QUANTCRETETM
FORTGESCHRITTEN FÜR GESCHWINDIGKEIT & STÄRKE
Vakuumsysteme sind anfällig für mechanische Ausfälle wie Beulen, Leckagen aufgrund von Ermüdung oder Bruch von Stützen unter Vakuumkräften, was ein gründliches Verständnis des Materialverhaltens und der Ausfallmodi unter diesen Bedingungen erfordert. Wenn Betonkonstruktionen nach dem Gießen einer Vakuumumgebung ausgesetzt werden, führt dies zu nachteiligen mechanischen Auswirkungen aufgrund einer beschleunigten Trocknung und mikrostruktureller Veränderungen.
Beton für Hyperloop-Systeme hat strenge Anforderungen:
Ultrahohe Druckfestigkeit (150 bis über 240 MPa oder ca. 22.000 bis über 35.000 psi)
Biegefestigkeit (min. 15 - 25 MPa oder 2200 - 3600 psi)
Strukturelle Integrität unter Vakuumbedingungen
Ultrageringe Porosität für deutlich minimierte Luftdurchlässigkeit
Nachhaltigkeit (geringer Kohlenstoff-Fußabdruck)
Wir bieten fortschrittliche nanotechnologische Lösungen, um konkrete Konstruktionsfehler im Vorfeld zu beheben.
Die proprietäre QUANTCRETE Quantum-Phase-Nanotechnologie von NANOARC unterstützt Betonhersteller dabei, die Anforderungen an die Betonkonstruktion im Hyperloop effektiv und nahtlos zu erfüllen. Wir helfen Ihnen, die Leistungsgrenzen zu erweitern und die aktuellen technischen Herausforderungen zu meistern, die den Bau von Infrastruktur der nächsten Generation einschränken.
Mit der QUANTCRETE Quantum-Phase-Nanotechnologie als effektivem Werkzeugkasten helfen wir Ihnen, Ihre architektonischen Ideen umzusetzen. Beton ermöglicht es, selbst komplexeste Formen und ästhetische Anforderungen zu erfüllen. Gleichzeitig wird das Bauwerk energieeffizient, langlebig und schlagfest – mit weniger Material und einem deutlich geringeren CO2-Fußabdruck.
Fast ein Jahrzehnt nach der Erfindung von QUANTCRETE sind wir nach wie vor die Besten auf unserem Gebiet und das einzige Unternehmen, das solche Lösungen herstellt. Hyperloop-Beton ist einer von vielen Fortschritten bei der Neudefinition des Betondesigns für Infrastrukturen und Anwendungen der nächsten Generation.
PORTLANDZEMENT 3.700 > 40
SCHLACKENZEMENT 4.000 14 - 22
FLUGASCHE 4.200 0,5 - 300
BIMSTEINPULVER 5.000 10 - 177
ULTRAFEINZEMENT 8.320 10 - 20
METAKAOLIN 190.000 1 - 20
SILIKASTAUB ~ 200.000 0,1 - 0.5
NANOARC QUANTCRETE 359.300 - 1.486.400 0,001 - 0,02
Schaffen Sie eine Hyperloop-Infrastruktur, die Umweltbelastungen auf Quantenebene standhält und so langfristige Stabilität und Sicherheit gewährleistet.
Entwerfen Sie Selbstheilung für sensor integrierte Strukturen, die die Hyperloop-Infrastruktur in Echtzeit überwachen und warten.
Erreichen Sie ultrahochfeste, leichte Hyperloop-Röhren mit QuantCrete-infundierten Materialien für erhöhte Haltbarkeit und Effizienz.
