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Materials:新书推荐——土木与环境工程中的再生材料 | MDPI Books

MDPI MDPI化学材料 2024-01-14

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本期新书推荐将为您推荐 Materials 期刊特刊书“Recycled Materials in Civil and Environmental Engineering (土木与环境工程中的再生材料)”。本特刊书内容包括可持续水泥复合材料、土木工程回收材料的再利用,碳纤维增强复合材料的回收利用,粘土-聚合物纳米复合材料,再生骨料环保型混凝土等,希望能为相关领域学者提供新的思路和参考,欢迎阅读。


Recycled Materials in Civil and Environmental Engineering

Edited by Andrea Petrella and Michele Notarnicola

https://www.mdpi.com/books/book/6213

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Experimental Investigation on Environmentally Sustainable Cement Composites Based on Wheat Straw and Perlite

基于麦草和珍珠岩的环境可持续水泥复合材料的试验研究

Andrea Petrella et al.

https://www.mdpi.com/1440144



文章亮点:


作者制备了含有不同长度和剂量的麦秸 (位于意大利南部,阿普利亚地区) 和珍珠岩珠作为骨料的环境可持续水泥砂浆,并通过流变学、热学、声学、力学、光学和微观结构测试对其进行了表征,并对常规砂进行了完全更换。作者对裸稻草 (S)、珍珠岩 (P) 以及无机和有机骨料 (P/S) 混合物的复合材料进行了表征,并与常规砂浆的性能进行了比较。结果表明,秸秆复合材料的和易性随纤维长度的减少和秸秆体积的增加而降低,而含裸珍珠岩的复合材料和掺集料的复合材料的和易性与对照表现出相似的一致性。

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Petrella, A.;De Gisi, S.;Di Clemente, M.E.;Todaro, F.;Ayr, U.;Liuzzi, S.;Dobiszewska, M.;Notarnicola, M.Experimental Investigation on Environmentally Sustainable Cement Composites Based on Wheat Straw and Perlite. Materials 2022, 15, 453.


Reuse of the Materials Recycled from Renewable Resources in the Civil Engineering: Status, Achievements and Government’s Initiatives in Taiwan

土木工程中可再生资源再生材料的再利用:台湾的现状、成就和政策研究

Chi-Hung Tsai, Yun-Hwei Shen and Wen-Tien Tsai

https://www.mdpi.com/1175532



文章亮点:


近年来,对无害矿物工业废物民用应用的循环经济和可持续废物管理的关注日益增加。基于此,本研究对 2010~2020 年工业废物产生及处理趋势进行分析,重点研究台湾工业来源的强制性再生资源 (包括再生沥青路面材料、水淬高炉炉渣、钛铁矿氯化炉炉渣) 的促进政策及监管措施。根据 2010~2020 年在线报告统计数据的官方数据库,每年大约有 300 万吨可再生资源被全部用于土木工程或相关水泥产品,反映出市场供应链的平衡。其中,台湾水淬高炉渣约占 90% (约 270 万吨)。为了有效地减少环境负荷和保护自然资源以减缓气候变化,本文从不同角度提出了一些建议。

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阅读英文原文

Tsai, C.-H.;Shen, Y.-H.;Tsai, W.-T. Reuse of the Materials Recycled from Renewable Resources in the Civil Engineering: Status, Achievements and Government’s Initiatives in Taiwan. Materials 2021, 14, 3730.


Recycling of Carbon Fiber-Reinforced Composites—Difficulties and Future Perspectives

碳纤维增强复合材料的回收利用难点及未来展望

Dragana Borjan, Željko Knez and Maša Knez

https://www.mdpi.com/1205254



文章亮点:


碳纤维增强复合材料具有的优异性能等突出的优点,使其成为多种材料的完美替代品。因此近年来,它们的产量急剧增加,导致废料的数量也急剧增加。由于未来的立法可能会阻止使用垃圾填埋和焚烧处理复合废物,因此回收等替代解决办法被认为是亟待解决的问题之一。本研究介绍了回收碳纤维增强复合材料的领先技术,重点是利用亚临界和超临界流体进行化学回收。这些新的反应介质在回收具有良好力学性能的清洁纤维方面更易于管理和有效。对碳纤维回收的传统技术和其优缺点进行了评述。

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阅读英文原文

Borjan, D.;Knez, Ž.;Knez, M.Recycling of Carbon Fiber-Reinforced Composites—Difficulties and Future Perspectives. Materials 2021, 14, 4191.


