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      알칼리 활성화 결합재 모르타르의 황산염 침식 저항성에 미치는 마그네슘 및 황산 이온의 영향

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      목차 (Table of Contents)

      • ABSTRACT
      • 1. 서론
      • 2. 황산마그네슘에 의한 콘크리트 열화 메커니즘
      • 3. 실험 개요
      • 4. 실험 결과 및 고찰
      • ABSTRACT
      • 1. 서론
      • 2. 황산마그네슘에 의한 콘크리트 열화 메커니즘
      • 3. 실험 개요
      • 4. 실험 결과 및 고찰
      • 5. 결론
      • References
      • 요약
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      참고문헌 (Reference)

      1 이승태, "황산염침식을 받은 실리카 퓸 혼합시멘트 경화체의 성능평가" 한국구조물진단유지관리공학회 11 (11): 121-128, 2007

      2 배수호, "콘크리트의 황산 및 황산염 침투 저항성에 미치는 광물질 혼화재의 영향" 한국콘크리트학회 22 (22): 219-228, 2010

      3 박광민, "알칼리 활성화 결합재의 황산염 침식에 미치는 마그네슘의 영향" 한국구조물진단유지관리공학회 21 (21): 109-116, 2017

      4 박광민, "알칼리 활성화 결합재 활용 모르타르의 황산염 침식 저항성" 한국구조물진단유지관리공학회 20 (20): 94-101, 2016

      5 이승태, "메타카올린 혼합 시멘트 경화체의 황산마그네슘 침식 및 성능저하 모드" 한국콘크리트학회 21 (21): 21-27, 2009

      6 Richardson, I. G., "The Characterization of Hardened Alkali Activated Blast Furnace Slag Pastes and the Nature of the Calcium Silicate Hydrate(C-S-H)Phase" 24 (24): 813-829, 1994

      7 Al-Amoudi, O. S. B., "Sulfate Attack and Reinforcement Corrosion in Plain and Blended Cements Exposed to Sulfate Environments" 33 (33): 53-61, 1998

      8 Brough, A. R., "Sodium Silicate-based, Alkali-activated Slag Mortars-Part I. Strength, Hydration and Microstructure" 32 (32): 865-879, 2002

      9 Van Deventer, J. S. J., "Reaction Mechanisms in the Geopolymeric Conversion of Inorganic Waste to Useful Products" 139 (139): 506-513, 2007

      10 Santhanam, M., "Mechanism of Sulfate Attack : A Fresh Look Part 1 : Summary of Experimental Results" 32 (32): 915-921, 2002

      1 이승태, "황산염침식을 받은 실리카 퓸 혼합시멘트 경화체의 성능평가" 한국구조물진단유지관리공학회 11 (11): 121-128, 2007

      2 배수호, "콘크리트의 황산 및 황산염 침투 저항성에 미치는 광물질 혼화재의 영향" 한국콘크리트학회 22 (22): 219-228, 2010

      3 박광민, "알칼리 활성화 결합재의 황산염 침식에 미치는 마그네슘의 영향" 한국구조물진단유지관리공학회 21 (21): 109-116, 2017

      4 박광민, "알칼리 활성화 결합재 활용 모르타르의 황산염 침식 저항성" 한국구조물진단유지관리공학회 20 (20): 94-101, 2016

      5 이승태, "메타카올린 혼합 시멘트 경화체의 황산마그네슘 침식 및 성능저하 모드" 한국콘크리트학회 21 (21): 21-27, 2009

      6 Richardson, I. G., "The Characterization of Hardened Alkali Activated Blast Furnace Slag Pastes and the Nature of the Calcium Silicate Hydrate(C-S-H)Phase" 24 (24): 813-829, 1994

      7 Al-Amoudi, O. S. B., "Sulfate Attack and Reinforcement Corrosion in Plain and Blended Cements Exposed to Sulfate Environments" 33 (33): 53-61, 1998

      8 Brough, A. R., "Sodium Silicate-based, Alkali-activated Slag Mortars-Part I. Strength, Hydration and Microstructure" 32 (32): 865-879, 2002

      9 Van Deventer, J. S. J., "Reaction Mechanisms in the Geopolymeric Conversion of Inorganic Waste to Useful Products" 139 (139): 506-513, 2007

      10 Santhanam, M., "Mechanism of Sulfate Attack : A Fresh Look Part 1 : Summary of Experimental Results" 32 (32): 915-921, 2002

      11 Caijun, S., "Investigation on Some Factors Affecting the Characteristics of Alkali-phosphorus Slag Cement" 19 (19): 527-533, 1989

      12 Lothenbach, B., "Hydration of Alkaliactivated Slag : Thermodynamic Modelling" 19 (19): 81-92, 2007

      13 Wang, S. D., "Hydration Products of Alkali Activated Slag Cement" 25 (25): 561-571, 1995

      14 Gruskovnjak, A., "Hydration Mechanisms of Super Sulphated Slag Cement" 38 (38): 983-992, 2008

      15 Davidovits, J., "Geopolymer Cement to Minimize Carbondioxide Greenhouse-warming" 37 : 165-182, 1993

      16 Lei, M., "Experimental Study on the Damage Mechanism of Tunnel Structure Suffering from Sulfate Attack" 36 : 5-13, 2013

      17 Arbi1, K., "Experimental Study on Workability of Alkali Activated Fly Ash and Slag-based Geopolymer Concretes" 75-78, 2015

      18 Nath, P., "Effect of GGBFS on Setting, Workability and Early Strength Properties of Fly Ash Geopolymer Concrete Cured in Ambient Condition" 66 (66): 163-171, 2014

      19 Shamaa, M. A., "Coupling between Mechanical and Transfer Properties and Expansion Due to DEF in a Concrete of a Nuclear Plant" 266 : 70-77, 2014

      20 Monteny, J., "Chemical, Microbiological, and in Situ Test Methods for Biogenic Sulfuric Acid Corrosion of Concrete" 30 (30): 623-634, 2000

      21 Shi, C., "Alkali-Activated Cements and Concretes" Taylor & Francis Group 150-156, 2006

      22 "ASTM C 1012, Standard Test Method for Length Change of Hydraulic-Cement Mortars Exposed to Sulfate Solution"

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      2008-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2006-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2003-01-01 평가 등재학술지 선정 (등재후보2차) KCI등재
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      기준연도 WOS-KCI 통합IF(2년) KCIF(2년) KCIF(3년)
      2016 0.44 0.44 0.45
      KCIF(4년) KCIF(5년) 중심성지수(3년) 즉시성지수
      0.44 0.4 0.702 0.24
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