Beton weist im Vakuum im Vergleich zu atmosphärischen Bedingungen eine verstärkte Schwindung und eine geringere Kriechdehnung (d. h. eine akkumulierte dauerhafte Verformung eines Materials unter konstanter Belastung über einen längeren Zeitraum) auf. Niedriger Luftdruck in einer Vakuumumgebung erhöht die Wasserdampfdiffusion und den konvektiven Stoffübergangskoeffizienten, was zu einer erhöhten inhärenten Permeabilität des Zementleims führt, was zur Bildung poröser Hydratationsprodukte mit Schaumstruktur führt. Diese erhöhte Porosität wirkt sich negativ auf die Druckfestigkeit, Biegezugfestigkeit und Dauerhaftigkeit des Betons aus.
Das QUANTCRETE NANOFILLER-System reduziert die Porosität von Beton deutlich, um dessen Druckfestigkeit unter atmosphärischen Bedingungen zu erhöhen und den Beton darüber hinaus zu verdichten und so seine Haltbarkeit unter Vakuum zu verlängern. Da Zement-, Quarzsand- und Silikastaubpartikel 100- bis 10.000-mal größer sind als durchschnittliche Gasmoleküle, ist das Erreichen von Vakuumbedingungen mit herkömmlichen Betonmaterialien eine echte Herausforderung. Mit Quantenphasen-Nanotechnologie (Partikelgröße << 20 nm bzw. 0,02 µm) ist die Lösung jedoch klar.
Bei durchschnittlichen Partikelgrößen von 1 bis 5 nm liegt die Reduzierung von Porosität und Luftdurchlässigkeit mit QUANTCRETE NANOFILLER-Systemen nahe an der Größenskala durchschnittlicher Gasmoleküle (0,3 - 1,5 nm bzw. 0,00003 - 0,00015 µm). Dadurch entsteht nicht nur eine wesentlich stärkere Betonstruktur, sondern auch eine höhere Haltbarkeit, das Eindringen von Wasser wird verhindert und Vakuumbedingungen im Beton werden stabilisiert.
Die Zugfestigkeit von Beton nimmt mit der Zeit natürlich ab. Dieser Prozess wird unter Vakuum beschleunigt. Das QUANTCRETE NANOFLEX-System von NANOARC erhöht die Zugfestigkeit von Beton über lange Zeiträume deutlich und sorgt so für anhaltende strukturelle Stabilität durch reduzierte Rissbildung, erhöhte Spannungsfestigkeit und verbesserte Druckfestigkeit.
Die QUANTCRETE- und QUANTCEM-Systeme von NANOARC erzielen hohe Betonfestigkeiten bei reduziertem Portlandzementverbrauch. Dies ermöglicht die direkte Entwicklung von leichterem Hochleistungsbeton mit deutlich reduziertem CO2-Fußabdruck.
Damit wird der doppelte Bedarf an Leichtbau und Nachhaltigkeit bei der Betonkonstruktion für Hyperloops erfüllt. NANOARC bietet ein CARBON CURB-Programm an, das eine Betonumgestaltung ermöglicht, bei der 25, 50, 75 und 100 % Portlandzement aus Betonkonstruktionen entfernt werden.
Rostfreie Stähle weisen unter Vakuumbelastung im Vergleich zu Luft eine höhere Fließspannung und Zugfestigkeit auf. Daher ist der Einsatz von ultrahochfestem Stahlfaserbeton (UHPFRC), der Stahlfasern und Vorspannung nutzt, für die Hyperloop-Infrastruktur von entscheidender Bedeutung, um die Form und Stabilität der Röhre unter Vakuum zu erhalten.
Verbundbeton ist die Kombination verschiedener Materialien, meist Stahl und Beton, um ein Bauteil mit verbesserter Leistung zu schaffen. Jedes Verbundsystem hat eine kritische Porengröße, oberhalb derer Risse entstehen und Strukturfehler durchdringend wirken, unterhalb derer es verstärkt und stabil ist.
Korngrenzen beeinflussen die Betonfestigkeit maßgeblich. Feinere Zuschlagstoffkörnungen erhöhen die Betonfestigkeit und verhindern so die Rissausbreitung. Umgekehrt verringern größere Zuschlagstoffkörner die Druckfestigkeit des Betons, da sie mehr potenzielle Stellen für Rissbildung und Spannungskonzentration schaffen.
