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Author(s):     
 
Herget, Christian; Proske, Tilo; Graubner, Carl-Alexander
 
Title:     
 

 
Abstract:     
 
Eine Möglichkeit, um die mit der Betonbauweise verbundenen Treibhausgasemissionen zu reduzieren, ist die verstärkte Verwendung klinkerarmer Zemente. Allerdings stehen die klassischen Klinkersubstitutionsstoffe Steinkohlenflugasche und Hüttensand in Deutschland schon heute nicht in gewünschter Menge zur Verfügung. Daher sind kalksteinmehlreiche Bindemittel hier eine vielversprechende Option, wobei durch Zugabe von calciniertem Ton der Zementklinkergehalt weiter gesenkt werden kann. Zur Identifikation der Leistungsfähigkeit derartiger Zemente wurden Mörtel- und Betonproben aus Zementen mit Kalksteinmehl und unterschiedlichen calcinierten Tonen mit einer maximalen Substitutionsrate von 50 M.-% hinsichtlich der Frischmörteleigenschaften und auch verschiedener Festmörteleigenschaften wie Druckfestigkeit, Schwindverhalten und Karbonatisierungstiefe untersucht. Durch den kombinierten Einsatz von Kalksteinmehl und calciniertem Ton konnten gegenüber den Referenzproben aus Portlandzement (CEM I) vergleichbare 28-d-Druckfestigkeiten, allerdings bei verminderter Frühfestigkeit, erreicht werden. Sowohl der Widerstand gegenüber Karbonatisierung als auch die Schwindverformung sind bei gleichen Festigkeiten etwas geringer. Insgesamt wird durch die Verwendung derartiger Zementzusammensetzungen eine Minderung des Treibhauspotenzials der Betone von 40 % erreicht.

Concretes made of multicomposite cements with limestone powder and calcined clay
One option to reduce the global warming potential of concrete structures is an increased use of cements with a low clinker content. However, the well-established supplementary cementitious materials such as fly ash and granulated blast furnace slag are not available in Germany in the sufficient quantities. Limestone rich binders, in combination with calcined clay, are a good alternative to pure Portland cement (reference, CEM I). Therefore, different mortars and concretes with a clinker substitution of 50 wt.- % by limestone and calcined clay were analyzed. Compressive strength and shrinkage as well as the resistance against carbonation were tested and the global warming potential (GWP) calculated. The samples achieved similar compressive strengths compared to the reference with a lower early strength. Shrinkage and the carbonation resistance decreased in comparison to the reference samples at the same strength. Overall, a reduction in the global warming potential of concretes of about 40 % was achieved.
 
Source:     Beton- und Stahlbetonbau 116 (2021), No. 4
 
Page/s:     286-295
 
Language of Publication:     German



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