Logo video2dn
  • Сохранить видео с ютуба
  • Категории
    • Музыка
    • Кино и Анимация
    • Автомобили
    • Животные
    • Спорт
    • Путешествия
    • Игры
    • Люди и Блоги
    • Юмор
    • Развлечения
    • Новости и Политика
    • Howto и Стиль
    • Diy своими руками
    • Образование
    • Наука и Технологии
    • Некоммерческие Организации
  • О сайте

Скачать или смотреть The Role of Graphene-Based Nanomaterials for Enhancing CO2 Uptake and Mineralization

  • American Concrete Institute
  • 2023-06-30
  • 100
The Role of Graphene-Based Nanomaterials for Enhancing CO2 Uptake and Mineralization
American Concrete InstituteACIconcrete
  • ok logo

Скачать The Role of Graphene-Based Nanomaterials for Enhancing CO2 Uptake and Mineralization бесплатно в качестве 4к (2к / 1080p)

У нас вы можете скачать бесплатно The Role of Graphene-Based Nanomaterials for Enhancing CO2 Uptake and Mineralization или посмотреть видео с ютуба в максимальном доступном качестве.

Для скачивания выберите вариант из формы ниже:

  • Информация по загрузке:

Cкачать музыку The Role of Graphene-Based Nanomaterials for Enhancing CO2 Uptake and Mineralization бесплатно в формате MP3:

Если иконки загрузки не отобразились, ПОЖАЛУЙСТА, НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ или обновите страницу
Если у вас возникли трудности с загрузкой, пожалуйста, свяжитесь с нами по контактам, указанным в нижней части страницы.
Спасибо за использование сервиса video2dn.com

Описание к видео The Role of Graphene-Based Nanomaterials for Enhancing CO2 Uptake and Mineralization

The Role of Graphene-Based Nanomaterials for Enhancing CO2 Uptake and Mineralization in Engineered Concrete
Presented By: Panagiotis Danoglidis, University of Texas At Arlington
The presentation demonstrates the acceleration of carbonation kinetics rate in nanostructured interfaces of cementitious systems, crucial for CO2 mineralization in concrete, using 2D carbon-based nanomaterials. Highly exfoliated/nearly monolayered graphene nanoplatelets (GNPs) with 3-5x higher specific surface area than the surface area of cement grains were used. NanoIR mapping on sub-10 nm nanomaterial/C-S-H interfaces of carbonated specimens shown the formation of active sites that generate large quantities of Ca(OH)2 and CaO essential for CO2 mineralization, i.e., CaCO3 formation. A 50-80% higher nanoscale modulus of elasticity and elastic strain energy absorption capability of the carbonated nanostructured interfaces over the material without the GNP reinforcement was demonstrated through quantitative nanomechanical property mapping. Such enhancements in the carbonation kinetics and nanomechanical properties indicate improved CO2 mitigation potential and increased strengthening and toughening/resiliency of carbonated engineered concrete, important performance factors for the material’s serviceability.

Комментарии

Информация по комментариям в разработке

Похожие видео

  • О нас
  • Контакты
  • Отказ от ответственности - Disclaimer
  • Условия использования сайта - TOS
  • Политика конфиденциальности

video2dn Copyright © 2023 - 2025

Контакты для правообладателей [email protected]