ผลกระทบของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ผสมน้ำทะเลต่อกำลังอัด ของจีโอโพลิเมอร์
คำสำคัญ:
จีโอโพลิเมอร์, กำลังอัด, สารละลายโซเดียมไฮดร๊อกไซด์, น้ำทะเลบทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ทำการศึกษาผลกระทบของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ผสมน้ำทะเลต่อกำลังอัดของจีโอโพลิเมอร์ โดยมีส่วนผสมคือ เถ้าลอยจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะจังหวัดลำปาง, สารละลายโซเดียมซิลิเกต (NS), สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) และน้ำทะเลบริเวณชายฝั่งจังหวัดชลบุรี ทำการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อกำลังอัดของจีโอโพลิเมอร์ โดยการทดสอบได้แบ่งชุดการทดสอบดังนี้ 1.Series A : เปลี่ยนแปลงอัตราส่วนสารละลายต่อเถ้าลอย (L/F), 2.Series B : เปลี่ยนแปลงอัตราส่วนสารละลายโซเดียมซิลิเกตต่อสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NS/NaOH) และ3.Series C : เปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) โดยทำการทดสอบคุณสมบัติด้านกำลังอัดของจีโอโพลิเมอร์ที่อายุ 28 วัน ผลทดสอบ Series A เปลี่ยนแปลงอัตราส่วน L/F จาก 0.5 ถึง 0.7 พบว่าเมื่ออัตราส่วน L/F เพิ่มขึ้นจะทำให้กำลังอัดมีค่าลดลง ซึ่งผลการทดสอบกำลังอัดสูงสุดเท่ากับอัตราส่วน L/F=0.50 โดยใช้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์จากน้ำทะเล (NaSE)=100% กำลังอัดเท่ากับ 463.89 กก./ตร.ซม. ซึ่งมีกำลังอัดที่สูงกว่าตัวอย่างที่ใช้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์จากน้ำกลั่น (NaDI)=100% เพียงเล็กน้อยซึ่งมีกำลังอัดเท่ากับ 442.36 กก./ตร.ซม. ผลทดสอบ Series B เปลี่ยนแปลงอัตราส่วน NS/NaOH จาก 0.33 ถึง 0.67 พบว่าเมื่ออัตราส่วน NS/NaOH เพิ่มขึ้นจะทำให้กำลังอัดเพิ่มสูงขึ้น และเมื่ออัตราส่วน NS/NaOH เพิ่มขึ้นจาก 0.67 ถึง 1.50 กำลังอัดจะมีค่าลดลง ซึ่งผลการทดสอบกำลังอัดสูงสุดอยู่ที่อัตราส่วน NS/NaOH=0.67 ซึ่ง NaDI=100% (508.02 กก./ตร.ซม.) แต่กำลังอัดสูงกว่า NaSE=100% (506.40 กก./ตร.ซม.) เพียงเล็กน้อย และผลการทดสอบ Series C เปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์จาก 5 ถึง 15 โมลาร์ พบว่ากำลังอัดเพิ่มสูงขึ้นเมื่อความเข้มเพิ่มจาก 5 เป็น 10 โมลาร์ แต่เมื่อความเข้มข้นสูงมากกว่า 10 โมลาร์ทำให้กำลังอัดลดลง
เอกสารอ้างอิง
The office of industrial economics Thailand(e-Statistic) [Internet]. 2020 [updated 2019 Oct 19; cited 2021 Feb 10]. Available from: https://indexes.oie.go.th/industrialStatistics1.aspx
Minerals Yearbook (USGS) [Internet]. 2016 [updated 2019 Jan 10; cited 2020 Apr 5] Available from: https://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/myb.html
Rattanasak U. Geopolymer :Thailand Concrete Association; 2017
ASTM C618-19. Standard Specification for Coal Fly Ash and Raw or Calcined Natural Pozzolan for Use in Concrete, ASTM International, West Conshohocken, PA, 2019
Rattanasak U, Chindaprasirt P. Influence of NaOH solution on the synthesis of fly ash geopolymer, Miner. Eng. 2009; 22 (12): 1073–1078.
Posi P, Ridtirud C, Ekvong C, Chammanee D, Janthowong K, Chindaprasirt P. Properties of lightweight high calcium fly ash geopolymer concretes containing recycled packaging foam. Construction and Building Materials. 2015; 94: pp.408-413
ASTM C109-21. Standard Test Method for Compressive Strength of Hydraulic Cement Mortars (Using 2-in. or [50 mm] Cube Specimens), ASTM International, West Conshohocken, PA, 2021
Posi P, Teerachanwit C, Tanutong C, Limkamoltip S, Lertnimoolchai S, Sata V, et al. Lightweight geopolymer concrete containing aggregate from recycle lightweight block, Mater. Des. 2013; 52: 580–586
Rols S, Ambroise J, Péra J. Effects of different viscosity agents on the properties of self-leveling concrete, Cem. Concr. Res. 1999; 29 (2): 261–266.
Wongpa J, Kiattikomol K, Jaturapitakkul C, Chindaprasirt P. Compressive strength modulus of elasticity and water permeability of inorganic polymer concrete, Mater. Des. 1999; 31 (10): 4748–4754.
Kharita MH, Yousef S, AlNassar M. The effect of the initial water to cement on shielding properties of ordinary concrete, Prog. Nucl. Energy. 2010; 52 (5) 491–493.
Eiamwijit M, Pachana K, kaewpirom S, Rattanasak U, Chindaprasirt P. Comparative study on morphology of ground sub-bituminous FBC fly ash geopolymeric mater. Advanced Power Technology. 2009; 26(4): 1053-1057
ดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
ฉบับ
ประเภทบทความ
สัญญาอนุญาต
ลิขสิทธิ์ (c) 2023 วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา)

อนุญาตภายใต้เงื่อนไข Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.