In Beton liegt die kritische Porengröße, oberhalb derer leicht Fehler auftreten, bei 50 nm bzw. 0,05 µm. Diese Poren werden als schädliche Poren bezeichnet. Sicherheit wird durch die Reduzierung dieser Größe auf die unschädliche Porengröße (20 nm bzw. 0,02 µm) erreicht. Der unschädliche Porenbereich gewährleistet die richtige Betonverdichtung für eine robuste Hyperloop-Anwendung.
Typische Stahlfaserdurchmesser in UHPFRC-Forschungsstudien liegen zwischen 0,16 mm und 0,3 mm (160 bis 300 µm). Die Abmessungen der QUANTCRETE-Nanoadditive reichen von 1 bis 20 nm (0,001 bis 0,02 µm).
WARUM SIND DIESE GRÖSSEN IN EINEM BETONVERBUNDWERKSTOFF WICHTIG?
Die Größe der UHPFRC-Fasern schränkt ihre Fähigkeit ein, sich gleichmäßig innerhalb eines Betonverbunds auszubreiten. Dies erfordert auch ihren Einsatz bei hohen Belastungen. Mikrometergroße Klumpenagglomerationen großer Partikel (> 30 nm bzw. 0,03 µm) bei hohen Belastungen wirken sich jedoch negativ auf die thermischen und mechanischen Eigenschaften von Beton sowie Epoxidharz aus.
Die ungleichmäßige Verteilung führt dazu, dass in anderen Bereichen eine geringere Anzahl von Verstärkungspartikeln vorhanden ist. Diese Faseraggregate wirken dann als Defektzentren und bilden Rissauslöser, die zum Strukturversagen eines UHPFRC-Verbundwerkstoffs führen. Dies entspricht daher nicht den tatsächlichen Eigenschaften eines gewünschten Hyperloop-Betonsystems.
Es ist bekannt, dass die Zugabe kleiner Mengen Nanopartikel zur Verstärkung von Betonverbundwerkstoffen eine erhebliche qualitative Verbesserung der Festigkeit und Steifigkeit von Polymeren/Epoxiden (sofern zutreffend) ermöglicht.
Bei zunehmender Zugbelastung versucht eine Betonverbundmatrix, sich wie gewohnt zu dehnen. Die nanoskopischen QUANTCRETE-Teilchen widerstehen dieser Verformung jedoch. Dieser Verformungswiderstand beruht auf einer geringeren Bruchdehnung, die durch Reibungsbeschränkung aufgrund der größeren Oberfläche der QUANTCRETE-Nanomaterialien entsteht und die Wechselwirkung zwischen QUANTCRETE-Partikeln und den Betonzuschlagstoffen oder Harzbeschichtungen in einem Vakuumbetonsystem verstärkt.
Dies führt zu einer geringeren Verformung, wodurch ein Beton-QUANTCRETE-Nanokomposit mehr Lasten aufnehmen und zu einem höheren Zugmodul beitragen kann, als derzeit in modernen UHPC-Betonsystemen erreicht werden kann.
Neben der Nanobewehrung von Betonverbundwerkstoffen bieten wir QUANTCRETE-Systeme für Strahlenschutz, verbesserten Wärmetransport, Wasserabdichtung, Korrosionsbeständigkeit und erhöhten Abriebschutz an.
Zahlungen können direkt über unsere Website per Banküberweisung, Kreditkarte, Kryptowährung oder Rechnungsstellung für eine Banküberweisung erfolgen.
Die Produkte werden ausschließlich auf unsere Website verkauft.
