe wykazują się znacznym śladem środowiskowym, który związany jest przede wszystkim z dużą emisją dwutlenku węgla (CO2) w procesie wypalania klinkieru portlandzkiego oraz emisji chemicznej w procesie jego hydratacji. Dlatego od lat wynajdowane są sposoby ograniczania zużycia ilości klinkieru portlandzkiego z wykorzystaniem składników drugorzędnych, które pozwolą na utrzymanie właściwości kompozytu cementowego przy jednoczesnym zastąpieniu części klinkieru portlandzkiego. W literaturze przedmiotu można znaleźć modele chemiczne wskazujące, że karbonatyzacja bezpośrednia w środowisku wodnym (zasadowym) materiałów sypkich składających się z faz krystalicznych, szczególnie kalcytu i innych odmian wapnia, może prowadzić do wykształcenia się na ich powierzchni węglanu wapnia. Jest to pożądany efekt w kompozytach cementowych, z uwagi, iż węglan wapnia jest składnikiem cementu, który decyduje o właściwościach mechanicznych kompozytu, szczególnie we wczesnej fazie, to jest od zmieszania cementu z wodą i startu reakcji hydratacji. Powyższa technologia pozwoliła na zmniejszenie ilości stosowania klinkieru portlandzkiego w cementach wieloskładnikowych nawet o 30%.
Celem wynalazku jest opracowanie nowego sposobu chemicznej aktywacji mieszaniną gazów technicznych odpadowego, amorficznego żużla pomiedziowego.
Sposób chemicznej aktywacji odpadowego, amorficznego żużla pomiedziowego, w którym przy użyciu gazów technicznych w zasadowym środowisku wodnym prowadzi się karbonatyzację bezpośrednią amorficznego żużla pomiedziowego, według wynalazku charakteryzuje się tym, iż w proporcji masowej 1 : 5 miesza się amorficzny żużel pomiedziowy z 0,3 molowym roztworem wodorotlenku sodu, a następnie powyższą mieszaninę w trakcie jej mieszania przepłukuje się podawanym w proporcji w stosunku objętościowym 1 : 2 azotem oraz dwutlenkiem węgla (odpowiednio), przy czym proces przepłukiwania prowadzi się aż do krystalizacji na powierzchni ziaren żużla pomiedziowego amorficznego kryształów aragonitu, będącego polimorficzną formą węglanu wapnia.
Zaletą rozwiązania według wynalazku jest to, iż efektem karbonizacji są zmiany zarówno w strukturze krystalicznej jak i przede wszystkim w amorficznej żużla pomiedziowego.
Przykład
200 g oczyszczonego i przesianego przez sito o oczku o bokach 1,0 mm amorficznego żużla pomiedziowego wsypuje się do szklanego naczynia laboratoryjnego (zlewki) o objętości min. 2 litrów. Następnie do naczynia wlewa się 1 kilogram 0,3 molowego wodnego roztworu wodorotlenku sodu i zawartość naczynia miesza się przy użyciu wirnika laboratoryjnego. Proces prowadzi się w temperaturze 21°C bądź wyższej. Mieszaninę miesza się minimum 3 minuty aż do uzyskania efektu uniesienia w cieczy wszystkich cząstek stałych. Następnie do zamkniętego naczynia z mieszaniną wprowadza się wężami gazowymi dwa gazy: dwutlenek węgla - przepływ 4 l/min oraz azot - przepływ 8 l/min. Gazy dozuje się przez 1 godzinę mieszając jednocześnie mieszaninę z prędkością 50 rpm. Podczas powyższego mieszania temperaturę mieszaniny utrzymuje się na poziomie minimum 21°C stopni, a jej pH na poziomie 11. Powyższe parametry stabilizuje się korektą przepływu gazów. Po powyższym procesie mieszaninę przesącza się przez sączek zapewniający oddzielenie proszku od cieczy, a następnie proszek suszy się z wykorzystaniem suszarki laboratoryjnej przez co najmniej 1 godzinę w temperaturze 110°C.
Powyższy proces prowadzi do krystalizacji na powierzchni ziaren amorficznego żużla pomiedziowego kryształów aragonitu. Amorficzny żużel pomiedziowy aktywowany sposobem według wynalazku jest materiałem, który w ilościach ustalanych doświadczalnie może zastępować część cementu lub klinkieru portlandzkiego (maksymalna ilość zależna od pożądanego efektu) w kompozytach cementowych. Metodą weryfikacji wpływu sposobu według wynalazku na powierzchnie materiałów sypkich, w celu potwierdzenia obecności kryształów aragonitu, jest Skaningowa Mikroskopia Elektronowa (SEM) oraz Transmisyjna Mikroskopia Elektronowa (TEM).

