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1 - CONTEXTE

2 - DESCRIPTION DE LA TECHNOLOGIE

3 - MISE EN ŒUVRE – APPLICATIONS

  • 3.1 - Béton pour puits de pétrole
  • 3.2 - Bétons résistants aux acides
  • 3.3 - Bétons présentant une tenue au feu améliorée
  • 3.4 - Liaison acier-béton

4 - PERSPECTIVES ET ÉVOLUTIONS

Article de référence | Réf : IN144 v1

Mise en œuvre – Applications
Bétons décarbonés au moyen d'hydroxyde et/ou de silicate alcalin

Auteur(s) : Philippe PICHAT

Date de publication : 10 juin 2012

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RÉSUMÉ

Des bétons sont obtenus sans ciment Portland, sans ciment alumineux, en activant des laitiers, des cendres volantes, des mâchefers et autres silicoaluminates par un hydroxyde et (ou) un silicate alcalin. Plus récemment des bétons ont été obtenus en activant des calcaires et des minéraux siliceux par de l’hydroxyde de sodium. Les bétons obtenus présentent des performances encourageantes sur le plan de la vitesse de prise, de la protection des armatures métalliques contre les intempéries, de la résistance au feu, de la résistance aux acides. Le sujet a donné lieu au dépôt de dizaines de demandes de brevet consultables sur internet.

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Auteur(s)

  • Philippe PICHAT : Ingénieur - Docteur d'État ès Sciences - Expert National agréé par la Cour de cassation 2000-2007 - Directeur technique St ADT - Ancien membre du CSRT Conseil supérieur de la recherche et de la technologie

INTRODUCTION

Points clés

Domaine : Bâtiment – Construction – Génie Civil

Degré de diffusion de la technologie : Émergence | Croissance | Maturité

Technologies impliquées : Bétons – Chimie

Domaines d'application : Construction, Génie Civil

Principaux acteurs français :

Institut geopolymère https://www.geopolymer.org/fr/

LCPC Paris

Université de Cergy-Pontoise. Département génie civil. Professeur Jean-Louis Gallias. IFP

ADT Philippe Pichat

Autres acteurs dans le monde :

Department of chemical and biomolecular Engineering, The University of Melbourne, Parkville, Australia

Center for Sustainable Resource Processing, Perth (Australia)

Instituto de Ciencas de la Construccion, Eduardo Torroya (CS IC), Madrid – (Spain)

Department of Materials Science, Polytechnic University of Madrid, (Spain)

Contact : Dr Philippe Pichat, [email protected]

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DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-in144


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3. Mise en œuvre – Applications

Les procédés peuvent être mis en œuvre avec les équipements actuels de fabrication de béton. Les équipements correspondants au stockage et au dosage du ciment Portland ou alumineux sont remplacés par un réservoir et une pompe doseuse de solution de sodium d'hydroxyde pour les bétons silicocalcairesodiques. Dans le cas des bétons silicoalumineux alcalin, il peut être nécessaire de s'équiper d'un réservoir et une pompe doseuse d'hydroxyde de sodium et de silicate de sodium.

Des formulations de bétons silicoalumineux sodiques appellent un étuvage.

3.1 Béton pour puits de pétrole

Ces bétons ont besoin de résister à des températures élevées 80 oC et à des agents corrosifs tels que CO2 par exemple .

La formulation utilisée est à base de 60 % de métakaolin et de 40 % de laitier de haut-fourneau activés par de l'hydroxyde de sodium et du silicate de sodium. Le béton ainsi obtenu a une résistance à la compression supérieure à celle d'un béton classique et une porosité plus faible égale à 6,27 % avec des pores de diamètres inférieurs à 20 mm.

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3.2 Bétons résistants aux acides

Ils ont été fabriqués avec des déchets miniers silicoalumineux activés par un mélange d'hydroxyde et de silicate de sodium .

Les échantillons ne présentent pas de désordres après avoir été immergés dans des solutions à 5 % d'acide sulfurique ou d'acide...

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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) - PICHAT (P.) -   10 milliards de tonnes de béton par an.  -  L'Actualité Chimique, no 315, p. 12-18, janv. 2008.

  • (2) - AYRES (R.) -   Energy technology transitions for industry.  -  OECD/IEA, p. 4, 9 juin 2009.

  • (3) - PHAIR (J.W.) -   Green chemistry for sustainable ciment production and use.  -  Green Chem., 8, p. 763-780 (2006).

  • (4) - KAPUR (A.) et al -   *  -  Journal of material cycles and wastes management, 11(2), p. 155-165 (2009).

  • (5) - KOUMOTO (T.) -   *  -  Sogo Daigaku Nogakubu Iho Tab. Environ, Geo technics, Fac.Agric., Saga University, Saga, Japon, 94, p. 15-22 (2009).

  • (6) - GLUKHOVSKY (V.D.), ROSTOV (S.), RUMYNA (G.V.) -   *  -  Congress of chemistry of cement, Paris (1980).

  • ...

DANS NOS BASES DOCUMENTAIRES

1 Événements

Science, Applications and Sustainability Proceedings

RILEM Proceedings

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2 Brevets

DAVIDOVITS (J.). – US patent 4 349 386 mineral polymers…

DAVIDOVITS (J.). – US patent 4 472 199 synthetic mineral polymers.

DAVIDOVITS (J.). – US patent 4 509 985 early hith strength mineral polymer…

DAVIDOVITS (J.). – US patent 5 342 595 process for obtaining a geopolymeric alumino silicate…

DAVIDOVITS (J.). – US patent 5 978 307 alkali alumino silicate geopolymeric matrix.

PICHAT (P.). – Brevet français 05 03373 fabrication d'un matériau solide à partir d'un hydroxide alcalin.

PICHAT (P.). – Brevet français 06 07425 composition à prise hydraulique.

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