ABOMODELL : Sichern Sie sich Sonderkonditionen und kostenlosen Versand bei der Vorbestellung von Abonnements
VIERTELJÄHRLICH ( 5 % ) | HALBJÄHRLICH ( 10 % ) | JÄHRLICH ( 15 % )
WIR LIEFERN WELTWEIT
ANWENDUNGEN : Verstärkung der Druckfestigkeit, Verbesserung der Verarbeitbarkeit, UV-Filter, antibakteriell, Antifouling, Korrosionsschutz (Beständigkeit gegen Chloridangriff), reduzierte Alkalireaktivität, wasserabweisend, geringere Luftdurchlässigkeit, Aufheller/Farbzusatz, halogenfreies Flammschutzmittel.
Hilft bei der Konsolidierung unsolider Formationen, bei der Reparatur von Verrohrungslecks bei Verpressvorgängen, insbesondere bei "engen" Lecks, die für mikrofeine und herkömmliche Zementschlämme aufgrund ihrer größeren Partikelgröße und begrenzten Durchlässigkeit unzugänglich sind.
NANOARCHITEKTUR : Sphärische Nanopartikel von ~ 5 nm (0.005 μm)
BLAINE : 415300 cm²/g
FARBE : Weisses Nanopulver
DURCHSCHNITTLICHE DOSIERUNG IM BETON BEI 50 % WENIGER VERWENDUNG VON PORTLAND-ZEMENT : 0,0003 - 0,0004 Gew.-%.
DURCHSCHNITTLICHE DOSIERUNG IM BETON BEI 0 % VERWENDUNG VON PORTLANDZEMENT : 0,002 - 0,005 Gew.-%.
DURCHSCHNITTLICHE DOSIS IN BETON : 1,2g (~ 0,04 oz.) pro Tonne oder 2,9g pro Kubikmeter (~ 0,08 oz. pro Kubikyard) Beton
Gew.-% (pro Kubikmeter BETON) : 0,00012 %.
Durchschnittliche Druckfestigkeit Erhöhung** : ca. 18 - 22 %.
**Die Betonfestigkeit steigt mit der Erhöhung der Dosis
**Der frühe Festigkeitszuwachs ist in den Tagen 1-7 leicht verzögert, wenn Fließmittel verwendet werden, nimmt aber danach deutlich zu
Mind. Zementreduktion (pro Kubikmeter Beton) : ca. 11 %
Mind. CO2-Abzug (pro Kubikmeter Beton) : ca. 237,60 kg (entspricht ~ 0,24 Klimaschutz Gutschriften)
1 Emissionsgutschrift = 1 Tonne CO2
MENGE | PREIS
25 gramm (0,88 oz.) | € 3.000 GEEIGNET FÜR CA. 9 M3 BETON
250 gramm (8,81 oz.) | € 29.000 GEEIGNET FÜR CA. 90 M3 BETON
1 kg (2,2 lb) | € 116.000 GEEIGNET FÜR CA. 360 M3 BETON
PREISE FÜR GROSSBESTELLUNGEN : Ab 1 TONNE | KONTAKT trade@nanoarc.org
ANWENDUNGEN : Verstärkung der Druck- und Biege-/Zugfestigkeit, Verbesserung der Verarbeitbarkeit, UV-Filterung, antibakteriell, Antifouling, Korrosionsschutz (verbesserte Beständigkeit gegen Chloridangriffe), verringerte Alkalireaktivität, wasserabweisend, geringere Luftdurchlässigkeit, Aufheller/Farbzusatz, halogenfreies Flammschutzmittel.
Hilft bei der Konsolidierung unsolider Formationen, bei der Reparatur von Verrohrungslecks bei Verpressungen, insbesondere bei "dichten" Lecks, die für QUANTCEM NANOFILLER, QUANTCEM CURE, QUANTCEM X-PRESS, mikrofeine und herkömmliche Zementschlämme aufgrund QUANTCEM größeren Partikelgröße und begrenzten Durchlässigkeit unzugänglich sind.
NANOARCHITEKTUR : Atomar dünne Platten/Flocken (< 1 nm Dicke)
BLAINE : 635200 cm²/g
FARBE : Weisses Nanopulver
DURCHSCHNITTLICHE DOSIERUNG IM BETON BEI 50 % WENIGER VERWENDUNG VON PORTLAND-ZEMENT : 0,0002 - 0,00034 Gew.-%.