Claims (1)

1. Sposób chemicznej aktywacji odpadowego, amorficznego żużla pomiedziowego, w którym przy użyciu gazów technicznych w zasadowym środowisku wodnym prowadzi się karbonatyzację bezpośrednią amorficznego żużla pomiedziowego, znamienny tym, że w proporcji masowej 1 : 5 miesza się amorficzny żużel pomiedziowy z 0,3 molowym roztworem wodorotlenku sodu, a następnie powyższą mieszaninę w trakcie jej mieszania przepłukuje się podawanym w proporcji w stosunku objętościowym 1 : 2 azotem oraz dwutlenkiem węgla, przy czym proces przepłukiwania prowadzi się aż do krystalizacji na powierzchni ziaren amorficznego żużla pomiedziowego kryształów aragonitu.
PL447578A 2024-01-22 Sposób chemicznej aktywacji odpadowego amorficznego żużla pomiedziowego PL248595B1 (pl)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL447578A PL248595B1 (pl) 2024-01-22 Sposób chemicznej aktywacji odpadowego amorficznego żużla pomiedziowego

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL447578A PL248595B1 (pl) 2024-01-22 Sposób chemicznej aktywacji odpadowego amorficznego żużla pomiedziowego

Publications (2)

Publication Number Publication Date
PL447578A1 PL447578A1 (pl) 2025-07-28
PL248595B1 true PL248595B1 (pl) 2025-12-29

Family

ID=

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Font et al. Design and properties of 100% waste-based ternary alkali-activated mortars: Blast furnace slag, olive-stone biomass ash and rice husk ash
Wang et al. Characterization on the recycling of waste seashells with Portland cement towards sustainable cementitious materials
Chindaprasirt et al. Utilization of fly ash blends from pulverized coal and fluidized bed combustions in geopolymeric materials
RU2458014C2 (ru) Способ изготовления смеси альфа и бета штукатурного гипса очень низкой консистенции
Selim et al. Mechanical, microstructural and acid resistance aspects of improved hardened Portland cement pastes incorporating marble dust and fine kaolinite sand
Soriano et al. Almond-shell biomass ash (ABA): A greener alternative to the use of commercial alkaline reagents in alkali-activated cement
Juan et al. Synthesis of granular zeolitic materials with high cation exchange capacity from agglomerated coal fly ash
JP7052154B2 (ja) バイオマス灰の改質方法、バイオマス灰のセメント原料化システム、及び改質バイオマス灰
US20180065888A1 (en) Cement formulations and methods
Kim et al. Effect of carbonation curing on physicochemical properties of mineral admixture blended belite-rich cement
EP3080053B1 (en) Improved alkaline-activated slag (aas) composition
Gołek Glass powder and high-calcium fly ash based binders–Long term examinations
JP2024529845A (ja) 半湿潤炭酸化、環状炭酸化、非スラリー炭酸化、高温炭酸化、粒状炭酸化による補助的セメント系材料の製造
Li et al. Unraveling the interactive effects of Na2O/Al2O3, SiO2/Al2O3 and calcium on the properties of geopolymers from circulating fluidized bed fly ashes
WO2023200905A1 (en) Process for production of hydraulic-carbonating binder systems through mechanochemical activation of minerals
Zhao et al. Properties and hydration mechanism of eco-friendly binder from circulating fluidized bed bottom ash, carbide slag, and desulfurization gypsum
Teune et al. Triethanolamine-promoted separation of calcium from recycled concrete fines during aqueous carbonation
PL248595B1 (pl) Sposób chemicznej aktywacji odpadowego amorficznego żużla pomiedziowego
Ghanim et al. Exemplification of efficacy of homebrewed sodium silicate solution processed from eco-processed pozzolan and palm oil clinker powder in geopolymer mortar
KR101211190B1 (ko) 고로수쇄슬래그 혼합시멘트의 알칼리자극제용 부산소석회의 제조방법
Salem Fly ash based geopolymer: Water, curing temperature and, CaO content effects on microstructure and compressive strength.
JP2023096668A (ja) 炭酸ガス固定化コンクリートの製造方法
KR100212032B1 (ko) 암석미분 슬러지를 이용한 경량기포콘크리트용 조성물 및 경량기포콘크리트의 제조방법
TWI922213B (zh) 鈣系碳酸化合物之製造方法、含CaO之組成物、鈣系碳酸化合物及無機質成形體
Nair et al. Effects of L-Aspartic acid on mitigating carbonation-induced degradation in alkali-activated slag