Influencia de distintas fuentes de sílice en las propiedades físicas y mecánicas de materiales derivados del yeso

Autores/as

  • A. A. Khalil National Research Centre
  • A. Tawfik National Research Centre
  • A. A. Hegazy National Research Centre
  • M. F. El-Shahat Aim Shams Univ.

DOI:

https://doi.org/10.3989/mc.2013.04312

Palabras clave:

materiales compuestos, yeso, sílice, propiedades físicas y mecánicas, elementos constructivos

Resumen


Se prepararon pastas compuestas de yeso y sílice mediante la mezcla en seco de yeso con distintas proporciones (0,2- 10 %) de arena natural, o gel o humo de sílice, procediéndose a continuación a su hidratación. A fin de determinar las propiedades físicas y mecánicas de las pastas, a los 7 y los 28 días de hidratación se hallaron su fluidez, tiempo de fraguado, porosidad aparente, densidad aparente y resistencia a la compresión. Los resultados obtenidos indican que al incorporar las distintas modalidades de sílice a la mezcla, disminuyó la densidad aparente y aumentaron la fluidez, el tiempo de fraguado, la porosidad aparente y, en menor medida, la resistencia a la compresión de las muestras. Se considera que esta mejora de las propiedades del material se debe a la presencia de sílice en los poros intersticiales de las matrices endurecidas de yeso. Aunque la resistencia a la compresión de la mayoría de las pastas ensayadas apenas aumentó, estas se beneficiaron de la presencia en su composición de elementos de bajo coste como la arena o los distintos subproductos industriales utilizados. Puede concluirse, por lo tanto, que los compuestos de yeso y sílice tienen valor económico y contribuyen a mejorar el medioambiente al valorizar residuos. Por otra parte, son apropiados para las aplicaciones en las que se necesitan o recomiendan elementos de alta porosidad y bajo peso, concretamente en las edificaciones bajas.

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Publicado

2013-12-30

Cómo citar

Khalil, A. A., Tawfik, A., Hegazy, A. A., & El-Shahat, M. F. (2013). Influencia de distintas fuentes de sílice en las propiedades físicas y mecánicas de materiales derivados del yeso. Materiales De Construcción, 63(312), 529–537. https://doi.org/10.3989/mc.2013.04312

Número

Sección

Artículos