DURCHSCHNITTLICHE DOSIERUNG IM BETON BEI 0 % VERWENDUNG VON PORTLANDZEMENT : 0,001 - 0,004 Gew.-%.
DURCHSCHNITTLICHE DOSIS IN BETON : 1g (~ 0,035 oz.) pro Tonne oder 2,4g pro Kubikmeter (~ 0,07 oz. pro Kubikyard) Beton
Gew.-% (pro Kubikmeter BETON) : 0,0001 %
Durchschnittliche Druckfestigkeit Erhöhung** : ca. 20 - 43 %.
Durchschnittliche Zunahme der Biegefestigkeit** : ca. 12 - 40 %.
**Die Betonfestigkeit steigt mit der Erhöhung der Dosis
**Der frühe Festigkeitszuwachs ist in den Tagen 1-7 leicht verzögert, wenn Fließmittel verwendet werden, nimmt aber danach deutlich zu
Mind. Zementreduktion (pro Kubikmeter Beton) : ca. 17 %
CO2-ABZUG (BEI 2,4G DOSIERUNG pro m3 BETON): ca. 367,20 kg (entspricht ~ 0,37 CO2-Ausgleichsgutschriften)
1 Emissionsgutschrift = 1 Tonne CO2
MENGE | PREIS
25 gramm (0,88 oz.) | € 3.475 GEEIGNET FÜR CA. 11 M3 BETON
250 gramm (8,81 oz.) | € 34.000 GEEIGNET FÜR CA. 110 M3 BETON
1 kg (2,2 lb) | € 136.000 GEEIGNET FÜR CA. 440 M3 BETON
PREISE FÜR GROSSBESTELLUNGEN : Ab 1 TONNE | KONTAKT trade@nanoarc.org
ANWENDUNGEN
SCHNELLE DRUCKFESTIGKEIT IM FRÜHEN PHASE: Es dient als Lösung für die schnelle Aushärtung von Beton und ermöglicht ein schnelles Abbinden von Beton mit weniger Zement. Dadurch wird der CO2-Fußabdruck verringert und gleichzeitig werden wertvolle Stunden gespart und die Bauzeit verkürzt.
REPARATUR UND VERSTÄRKUNG VON BETON AUF ATOMISCHER SKALA: Mit einem ultrahohen Blaine-Wert von 1.486.400 cm²/g und Partikelabmessungen von ~ 1,4 nm (0,001 μm) kann es tiefer in tiefe Risse und Bruchstellen im Beton eindringen als jedes andere Material zuvor. Mit einer Quantenpartikelgröße von 1,4 nm liegt es nahe an der Größendomäne von Atomen in der Größe eines Wasserstoffatoms (0,11 nm).
KORROSIONSSCHUTZ: Dank seiner starken Korrosionsbeständigkeit, guten chemischen und thermischen Stabilität, einem pH-Wert von ca. 11,7 und einer Größe, die näher an der atomaren Skala liegt, ermöglicht es eine gezieltere Interaktion mit korrosiven Stoffen wie Chlorionen (ca. 0,167 nm), Wassermolekülen (0,275 nm) und Sulfationen (0,242 nm), um chemische Schäden im Beton zu verhindern.
ZEMENTHYDRATATION UND VERDICHTUNGSMITTEL IM FRÜHEN ALTER: Sobald es in einer Betonmischung mit Wasser in Kontakt kommt, erhöht es die Hydratationswärme von Portlandzement, was zu einer schnellen und hohen Druckfestigkeitssteigerung im frühen Stadium führt und gleichzeitig als Zementkeimstelle zur Verdichtung des Betons dient, wodurch Porosität und die Wahrscheinlichkeit der Rissbildung verringert werden. Dies ermöglicht die Herstellung von leichterem Fertigbeton mit höherer Festigkeit und besserer Haltbarkeit. Die erhöhte Hydratationswärme kommt dem Bau in extrem kalten Gebieten (z. B. Antarktis, Alaska und ferne nordische Regionen) zugute, und in wärmeren Umgebungen ist ein geringerer Portlandzementverbrauch möglich. Es ist vorteilhaft für Systeme wie gemahlene granulierte Hochofenschlacke (GGBS oder GGBFS), wo es als früher Aktivator zur Verbesserung der Betonfestigkeitssteigerung wirkt.
