^
A
A
A

Je nalezen způsob, jak zvýšit cement a snížit emise skleníkových plynů do atmosféry

 
, Lékařský editor
Naposledy posuzováno: 16.10.2021
 
Fact-checked
х

Veškerý obsah iLive je lékařsky zkontrolován nebo zkontrolován, aby byla zajištěna co největší věcná přesnost.

Máme přísné pokyny pro získávání zdrojů a pouze odkaz na seriózní mediální stránky, akademické výzkumné instituce a, kdykoli je to možné, i klinicky ověřené studie. Všimněte si, že čísla v závorkách ([1], [2] atd.) Jsou odkazy na tyto studie, na které lze kliknout.

Pokud máte pocit, že některý z našich obsahů je nepřesný, neaktuální nebo jinak sporný, vyberte jej a stiskněte klávesu Ctrl + Enter.

12 November 2014, 10:55

Po analýze molekulární struktury materiálu mohou odborníci odvodit nový vzorec, který pomůže změnit kvalitu materiálu a také ovlivní množství emisí skleníkových plynů do atmosféry.

Ve stavebnictví je nejběžnějším materiálem beton, který je také jedním z hlavních účastníků globálního oteplování a produkuje 1/10 skleníkových plynů emitovaných do atmosféry.

Nedávná studie expertů umožnila vědcům vyvinout novou techniku, která významně sníží emise skleníkových plynů (přibližně dvakrát).

Navíc, po provedení komplexní molekulární analýzy struktury betonu, odborníci dospěli k závěru, že může být odolnější a odolnější vůči poškození. Beton je vyroben z písku, vody a cementu pro výrobu cementu, z nichž je použita směs dvou druhů materiálů - obohacená vápníkem (obvykle vápencem), druhým křemíkem (obvykle jílem). Když se směs zahřeje na 1500 ° C, získá se tuhá hmota, která se nazývá slínka. Při výrobě stavebního materiálu (s vytápěním, dekarbonizací) dochází k větší části emisí skleníkových plynů do atmosféry.

Při analýze struktury vědci dospěli k závěru, že s poklesem množství vápníku v materiálu je možné nejen omezit emise, ale také zajistit, aby byl materiál odolnější.

Cement je široce distribuován na planetě a studie ukazují, že cement se používá třikrát častěji než ocel. V běžném cementu se poměr vápníku k křemíku pohybuje v rozmezí od 1: 1 do 2: 1, norma se obvykle považuje za 1,7: 1. Nikdy však nebylo provedeno podrobné srovnání materiálu s jiným poměrem molekulárních struktur. Jako autor výzkumu vytvořil databázi s týmem, který zahrnoval všechny chemické sloučeniny, zatímco bylo možné prokázat, že optimální poměr, který je v současné době používán, je 1,5: 1.

Jak vysvětluje odborník, změníte-li poměr, molekulární struktura materiálu se začne zlepšovat (od hustě uspořádaných krystalických po chaotické sklovité). Navíc odborníci zjistili, že v poměru 1,5 dílů vápníku a 1 dílu křemíku se směs stává dvakrát silnější a získává větší odolnost proti poškození.

Všechny závěry odborníků potvrdil obrovský počet experimentů.

Při výrobě cementu do atmosféry dojde až do 10% emisí skleníkových plynů a pokud se množství vápníku v materiálu sníží, podle odborníků se uvolňování CO2 do atmosféry výrazně sníží. Vědci tvrdí, že emise uhlíku se sníží o 60% při výrobě cementu se sníženým množstvím vápníku.

Tato práce odborníků představuje konec pětileté společné práce odborníků z University of Technology z Massachusetts a Národního centra pro vědecký výzkum (CNRS), vedoucí vědeckého projektu byl Roland Peleng.

Odborníci naznačují, že nový vzorec pro výrobu cementu může být kvůli své vysoké pevnosti a odolnosti vůči různým druhům mechanického poškození zajímavý pro plynárenské a ropné společnosti, kde cement zabraňuje únikům a průnikům z potrubí.

trusted-source[1], [2]

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.