Nanocem - Nanocem
Nanocem консорциум академических и частных промышленных групп, который исследует свойства цемент и конкретный в нано- и микромасштабе с особым упором на сокращение выбросы углекислого газа на всех этапах производства.[1][2] Nanocem был основан как независимый консорциум в 2004 году после отклонения заявки 2002 года на участие в сети передового опыта (Европейская рамочная программа). Исследование ведется на фундаментальном уровне. Тем не менее, высокий уровень участия отрасли позволяет сосредоточиться на решениях, которые могут работать на практике, а не только в теории.
Эта уникальная модель сотрудничества между промышленностью и академическим сообществом привела к выявлению общих проблем, обмену знаниями и очевидным преимуществам для всех участников. Например, Nanocem смог помочь составить карту потребностей в исследованиях бетона с низким содержанием углерода. Это руководство помогло сфокусировать исследования компаний и третьих сторон.
Штаб-квартира консорциума находится в г. Лозанна, Швейцария. По состоянию на 2018 год он включает 34 организации и поддерживает более 120 исследователей.[3] Nanocem поддерживает около 60 докторских и постдокторских исследовательских проектов в области фундаментальных исследований.
Одиннадцать завершенных основных проектов Nanocem включали исследования взаимодействия между примеси и цемент[4][5], прочность бетона, кинетика цемента гидратация[6], и использование методы магнитно-резонансной томографии в конкретном анализе.[7] Последние проекты, спонсируемые Nanocem, включали использование нанотехнологии в цементных материалах,[8][9] воздействие сульфата на бетон,[10] разработка биполярного минерального органического композита, который может связываться с портландцемент на одном полюсе и полимеризовать с другим,[11] и исследования гидратации цемента на молекулярном уровне.[12] По результатам его исследований было опубликовано более ста статей и докладов на конференциях.[13] В команде около 120 академических исследователей, которые вместе управляют примерно 60 проектами докторантуры и постдокторантуры в области фундаментальных исследований.
Участвующие организации
Nanocem состоит из 34 академических и частных промышленных партнеров.[3][14] Члены Nanocem коллективно имеют доступ к большому спектру современного оборудования для изучения вяжущих материалов.
Академический
- Орхусский университет
- Bauhaus-Universität Weimar
- Чешский технический университет в Праге
- Датский технологический институт
- Федеральная политехническая школа Лозанны
- ETH Цюрих
- Институт строительных наук Эдуардо Торроха
- Французская комиссия по альтернативным источникам энергии и атомной энергии
- Французский институт науки и технологий транспорта, пространственного планирования, развития и сетей
- Имперский колледж Лондон
- Лундский университет
- Норвежский университет науки и технологий
- Политехнический университет Каталонии
- Словенский национальный институт строительства и гражданского строительства
- Швейцарские федеральные лаборатории материаловедения и технологий
- Технический университет Дании
- Технический университет Мюнхена
- Университет Абердина
- Бургундский университет
- Университет Лидса
- Университет Шеффилда
- Университет Суррея
- vdz gGmbH[15]
- Венский технологический университет
Промышленное
- Ольборг Портленд
- BASF
- CHRYSO[16]
- CRH[17]
- HeidelbergCement
- Прикладные технологии GCP
- LafargeHolcim
- Сиам Цемент
- Sika AG
- Титан Цемент
Рекомендации
- ^ Скривенер, К. «Nanocem: повторяющийся процесс диалога». ZKG International 59.6. 2006.
- ^ «Промышленные конкуренты могут делиться знаниями». Крещендо. Апрель 2006 г.
- ^ а б "О нас." Nanocem. Дата обращения 18-5-16.
- ^ Налет, Камилла (2016). "Влияние звездной химии и функционирования органических органических соединений на гидратацию композитных материалов".
- ^ Жирудо, Клэр (2009). Взаимодействие алюминатов с органическими веществами. Интеркаляция полиметакрилатов-g-PEO dans l’hydrocalumite.
- ^ Беродье, Элиза (2015). «Влияние дополнительных вяжущих материалов на кинетику и развитие микроструктуры гидратации цемента». Тезис.
- ^ «Наши исследования». Nanocem. Доступ 4-4-17.
- ^ Скривенер, К. "Нанотехнологии и вяжущие материалы". Нанотехнологии в строительстве 3. Ред. Биттнар, З., Бартос, П.Дж.М., Немечек, Дж., Смилауэр, В., Земан, Дж. Шпрингер-Верлаг Берлин, Гейдельберг, 2009. С. 37-42.
- ^ Хао, X.H., Чжан, A.Q., Ян, В. «Исследование характеристик асфальтобетона, модифицированного нано-карбонатом кальция, AC-13». Расширенные исследования материалов 450.2: 503-07. 2012.
- ^ Скривенер, К. «Важность понимания микроструктуры для долговечного и устойчивого бетона». Ремонт, восстановление и модернизация бетона. Ред. Марк Г. Александер, Ханс-Дитер Беушаузен, Франк Ден, Пилат Мойо. CRC Press, 2008. С. 11-17. Доступ через Google Книги 18-5-16.
- ^ Ли, З. Передовые бетонные технологии. John Wiley & Sons, 2011. Доступ через Google Книги 18-5-16.
- ^ Биргиссон Б., Тейлор П., Армагани Дж., Шах С. «Дорожная карта Америки по исследованиям бетонных материалов на основе нанотехнологий». Отчет о транспортных исследованиях: журнал Совета по исследованиям в области транспорта 2142. 2010.
- ^ «Наши публикации». Nanocem. Доступ 4-4-17.
- ^ Мюло, Р. «Pour faire sa révolution, le béton fait appel aux nanosciences». Sciences et Avenir. 16 октября 2008 г.
- ^ vdz ggmbh главная
- ^ [1]
- ^ CRH что мы делаем
внешняя ссылка
- Официальный веб-сайт
- Список публикаций Nanocem и материалов конференций