Clay-Polymer Nanocomposites: Preparations and Utilization for Pollutants Removal

粘土聚合物纳米复合材料的制备及其在污染物去除中的应用

Abdelfattah Amari et al.

https://www.mdpi.com/1030492



文章亮点:


本文作者开发了三种主要类型的粘土矿物-聚合物纳米复合材料 (Clay-Polymers Nanocomposites, CPNs),包括剥离纳米复合材料,插层纳米复合材料和相分离微复合材料。改进后的材料可作为去除水/废水中有机和无机污染物的新型、低成本的吸附剂。作者描述了 CPNs 去除各种污染物的能力,如细菌、金属、苯酚、单宁酸、农药、染料等。与单个成分相比,CPNs 具有更高的吸附能力和高效的水处理能力。CPNs 的再生性能优于粘土材料。文章综述了不同类型的 CPNs 及其对水中污染物的有效去除。并在各种标准的基础上,讨论了 CPNs 作为水处理吸附剂的前景。

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阅读英文原文

Amari, A.;Mohammed Alzahrani, F.;Mohammedsaleh Katubi, K.;Salem Alsaiari, N.;Tahoon, M.A.;Ben Rebah, F.Clay-Polymer Nanocomposites: Preparations and Utilization for Pollutants Removal. Materials 2021, 14, 1365. 


Development of Eco-Friendly Concrete Mix Using Recycled Aggregates: Structural Performance and Pore Feature Study Using Image Analysis

使用再生骨料开发生态友好混凝土混合物:使用图像分析的结构性能和孔隙特征研究

Plaban Debet al.

https://www.mdpi.com/1593078



文章亮点:


天然骨料的短缺迫使开发商致力于寻找替代集料,以及旧建筑的拆迁垃圾造成了巨大的征地问题和环境污染。这两个问题都可以通过回收废旧材料来解决。本研究旨在利用再生砖骨料(Recycled Brick Aggregates, RBA)开发环保型透水混凝土 (Pervious Concrete, PC),并研究新型混凝土的结构性能和孔隙结构分布。研究结果表明,与大粒径骨料相比,最小骨料粒径 (4.75 mm) 的骨料强度最好。图像分析方法表明,小骨料 (粒径为4.75 mm) 制备的 PC 混合料的平均孔径为 1.8~2mm,而骨料粒径为 9.5 mm 和 12.5 mm 制备的 PC 混合料的平均孔径分别为 2.9~3.1 mm 和 3.7~4.2 mm。结果表明 RBA 可替代 40~60% 的天然骨料,且不影响其强度和孔隙特征。

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阅读英文原文

Deb, P.;Debnath, B.;Hasan, M.;Alqarni, A.S.;Alaskar, A.;Alsabhan, A.H.;Khan, M.A.;Alam, S.;Hashim, K.S.Development of Eco-Friendly Concrete Mix Using Recycled Aggregates: Structural Performance and Pore Feature Study Using Image Analysis. Materials 2022, 15, 2953.


   Materials 期刊介绍


主编:Maryam Tabrizian,McGill University, Canada

主要关注材料科学与工程研究相关各个领域的最新研究成果,包括但不限于高分子、纳米材料,能源材料、复合材料、碳材料、多孔材料、生物材料、建筑材料、陶瓷、金属等,以及材料物理化学、催化、腐蚀、光电应用、结构分析和表征,建模等。

2021 Impact Factor

3.748 (Q1*)

2021 CiteScore

4.7

Time to First Decision

15.3 Days

Time to Publication

38 Days

* Q1 (18/79) at category "Metallurgy and Metallurgical Engineering"


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