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Accès ouvert déclaré 2022 article

Use of Bacteria to Activate Ground-Granulated Blast-Furnace Slag (GGBFS) as Cementless Binder

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Rattachement africain : kr. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

Ground-granulated blast-furnace slag (GGBFS) can be used as a cementless binder after activation. Recent approaches to activate GGBFS have focused on chemical methods that use NaOH, KOH, and CaO. This study introduces the use of bacteria to activate GGBFS as a biological approach. The presence of bacteria (volumetric ratio), curing temperature (23 °C and 60 °C), and number of curing days (3, 7, and 28 d) are investigated. The use of urea is considered owing to the possibility of calcium carbonate formation. The activated GGBFS is evaluated in the form of a cube (5 cm × 5 cm × 5 cm) for its strength, mineral identification, and pore size distribution. A brick (19 cm × 9 cm × 5.7 cm) is prefabricated to see the feasibility of commercializing bacteria-activated GGBFS based on water absorption and strength measurements. All results are compared with those of water-activated GGBFS. The results indicate that the use of urea inhibits the strength improvement of bacteria-activated GGBFS. Bacterial suspension enhances the GGBFS strength at a curing temperature of 60 °C. Mineral identification tests show that the strength increase is primarily due to the formation of calcite. The compressive strength satisfies the commercial standard of concrete bricks; however, the water absorption rate must be resolved.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
Use of Bacteria to Activate Ground-Granulated Blast-Furnace Slag (GGBFS) as Cementless Binder
Date Crossref
18/05/2022
Éditeur
MDPI AG
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • Gyeongsang National University Department of Ocean Civil Engineering pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Research Institute for Safety Performance pays non établi dans la notice
    Structure de recherche

Department of Ocean Civil Engineering — Gyeongsang National University et Research Institute for Safety Performance.

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

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