ANTISTATISCHE OBERFLÄCHEN: Es dient als Antistatikmittel und ist bei Anwendungen nützlich, bei denen eine geringe elektrostatische Aufladung und eine ableitende Oberfläche erforderlich sind.
NANOARCHITEKTUR: ~ 1,4 nm (0,001 μm) Nanopartikel
FARBE: CREME-Weiß / WEISSES Nanopulver
BLAINE: 1.486.400 cm²/g
DURCHSCHNITTLICHE DOSIERUNG IN ZEMENT: 0,0001 -0,001 Gew.-%
DURCHSCHNITTLICHE DOSIERUNG PRO m3 BETON: 0,8 - 1,03 g (0,021 - 0,028 oz. pro Kubikyard)
Gewichtsprozent (pro m3 BETON): 0,00004 %
FRÜHER ZUWACHS DER DRUCKFESTIGKEIT**: Bis zu 40 % oder 55 % in 24 und 72 Stunden
**Festigkeit nimmt mit Dosiserhöhung zu
DURCHSCHNITTLICHE ZEMENTREDUKTION: ~ 20 % nach oben (dosisabhängig)
MENGE | PREIS
25 gramm (0,88 oz.) | € 6.250 GEEIGNET FÜR CA. 32 M3 BETON
250 gramm (8.81 oz.) | € 62.000 GEEIGNET FÜR CA. 320 M3 BETON
1 kg (2,2 lb) | € 248.000 GEEIGNET FÜR CA. 1280 M3 BETON
PREISE FÜR GROSSBESTELLUNGEN : Ab 1 TONNE | KONTAKT trade@nanoarc.org
ANWENDUNGEN
I. CO2 ABSCHEIDUNG : Der pH-Wert von Beton muss über 11 bleiben, damit er stabil bleibt. Karbonatisierung oder CO2-Abscheidung in Beton senkt seinen pH-Wert auf ~ 8,3, was sowohl Bewehrungsstahl als auch Beton schädigt.
QUANTCRETE C-SET fängt CO2 effizient ein und neutralisiert die Schäden durch Karbonatisierung. Es handelt sich um einen Nanozusatzstoff für Beton, der auch der durch die Karbonatisierung von Beton verursachten Säure entgegenwirken und diese neutralisieren soll. Nach der CO2-Bindung sinkt sein pH-Wert auf 11,3, was immer noch im sicheren Betriebsbereich für Beton liegt.
II. SCHLACKE/TONERDEGEHALTSREICHER ZEMENT (HAC/CAC) UND FLUGASCHEBESCHLEUNIGER: HAC neigt zu einer kristallinen Neuanordnung (oder „Umwandlung“), was zu einer verringerten Festigkeit und Anfälligkeit für chemische Angriffe und strukturelles Versagen führt, wenn es über längere Zeit Wasser ausgesetzt ist.
QUANTCRETE C-SET wird für die Verwendung in Verbindung mit QUANTCEM sowie zementgebundenen Systemen auf Basis von Tonerdezementen (CAC) empfohlen, da es die Abbindezeit beschleunigt. Dies begünstigt eine stärkere Verwendung von Flugasche und GGBS-basierten Formulierungen für eine zusätzliche Reduzierung des CO2-Fußabdrucks, neben der inhärenten Fähigkeit von QUANTCRETE C-SET, CO2 zu binden, ohne die Haltbarkeit des Betons zu beeinträchtigen.
