Abstract:
본 발명은 시멘트를 사용하지 않고 바인더(결합재)로서 산업부산물인 플라이애쉬와 슬래그를 사용하고, 산업부산물과 활성화제의 지오폴리머 반응(polymerization)을 통해 산업부산물이 가지는 중금속 용출 문제를 감소시킬 수 있는 저강도 고유동성 무시멘트 채움재(CLSM) 및 그 제조방법에 관한 것으로, 본 발명에 따른 저강도 고유동성 무시멘트 채움재(CLSM)의 제조방법은, 플라이애쉬와 수산화나트륨을 혼합하여 합성 제올라이트를 제조하는 단계(S1)와; 플라이애쉬와 슬래그와 상기 S1 단계에서 제조된 합성 제올라이트 및 바텀애쉬를 설정된 비율로 혼합하여 건비빔하는 단계(S2)와; 상기 플라이애쉬와 슬래그와 바텀애쉬 및 합성 제올라이트의 혼합물에 수산화기를 포함하는 재료가 혼합된 알칼리 활성화제를 첨가하여 혼합하는 단계(S3)를 포함하는 것을 특징으로 한다.
Abstract:
The present invention relates to a method for estimating water contents in fresh concrete or mortar which is capable of accurately measuring water contents contained in mortar by vaporizing at room temperature without generating hydration of water contained in concrete or mortar with cement by using a vacuum dehydration principle. The method for estimating water contents according to the present invention comprises the steps of: (S1) collecting concrete or mortar samples with a predetermined volume and measuring weights; (S2) adding the concrete or mortar samples to a vacuum pack or a vacuum chamber; (S3) depressurizing the vacuum pack or vacuum chamber at a predetermined pressure and maintaining a predetermined time; (S4) remeasuring the weight of the concrete or mortar samples after the predetermined time; and (S5) calculating the vaporized unit quantity of water based on the weight difference measured in S1 and the remeasured weight in S4. [Reference numerals] (AA) Start;(BB) Has a predetermined period of time been elapsed?;(CC) End;(S1) Collecting concrete or mortar samples with a predetermined volume and measuring weights;(S2) Adding concrete or mortar samples to a vacuum pack or a vacuum chamber;(S3) Depressurizing/vacuum drying;(S4) Remeasuring the weight of the sample;(S5) Unit quantity calculation
Abstract:
본 발명은 탄산칼슘 미분말을 형성할 수 있는 미생물을 무기계 그라우팅 재료에 혼입하여 무기계 그라우팅 재료 내에 있는 미세균열과 미세공극 사이에서 미생물이 탄산칼슘 입자를 형성하도록 하고, 이로써 기존 무기계 그라우팅 재료의 치밀성 및 수밀성을 증가시킬 수 있는 무기계 그라우팅 재료 및 그 제조방법과 이 재료를 이용한 콘크리트 균열 보수방법에 관한 것으로, 본 발명에 따른 무기계 그라우팅 재료의 제조방법 및 이를 이용한 콘크리트 균열 보수방법은 물에 요소를 첨가하여 배양액을 준비하는 단계(S1)와; 상기 배양액에 탄산칼슘을 형성하는 기능을 갖는 미생물을 투입하고, 배양액 내의 미생물의 농도가 적정화 될 때까지 배양하여 적정 배양액을 생성하는 단계(S2)와; 상기 적정 배양액에 시멘트 또는 지오폴리머 등의 무기계 입자를 첨가하는 단계(S3)와; 상기 미생물 혼입 무기계 그라우팅 재료를 콘크리트 균열에 주입하여 그라우팅 재료를 경화시키는 단계(S4)와; 상기 경화된 그라우팅 재료 표면에 탄산 이온의 공급원인 요소와 칼슘원을 동시에 첨가한 수용액을 접촉시킨 후 설정 시간 동안 방치하여 미생물의 탄산칼슘 미분말 형성 작용을 촉진하는 단계(S5)로 이루어진다.
Abstract:
본 발명은 분산성능이 낮은 탄소나노튜브(CNT)를 시멘트에 혼합하여 시멘트 복합재료를 제조할 때 시멘트 매트릭스 내에서 탄소나노튜브의 높은 분산성능을 구현하도록 한 시멘트 복합재료 및 그 제조방법과 이 시멘트 복합재료를 이용한 탄소나노튜브-시멘트 구조체의 제조방법에 관한 것으로, 본 발명에 따른 시멘트 복합재료 제조방법은 (a) 탄소나노튜브와 실리카퓸과 시멘트를 혼합하여 설정 시간 동안 건비빔하는 단계와; (b) 상기 건비빔된 혼합물에 물과 폴리카르복실산계 초유동화제를 첨가하여 설정 시간 동안 비빔하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다.
Abstract:
PURPOSE: A manufacturing method of an electromagnetic wave absorbing panel is provided to simplify a manufacturing process by enabling an electromagnetic wave absorbing material to be easily attached and detached at steel sheet. CONSTITUTION: A base plate (2) is formed with a metallic material. An electromagnetic wave absorbing material (3) is comprised of a mixture. The mixture is comprised of ferrite and binder resin. The electromagnetic wave absorbing material has magnetism through a magnetization process. The electromagnetic wave absorbing material is adhered to the base plate by magnetic force.
