TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu

Permanent URI for this collectionhttps://hdl.handle.net/20.500.12573/396

Browse

Search Results

Now showing 1 - 3 of 3
  • Research Project
    Nanotanecikler İçeren Yüksek Miktarda Doğal Puzolan Katkılı Çimentolar: Özellikler, Hidratasyon ve Hamur İç Yapısı
    (TUBİTAK, 2015) Uzal, Burak; Korkanç, Mustafa; Karahan, Okan
    Çimento sektörü dünya genelinde atmosfere salınan CO2 gazının %7’sinden tek başına_x000D_ sorumludur. Çimento sektörü odaklı CO2 emisyonlarının azaltılabilmesinde en etkin yol,_x000D_ çimentolardaki mineral katkı kullanım oranının yükseltilebilmesidir. Bunun önündeki en büyük_x000D_ engel göreceli olarak yüksek miktarda mineral katkılı çimentoların geç priz süreleri, düşük_x000D_ dayanımları ve yüksek büzülme eğilimleridir. Son yıllarda nanoteknolojiye olan ilgi artışıyla_x000D_ beraber, nanotaneciklerin çimento sistemlerinde kullanımına yönelik çalışmalar dikkat_x000D_ çekmektedir._x000D_ Bu projede yüksek miktarda doğal puzolan içeren çimentolara nanotanecik ilavesinin, farklı_x000D_ doğal puzolan tiplerine de bağlı olarak, bu çimentoların hidratasyonu, hamur iç yapısı ve_x000D_ özellikleri üzerindeki etkisi irdelenmiştir. Yirmi üç farklı doğal puzolanik malzemeden türlerini_x000D_ en iyi şekilde yansıtacak şekilde seçilen bir zeolit, bir pomza ve bir volkanik tüfün her birisi,_x000D_ ağırlıkça %50 oranında Portland çimentosuna ikame edilerek katkılı çimentolar hazırlanmıştır_x000D_ (toplam 20 farklı çimento kompozisyonu). Bu çimentolara %1 ve %2 oranlarında nanoCaCO3 ve nano-SiO2 tanecikleri ilave edilerek, çimentoların hidratasyonu, hamurların iç_x000D_ yapısı ve harç özellikleri incelenmiştir. Bu kapsamda izotermal kalorimetreyle hidratasyon_x000D_ kinetiği, taze hamurların vizkositesi, termal analizle sertleşmiş hamurların kalsiyum hidroksit_x000D_ ve bağlanmış su içerikleri, elektron mikroskobuyla iç yapı gözlemleri, harçların dayanımları_x000D_ ve büzülme (rötre) ölçümleri gerçekleştirilmiştir._x000D_ Yapılan deneysel çalışmaların sonucunda nanotanecik ilavesinin, yüksek miktarda doğal_x000D_ puzolan içeren çimentoların başta hidratasyon kinetiği (reaksiyon hızı ve açığa çıkan_x000D_ hidratasyon ısısı) olmak üzere, iç yapısını mikro ve nano düzeyde modifiye ettiği tespit_x000D_ edilmiştir. Çimento harçlarında %19’a varan oranlarda basınç dayanımı artışları ile_x000D_ büzülmelerde belirgin düşüşler gözlenmiş ve bu durumun nanotanecik ilavesiyle hamur iç_x000D_ yapısının gözenek boyut dağılımında meydana gelen yoğunlaşmayla ilgili olduğu_x000D_ değerlendirilmiştir.
  • Article
    Effects of Dry Particle Coating With Nano-and Microparticles on Early Compressive Strength of Portland Cement Pastes
    (Tulpar Academic Publishing, 2021-12-16) Yorulmaz, Hediye; Özuzun, Sümeyye; Uzal, Burak; İLkentapar, Serhan; Durak, Uğur; Karahan, Okan; Atis, C. D.
    It is known that nano-and microparticles have been very popular in recent years since their advantages. However, due to the very small size of such materials, they have very high tendency to agglomeration particularly for nanoparticles. Therefore, it is critical that they are properly distributed in the system to which they are added. This paper investigated the effects of dry particle coating with nano-and microparticles to solve the agglomeration problem. For a clear evaluation, paste samples were preferred to detemine the compressive strength. Nano-SiO<inf>2</inf> and nano-CaCO<inf>3</inf>, microCaCO<inf>3</inf> and micro-SiO<inf>2</inf>, also known as silica fume, were selected as particulate additives. It was studied by the addition of various percentages (0.3, 0.7, 1, 2, 3 and 5%) of nano-and microparticles in cementitious systems, replacing cement by weight with and without dry particle coating. Dry particle coating was made by using a highspeed paddle mixer. Portland cement and additive particles were mixed at 1500 rpm for 30 seconds in high-speed powder mixer designed for this purpose. The 3-day compressive strength of the cement-based samples to which particles were added at the specified rates was determined and the effect of the dry particle coating on the early strength was investigated. According to the results, it was observed that the production of paste with the dry particle coating technique gave higher compressive strength compared to the production of paste directly in early period. Especially with dry particle coating, compressive strength increased more than 100% in paste samples containing 0.3% nano-SiO<inf>2</inf> compared to direct addition without coating. © 2024 Elsevier B.V., All rights reserved.
  • Article
    Citation - Scopus: 2
    Comparison of Mechanical and Physical Properties of Screed With and Without Expanded Polystyrene (EPS) Particles
    (Yildiz Technical University, 2022-12-31) Kiliç, Fikret Merih; Yorulmaz, Hediye; Özuzun, Sümeyye; Durak, Uğur; İLkentapar, Serhan; Karahan, Okan; Atis, C. D.
    In this study, in order to observe the mechanical and physical properties of ordinary screed, sandy-lightweight screed and lightweight screed samples, expanded polystyrene (EPS) was used as fine aggregate and lightweight screed systems were produced by replacing sand at 100%, 50% and 0%. Samples of cement dosages of 250, 300, 350 kg/m3 were produced for lightweight screeds, sandy-lightweight screeds and ordinary screeds. Unit weight, water absorption capacity, flexural strength, compressive strength, fire resistance, abrasion and thermal conductivity tests were performed on the produced screed systems. As a result of the research, it was determined that as EPS ratio increases in screed system; unit weights decreased, water absorption rates increased. Besides, the flexural and compressive strengths, fire and abrasion resistance are also decreased. However, it was observed that the thermal conductivity coefficient reduced with the increment of EPS particles in the screed. In normal, sandy-lightweight and lightweight screeds, it was determined that as the cement dosage increased; the unit weights, flexural and compressive strengths, fire and abrasion resistance increased, water absorption capacity and the thermal conductivity coefficient decreased. © 2022 Elsevier B.V., All rights reserved.