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低炭素型再生粉末ベース結合材:エンジニアリング特性、炭素固定ポテンシャル、リサイクル

A Low-Carbon, Recycled Powder-Based Binder: Engineering Properties, Carbon Sequestration Potential, and Recycling (原題)

Junkai Pan, Yu Zhang, Xuexia Wang, Zhaolin Yao, Yao Ran, Renjuan Sun, Yanhua Guan, Linglai Bu

Materials📚 査読済 / ジャーナル2026-09-10#CCUSOrigin: CN経営インパクト: コスト削減対象セクター: construction
DOI: 10.3390/ma19183855
原典: https://doi.org/10.3390/ma19183855

🤖 gxceed AI 要約

日本語

再生コンクリート粉末(RCP)にシリカフューム、高炉スラグ、フライアッシュを配合した低炭素結合材(LCRPB)を開発。直交実験設計により流動性・強度・水和・湿式炭酸化・再利用率を評価した。湿式炭酸化は液固比5、CO2流量3L/分で最高効率を示し、炭酸カルシウムが主生成物。最適配合は材料由来炭素フットプリントをOPC比26.6%削減した。

English

A low-carbon recycled powder-based binder (LCRPB) was developed using recycled concrete powder, silica fume, slag, and fly ash. Orthogonal testing evaluated workability, strength, hydration, wet carbonation, and reusability. Optimal wet carbonation occurred at L/S=5 and CO2 flow 3 L/min, yielding CaCO3. The best mix cut material carbon footprint by 26.6% versus 100% OPC.

Unofficial AI-generated summary based on the public title and abstract. Not an official translation.

📝 gxceed 編集解説 — Why this matters

日本のGX文脈において

建設業のScope 3排出削減、特にコンクリート由来の炭素固定技術として、日本の建設会社・建材メーカーの脱炭素戦略に資する。SSBJや有報でのScope 3開示強化が進む中、低炭素材料の採用は調達リスク低減と差別化要因になり得る。

In the global GX context

This study contributes to global efforts in embodied carbon reduction for construction materials, aligning with TCFD/ISSB Scope 3 disclosure and green building certification. It demonstrates a pathway for carbon sequestration in concrete, relevant to net-zero commitments in the built environment.

👥 読者別の含意

🔬研究者:低炭素結合材の配合最適化と炭酸化メカニズムに関する実験データを提供。

🏢実務担当者:建設資材の炭素フットプリント削減とリサイクル材料活用の具体的配合指針。

🏛政策担当者:建設分野の脱炭素化に向けた材料規格・炭素固定クレジット制度設計の参考に。

📄 Abstract(原文)

To improve the high-value utilization of recycled concrete powder (RCP) and its carbon sequestration potential, this study developed a low-carbon recycled powder-based binder (LCRPB) incorporating RCP, silica fume (SF), granulated blast-furnace slag (GBFS), and fly ash (FA). A five-factor, five-level orthogonal design was used to evaluate workability, mechanical properties, hydration behavior, wet carbonation performance, and post-carbonation reusability. The water-to-binder ratio showed the greatest relative influence on flowability and compressive strength, whereas RCP content had a greater influence on 28-day flexural strength and wet carbonation behavior. At favorable dosage levels, 2% SF, 7.5% GBFS, and 10% FA increased the 28-day compressive strength by 17.43%, 12.43%, and 11.83%, respectively. Wet carbonation showed the highest efficiency at a liquid-to-solid ratio of 5 and a CO2 flow rate of 3 L/min, with CaCO3 identified as the main carbonation product. The carbonated powder retained reuse potential. Matrix analysis identified a balanced formulation of W/B = 0.40, 0% SF, 7.5% GBFS, 10% FA, and 10% RCP. The selected formulation reduced the material-related carbon footprint by 26.6% relative to the 100% OPC reference.

🔗 Provenance — このレコードを発見したソース

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gxceed は公開メタデータに基づく研究支援データセットです。要約・翻訳・解説は AI 支援で生成されています。 最終的な解釈・検証は利用者が原典資料に基づいて行うことを前提とします。