Page 148 - Kỷ yếu hội thảo quốc tế: Ứng dụng công nghệ mới trong công trình xanh - lần thứ 9 (ATiGB 2024)
P. 148

th
               HỘI THẢO QUỐC TẾ ATiGB LẦN THỨ CHÍN - The 9  ATiGB 2024                                 139

               cho  thấy  Rn  của  các  HPC  có  xu  hướng  giảm,  hàm   lượng này có quan hệ tuyến tính bậc nhất tương đối
                                                                                      2
               lượng EVA càng nhiều thì Rn giảm càng lớn. Rn của   chặt chẽ với hệ số xác định R  = 0,771.
               các HPC EVA3, EVA6 và EVA9 ở 7 ngày giảm lần
               lượt là 0,4%, 1,2% và 7,4%; ở 28 ngày giảm lần lượt
               là 0,2%, 0,8% và 5,3%;  ở 56 ngày giảm lần lượt là
               0,8%, 1,2% và 5,6% so với bê tông đối chứng EVA0.
               Sự gia tăng Rku và giảm Rn của các HPC chứa EVA là
               do EVA cải thiện tính linh hoạt, khả năng biến dạng,
               tăng  cường độ  liên kết  giữa cốt  liệu-hồ xi  măng  và
               giảm mô đun đàn hồi như đã nêu ở phần Giới thiệu.
                  Kết  quả  nêu  trên  cho  thấy  rằng  sử  dụng  (3-6)%
               EVA trong bê tông gần như không ảnh hưởng đến Rn
               của chúng, Rn của các HPC chứa (3-6)% EVA xấp xỉ
               với Rn của HPC đối chứng EVA0. Điều này là do các
               HPC này có độ rỗng thấp góp phần hạn chế sự suy
               giảm Rn. Tuy nhiên, khi tăng hàm lượng EVA lên 9%
                                                                        Hình 6. Quan hệ giữa độ thấm
               thì Rn giảm rõ rệt, điều này là do EVA làm chậm quá    ion clo và độ rỗng của các bê tông
               trình hydrat hóa và làm giảm tính liên tục của hồ xi
               măng [1, 3].                                      4. KẾT LUẬN
                  3.3. Độ thấm ion clo                           Một số kết luận có thể được rút ra từ nghiên cứu
                                                              này như sau:
                  Độ thấm ion clo của các HPC được trình bày như
               trên Hình 5. Độ thấm ion clo của các HPC chứa EVA   Nhũ  tương  EVA  có  tác  dụng  làm  giảm  độ  rỗng
               giảm  đáng  kể  so  với  HPC  đối  chứng  EVA0,  hàm   của các HPC, tuy nhiên khi hàm lượng EVA tăng lên
               lượng EVA càng nhiều thì độ thấm ion clo càng thấp.   đến 9% thì độ rỗng của các bê tông lại có xu hướng
               Tuy  nhiên,  khi  làm  lượng  EVA  tăng  lên  9%  thì  độ   tăng nhẹ.
               thấm ion clo có xu hướng tăng nhẹ.                Nhũ tương EVA làm tăng cường độ kéo uốn của
                  Độ  thấm  ion  clo  của  các  HPC  EVA3,  EVA6  và   các HPC, hàm lượng EVA = 6% cho cường độ kéo
               EVA9  ở  28  ngày  giảm  lần  lượt  là  7,5%,  29,4%  và   uốn  cao  nhất.  Tuy  nhiên,  nhũ  tương  EVA  có  xu
               28,1%;  ở  56  ngày giảm  lần  lượt  là  4,9%,  25,5%  và   hướng làm giảm cường độ nén, cường độ nén của các
               23,2% so với HPC EVA0. Các HPC chứa EVA có độ   HPC  chứa  (3-6)%  EVA  xấp  xỉ  với  HPC  EVA0,
               thấm ion clo giảm là do chúng có độ rỗng nhỏ, bên   nhưng  cường độ nén  của  HPC  chứa  9%  EVA  giảm
               cạnh đó EVA tạo ra một lớp màng polyme bao bọc   (5,3-7,4)% so với HPC EVA0.
               xung  quang  hồ  xi  măng  và  các  hạt  cốt  liệu,  có  tác   Nhũ tương EVA làm giảm đáng kể độ thấm ion
               dụng như rào cản ngăn chặn sự thâm nhập của các ion   clo của các HPC, độ thấm ion clo của các HPC chứa
               clo [9, 10, 11]. Khi hàm lượng EVA tăng lên đến 9%,   (6-9)%  EVA  giảm  sâu  nhất  và  giảm  khoảng  (23,2-
               độ thấm ion clo của các HPC có xu hướng tăng nhẹ   29,4)% so với HPC EVA0.
               tương tự như độ rỗng của nó.
                                                                 Trong nghiên cứu này, hàm lượng EVA sử dụng
                                                              tối ưu trong HPC là 6%.
                                                                         TÀI LIỆU THAM KHẢO
                                                              [1]. R.  Cao,  J.  Yang,  G.  Li,  M.  Niu,  Effect  of  sulfuric  acid  on
                                                                 cementitious composites containing ethylene-vinyl acetate and
                                                                 styrene-butadiene rubber, Journal of Building Engineering, 80,
                                                                 2023, 108024. https://doi.org/10.1016/j.jobe.2023.108024
                                                              [2]. A.  A.  P.  Mansur,  O.  L.  Nascimento,  H.  S. Mansur,  Physico-
                                                                 chemical  characterization  of  EVA-modified  mortar  and
                                                                 porcelain tiles interfaces, Cement Concr. Res. 39, 2009, 1199–
                                                                 1208. https://doi.org/10.1016/j.cemconres.2009.07.020.
                                                              [3]. C. Shi, X. Zou, P. Wang, Influences of ethylene-vinyl acetate
                                                                 and  methylcellulose  on  the  properties  of  calcium
                                                                 sulfoaluminate  cement,  Construct.  Build.  Mater.  193,  2018,
                     Hình 5. Độ thấm ion clo của các bê tông     474–480. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2018.10.218.
                                                              [4]. C.  Shi,  X.  Zou,  P.  Wang,  Influences  of  EVA  and
                  Để đánh giá mối tương quan giữa độ thấm ion clo   methylcellulose on mechanical properties of Portland cement-
               và  độ  rỗng  của  các  HPC,  tiến  hành hồi quy  hai đại   calcium  aluminate  cement-gypsum  ternary  repair  mortar,
               lượng này và được trình bày như trên Hình 6. Hai đại   Construct.   Build.   Mater.   241,   2020,   118035.
                                                                 https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2020.118035.
                                                                                   ISBN: 978-604-80-9779-0
   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153