← 論文一覧に戻る

常温ケイ酸塩養生による圧縮再生コンクリート粉末の低炭素建設材料への転換

Ambient Silicate Curing Transforms Compacted Recycled Concrete Powder Into a Low‐Carbon Construction Material (原題)

Sothyrak Rath, Nami Hasegawa, Phyo Thant Hein, Sabrina Harahap, Yuya Sakai

Advanced Sustainable Systems📚 査読済 / ジャーナル2026-09-30#CCUSOrigin: JP経営インパクト: コスト削減対象セクター: construction
DOI: 10.1002/adsu.70673
原典: https://doi.org/10.1002/adsu.70673

🤖 gxceed AI 要約

日本語

解体廃棄物由来の再生コンクリート粉末(RCP)は結合能が低く未利用だった。本研究は常温でケイ酸ナトリウム溶液養生を行い、6%濃度で吸水率を75%低減、曲げ強度を69%向上させた。微細構造解析によりC-S-Hとシリカゲルが粒子間を架橋し細孔を緻密化することを示し、過剰濃度では表面鉱化が拡散障壁となる閾値も明らかにした。ゲート・トゥ・ゲート評価で従来のオートクレーブ・炭酸化養生レンガよりCO2排出を89〜91%削減できる。

English

Recycled concrete powder (RCP) from demolition waste is underused due to low binding capacity. Ambient sodium silicate curing (6 wt%) cut water absorption by 75% and raised flexural strength by 69% versus uncured samples, with C-S-H and silica-rich gels bridging particles and refining pores. A kinetic threshold at higher silicate concentrations limits hydration. Cradle-to-gate emissions are 89–91% lower than conventional autoclaved or carbonation-cured bricks.

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

建設業の脱炭素はScope 3(購入資材)削減の鍵であり、廃コンクリート再資源化は循環経済と炭素集約度低減を両立する。SSBJ・有報でのScope 3開示や建設会社の低炭素資材調達方針に直結し、国内の廃棄物処理・資源循環政策とも整合する。

In the global GX context

Construction materials are a major hard-to-abate Scope 3 category, and this work offers a low-energy, CO2-free curing route for demolition waste. It supports circular-economy claims under CSRD/ISSB and gives disclosure teams credible emissions-reduction evidence for embodied-carbon reporting in buildings.

👥 読者別の含意

🔬研究者:常温ケイ酸塩養生の反応閾値と微細構造メカニズムを、廃コンクリート粉末の高付加価値化研究へ応用できる。

🏢実務担当者:解体廃棄物由来RCPを低炭素ブロック等に転換し、資材調達のScope 3削減と循環調達の根拠として活用できる。

🏛政策担当者:建設廃棄物の再資源化と低炭素建材普及を促す規制・調達基準の設計に、実証データとして参照可能。

📄 Abstract(原文)

ABSTRACT Recycled concrete powder (RCP) derived from demolition waste is largely underutilized due to its inherently low binding capacity. Here, we investigate a sodium silicate solution curing method that refines the pore structure of compacted RCP at ambient temperature, without thermal treatment or CO 2 exposure. Compacted RCP specimens are cured in sodium silicate solutions at 0, 6, and 12 wt% concentrations. After 28 days, the 6% treatment reduces water absorption rate by 75%, and increases flexural strength by 69% compared to the uncured sample. Microstructural characterization reveals rapid calcium consumption to form calcium silicate hydrate and silica‐rich gels, which establish interparticle bridges and refine the capillary pore network. The 6% condition outperformed the 12% condition, suggesting a kinetic threshold at which excessive silicate concentrations trigger rapid surface mineralization that creates a diffusion‐limiting barrier, restricting further water and ion transport and hindering the continued hydration of unreacted cement. This study uses an extensive naturally carbonated RCP, indicating that the route does not depend on a high residual portlandite content. A cradle‐to‐gate assessment indicates 89%–91% lower carbon emissions than conventional autoclaved and carbonation‐cured concrete bricks.

🔗 Provenance — このレコードを発見したソース

🔔 こうした論文の新着を逃したくない方は キーワードアラート に登録(無料・3キーワードまで)。

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。