Abstract:
PURPOSE: A manufacturing method of bio-mineralized calcium carbonate is provided to reduce hydration heat of a mixed cement composite material, and to improve flexibility of the cement composite material mixed with calcium carbonate micropowder by generating a calcium carbonate crystal using microorganisms with ureolytic activity. CONSTITUTION: A manufacturing method of bio-mineralized calcium carbonate comprises: a step of preparing a culture medium by adding urea into water; a step of putting a microorganism into the culture medium, and forming a saturated culture medium by cultivation; a step of preparing a calcium-added culture medium by adding a calcium source into the culture medium; a step of maintaining the culture medium for preset time to precipitate calcium carbonate by the microorganism with ureolytic activity; a step of extracting calcium carbonate solid by drying the culture medium; and a step of pulverizing the calcium carbonate solid. [Reference numerals] (AA) Start; (BB) End; (S1) Prepare a culture medium; (S2) Put microorganisms of ureolytic activity into the culture medium; (S3) Add a calcium source; (S4) Is a predetermined time elapsed?; (S5) Dry the culture medium; (S6) Pulverize calcium carbonate solid
Abstract:
본 발명은 요소분해 기능을 가지는 미생물에 의해서 탄산칼슘 결정을 생성시켜, 콘크리트 표면에 존재하는 공극을 이러한 탄산칼슘 결정으로 충진하고 콘크리트 표면을 미생물에 의해 생성된 탄산칼슘으로 코팅함으로써, 콘크리트 표면을 밀실화하여 콘크리트 표면의 수밀성을 증진시키고, 그에 따라 콘크리트의 강도 증진뿐만 아니라 콘크리트의 내구성을 현저하게 증진시킬 수 있도록 하는 콘크리트 표면의 수밀화 처리방법에 관한 것이다. 본 발명에서는 물에 NaHCO 3 2.2g/L, 암모니움 클로라이드(Ammonium Chloride) 10g/L 및 우레아(Urea) 10g/L 첨가하여, 요소분해 기능의 미생물을 배양하기 위한 배양액을 준비하는 단계; 준비된 배양액에 에스. 파스테우리이( S. pasteurii ) 또는 비. 스파에리쿠스( B. sphaericus )와 같은 요소분해 기능의 미생물을 투입하여, 배양액 내에서 미생물을 배양시킴으로써 미생물의 농도가 포화되어 있는 상태의 포화 배양액을 만드는 단계; 상기 포화 배양액에 칼슘 아세테이트(Calcium acetate)를 첨가하여 칼슘 첨가 배양액을 만드는 단계; 및 수밀화 처리 대상 콘크리트 표면을 상기 칼슘 첨가 배양액에 접촉시켜, 콘크리트 표면에 존재하는 공극에 탄산칼슘 결정이 석출되어 채워지게 하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 미생물을 이용한 콘크리트 표면 수밀화 처리방법이 제공된다.
Abstract:
PURPOSE: A movable window and door frame for dividing an indoor and a balcony is provided to adjust the area of an indoor and a balcony by moving the movable window frame. CONSTITUTION: A movable window frame for dividing an indoor and a balcony comprises an upper horizontal window frame(101), a lower horizontal window frame(102), and two vertical frames. An upper stopper(20) which moves upward and downward to be attached on the indoor ceiling surface is installed on the upper horizontal window frame. A recessed upper accommodation part(28) is formed on the top of the upper horizontal frame and a lifting member(21) is formed in the upper accommodation part. A side accommodation part is formed in each vertical frame. A side extension device capable of extending toward an indoor side wall is formed in the side accommodation part. A side shielding member(32) capable of expanding toward the indoor side wall is inserted into the side accommodation part. Recessed wheel accommodation parts(40) are formed in the lower horizontal window frame at a surface facing the indoor floor, and wheels(41) are installed in the wheel accommodation parts. Recessed lower accommodation parts are formed in the lower horizontal window frame at the surface facing the indoor floor, and lower extension devices facing the indoor floor are installed in the lower accommodation parts.
Abstract:
PURPOSE: A door filled with light weight aggregates aerated concrete is provided to improve sound absorbing effect and insulation performance. CONSTITUTION: A door filled with light weight aggregates aerated concrete comprises a front plate(11), a back plate(12), an edge member(13), and a filling panel(20). The front and back plates form the front and back sides of the door, respectively. The edge member is arranged on the boundary between the front and rear plates to form a hollow part between the front and back plates. The filling panel is formed of light weight aggregate aerated concrete including blast furnace slag and fly ash and filled in the hollow part between the front and back plates.
Abstract:
PURPOSE: A concrete form with a debubbling function using water-shielding is provided to easily remove air bubbles remaining in concrete after compaction by letting the air bubble flow to the outside along the water-shielding fiber. CONSTITUTION: A concrete form with a debubbling function comprises water-shielding fiber(20) which passes vapor and gas, not water, because the fiber gap is smaller than water droplet and larger than vapor. The water-shielding fiber is made of gore-tex and placed on the surface of a form body(10) where concrete(30) is placed.