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publié le 07 Mar 2022 par Hélène HORSIN MOLINARO [1]

Efflorescence d’un béton à activation alcaline [2]
Résistance en compression selon le dosage en composant alcalin [3]
Résistance en compression selon le composant alcalin [4]
Portland cement mortar [5]
Geopolymer cement amorphous [6]

Contenu principal

Description

Béton bas carbone : Bétons auto-activés

La répartition de la consommation d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre dans les bâtiments en béton a été évaluée à 30% au cours de la phase de construction, 70% en phase d’utilisation et de maintenance, et 1% lors de l’étape de démolition.

Le béton est le matériau de construction le plus utilisé dans le monde. Actuellement, la consommation de béton est d’environ 1 t/an pour chaque être humain. Les êtres humains ne consomment aucun autre matériau dans ces quantités à l’exception de l’eau. C’est pourquoi même de petites réductions d’émissions de gaz à effet de serre par tonne de béton produit peuvent avoir un impact mondial significatif.

Un des inconvénients majeurs des bétons à base de matériaux cimentaires supplémentaires est leur activation par l’intermédiaire de la portlandite, qui garantit un pH basique nécessaire à la réaction pouzzolanique. Cette caractéristique implique de continuer à utiliser du clinker. Ce problème est évoqué dans la ressource « Béton bas carbone : Introduction aux enjeux modernes de l’industrie du béton [7] ». L’objectif de la recherche est maintenant d’obtenir de nouveaux bétons qui ne nécessitent pas de clinker pour former une pâte cimentaire. Pour cela, il est nécessaire de trouver de nouveaux matériaux aux propriétés hydrauliques.

Cette ressource présente l’activation alcaline puis le ciment géopolymère et conclue par une comparaison de la structure moléculaire des différents ciments. Une troisième ressource complète cette introduction aux bétons bas carbone « Béton bas carbone : Substitution partielle des ciments Portland [8]».

Contenu de la ressource :

  1. Activation alcaline
  2. Ciment géopolymère
  3. Comparaison de la structure moléculaire des différents ciments
  4. Un défaut intrinsèque à l'utilisation de la famille alcaline
  5. Conclusion
  6. Glossaire
  7. Sigles
Fichiers et liens
Icône PDF Béton bas carbone : Bétons auto-activés [9]

URL source (modified on 07/03/2022 - 14:02):https://sti.eduscol.education.fr/si-ens-paris-saclay/ressources_pedagogiques/beton-bas-carbone-betons-auto-actives

Liens
[1] https://sti.eduscol.education.fr/utilisateurs/helene-horsin-molinaro?node=14175 [2] https://sti.eduscol.education.fr/system/files/images/ressources/pedagogiques/14175/14175-efflorescence-dun-beton-activation-alcaline.png [3] https://sti.eduscol.education.fr/system/files/images/ressources/pedagogiques/14175/14175-resistance-en-compression-selon-le-dosage-en-composant-alcalin.png [4] https://sti.eduscol.education.fr/system/files/images/ressources/pedagogiques/14175/14175-resistance-en-compression-selon-le-composant-alcalin.png [5] https://sti.eduscol.education.fr/system/files/images/ressources/pedagogiques/14175/14175-portland-cement-mortar.png [6] https://sti.eduscol.education.fr/system/files/images/ressources/pedagogiques/14175/14175-geopolymer-cement-amorphous.png [7] https://sti.eduscol.education.fr/si-ens-paris-saclay/ressources_pedagogiques/beton-bas-carbone-introduction-aux-enjeux-modernes-de-lindustrie-du-beton [8] https://sti.eduscol.education.fr/si-ens-paris-saclay/ressources_pedagogiques/beton-bas-carbone-substitution-partielle-des-ciments-portland [9] https://sti.eduscol.education.fr/sites/eduscol.education.fr.sti/files/ressources/pedagogiques/14175/14175-beton-bas-carbone-betons-auto-actives-ensps.pdf