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
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累积水化热提高
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C-S-H凝胶含量提高
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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