多孔生物炭改性剂
CO₂吸收增38%
作为晶核剂优化钢渣碳化,提升钢渣在水泥中的填充与成核效应,机械性能改善达33.4%。
Li, Linshan · Yi, Jiang · 陈铁锋 · 高小建
Cement and Concrete Composites 2025
具体参数
- CO₂捕集量提高
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- 力学性能提高
- {'zh': '33.4', 'en': '33.4'} %
- 累积水化热提高
- {'zh': '1.8', 'en': '1.8'} %
- C-S-H凝胶含量提高
- {'zh': '86.7', 'en': '86.7'} %
技术优势
CO₂捕集更高
生物炭提供丰富成核位点,促进CaCO₃晶体生长,避免致密表面层过早阻断反应,使碳化程度提高。
强度提升更明显
优化微观结构和碳化效率,使CaCO₃在水泥体系中发挥填充与成核效应,力学性能改善。
水化得到促进
生物炭加速钢渣水化,提高累积水化热和C-S-H凝胶含量,有利于强度发展。
成本优势明显
生物炭原料为农业废弃物,来源广且制备工艺成熟,可作为低成本改性剂用于可持续水泥材料。
应用场景
- 低碳水泥:提高钢渣碳化效率,减少水泥碳排放。
- 固废资源化:将钢渣与生物炭协同利用,提升固废附加值。
- 混凝土掺合料:改性钢渣可作为掺合料,增强混凝土力学性能。
- 农业废弃物利用:以稻壳、竹等农业废弃物制备生物炭,实现资源化。