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設計段階から解体考慮 竹中が新工法、神戸で完成 (2024/10/14 素材・建設・環境・エネルギー)

増築部の構造部材には、高炉スラグ微粉末を含んだ「ECMコンクリート」やスクラップ材を再利用した電炉鋼材など、環境に配慮した構造材を選定した。

神鋼など、ジオポリマーコンクリ開発 産業副産物9割配合 (2024/10/3 素材・建設・環境・エネルギー1)

ジオポリマーは、高炉スラグ微粉末やフライアッシュなどの産業副産物を利用する活性フィラーとアルカリ溶液を原料とする硬化体。

CELBICはセメントの一部を高炉スラグ微粉末で代替することによって、セメントの製造過程におけるCO2排出量を削減するコンクリート。建物の部位によって、スラグ微粉末の使用率を10―70%の範囲...

医薬品や食品、半導体などの摺動(しゅうどう)で発生する微粉末を嫌う用途に提案していく。

加和太建設、静岡の公道にCO2固定コンクリ施工 (2024/5/6 素材・建設・環境・エネルギー)

CO2を固定した戻りコンスラッジ微粉末を生コンクリートに配合。

建材メーカー、社会課題対策 (2024/5/6 生活インフラ・医療・くらし)

同社は温室効果ガス(GHG)削減に取り組んでおり、二酸化炭素(CO2)の排出量が多いセメントの代替として「高炉スラグ微粉末」を採用し、08年から実用化を進めてきた。

UBE三菱、清水建設と環境配慮コンクリ開発 CO2排出8割減 (2024/4/25 素材・建設・環境・エネルギー1)

UBE三菱セメントは24日、セメントの約8割を高炉スラグ微粉末に置き換えた環境配慮型コンクリートを清水建設と共同開発したと発表した。鉄鋼製造時の産業副産物である高炉スラグ微粉末を混和材に活用。... ...

西松建と戸田建、火山ガラスでコンクリ 実構造部に適用へ (2024/4/11 素材・建設・環境・エネルギー2)

西松建設と戸田建設は共同で、コンクリート用火山ガラス微粉末を用いた環境配慮型コンクリートの研究開発を始めた。... 両社は、国内で調達可能な天然資源の火山ガラス微粉末に着目し、新たな環境配慮型コンクリ...

西松建とアサヒ飲料、カーボンネガティブコンクリート開発 (2024/3/11 素材・建設・環境・エネルギー)

さらに、セメントの代替原料として製鉄所の副産物である高炉スラグ微粉末を大量に使用した。

タイヤは熱回収でのサーマルリサイクルが全体の3分の2程度を占めるが、今後は2社の技術を活用して粉砕したタイヤをさらに冷凍粉砕し、原料レベルの微粉末にしてタイヤメーカーに供給。

JFEスチール、洗堀防止にスラグ人工石 洋上風力向け (2024/2/26 素材・建設・環境・エネルギー)

フロンティアロックは製鋼スラグとその前工程での高炉スラグ微粉末、水などを練り混ぜ、水和固化させたものを破砕してつくる。

戸田建と西松建、CO2ゼロコンクリ開発 プレキャスト製造実証 (2023/12/12 素材・建設・環境・エネルギー2)

両社はこれまで、コンクリートに配合するセメント量の最大90%を産業副産物の高炉スラグ微粉末に置き換え、CO2排出量を最大85%削減した「スラグリート」を開発。

CO2の削減技術は、高炉スラグ微粉末を用いたセメントを通常のセメントに代えて適用することで、CO2排出量を6割程度減らせる。固定技術は、コンクリート解体材に含まれるカルシウム分にCO2を固定させ、コン...

日鉄、スラグ活用低炭素型ブロック 国交省モデル工事に採用 (2023/5/5 素材・建設・環境・エネルギー)

日本製鉄グループの高炉スラグ微粉末が、国土交通省発注の低炭素型コンクリートブロックのモデル工事2案件に採用された。... いずれのコンクリブロックも、高炉スラグ微粉末製品の比率を55%以上に高...

東急建、複合ビル新築工事でCO2を46%減 低炭素コンクリで成果 (2023/4/6 素材・建設・環境・エネルギー2)

地上躯体(くたい)を中心に高炉スラグ微粉末を使い、建物品質の確保とCO2削減率の最大化を両立した。... コンクリート材料として普及しているセメントの一部を産業副産物の高炉スラグ微粉末...

かさ高の微粉末で乾きづらいことから乾燥工程も困難を極めたが、森下氏の出身の静岡県で抹茶の乾燥機を手がけるメーカーに協力を仰いだ。

日鉄、高炉セメント材の3子会社を統合 来年4月 (2022/12/26 素材・医療・ヘルスケア)

日鉄は鉄鋼生産で年約1800万トンの鉄鋼スラグを資源化し、約7割は高炉スラグとして微粉末の高炉セメント材「エスメント」などを製品化している。

まずコンクリート材料のうちセメントを産業副産物の高炉スラグ微粉末で代替し、1立方メートル当たり409キログラムのCO2を削減。

LCCO微粉末を水酸化ナトリウムで処理すると厚さ1・5ナノメートルと3ナノメートルの短冊状ナノシートを作製できた。

粗鋼生産の副産物をもとにした高炉スラグ微粉末・細骨材や、特殊な混和剤を使って流動性を持たせ、耐凍害性を大幅に高めたアルカリ活性材料コンクリートを開発。

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