III. WIDERSTAND GEGEN ALKALIREAKTIVITÄT (ASR) UND SULFATANGRIFF (TSA) IN BETON UND MÖRTEL: QUANTCRETE C-SET verbessert die Verarbeitbarkeit von Zementleim und Beton, erhöht die Druckfestigkeit und bietet Widerstand gegen Sulfatangriff, während es gleichzeitig die mit der Alkali-Kieselsäure-Reaktion (ASR) in Portlandzementformulierungen verbundene Ausdehnung verringert.
NANOARCHITEKTUR: ~ 1,4 nm (0,001 μm) Nanopartikel
FARBE: CREME-Weiß / WEISSES Nanopulver
BLAINE: 1.486.400 cm²/g
DURCHSCHNITTLICHE DOSIERUNG IN ZEMENT: 0,0001 -0,001 Gew.-%
DURCHSCHNITTLICHE DOSIERUNG PRO m3 BETON: 0,8 - 1,03 g (0,021 - 0,028 oz. pro Kubikyard)
Gewichtsprozent (pro m3 BETON): 0,00004 %
FRÜHER ZUWACHS DER DRUCKFESTIGKEIT**: Bis zu 40 % oder 55 % in 24 und 72 Stunden
**Festigkeit nimmt mit Dosiserhöhung zu
DURCHSCHNITTLICHE ZEMENTREDUKTION: ~ 20 % nach oben (dosisabhängig)
MENGE | PREIS
25 gramm (0,88 oz.) | € 6.250 GEEIGNET FÜR CA. 32 M3 BETON
250 gramm (8.81 oz.) | € 62.000 GEEIGNET FÜR CA. 320 M3 BETON
1 kg (2,2 lb) | € 248.000 GEEIGNET FÜR CA. 1280 M3 BETON
PREISE FÜR GROSSBESTELLUNGEN : Ab 1 TONNE | KONTAKT trade@nanoarc.org
ANWENDUNGEN : Nano-Zement-System zur Beschleunigung der Abbindegeschwindigkeit von Beton und zum Ausgleich der negativen Auswirkungen von Flugasche und Hüttensand auf die Eigenschaften von Beton im frühen Alter. Nanofüller, Druckfestigkeitsverstärkung von Betonmörtel und Zementleim, Weißmacher/Farbadditiv, halogenfreies Flammschutzmittel.
Hilft bei der Konsolidierung unsolider Formationen, bei der Reparatur von Verrohrungslecks bei Verpressvorgängen, insbesondere bei "engen" Lecks, die für mikrofeine und herkömmliche Zementschlämme aufgrund ihrer größeren Partikelgröße und begrenzten Durchlässigkeit unzugänglich sind.
NANOARCHITEKTUR : < 25 nm (0,025 μm) halbkugelförmige hohle Nanopartikel
BLAINE : 388000 cm²/g
FARBE : Weisses Nanopulver
DURCHSCHNITTLICHE DOSIERUNG IM BETON BEI 50 % WENIGER VERWENDUNG VON PORTLAND-ZEMENT : 0,0003 - 0,0005 Gew.-%.
DURCHSCHNITTLICHE DOSIERUNG IM BETON BEI 0 % VERWENDUNG VON PORTLANDZEMENT : 0,002 - 0.006 Gew.-%.
DURCHSCHNITTLICHE DOSIS IN BETON : 2,7g pro Kubikmeter (0,08 oz. pro Kubikyard) Beton
Gew.-% (pro Kubikmeter BETON) : 0,00011 %
Durchschnittliche Druckfestigkeit Erhöhung**: ca. 20 - 60 %.
Mind. Zementreduktion (pro Kubikmeter Beton) : min. 10 %
Mind. CO2-Abzug (pro Kubikmeter Beton) : min. 216 kg (entspricht ~ 0,22 Klimaschutz Gutschriften)
1 Emissionsgutschrift = 1 Tonne CO2
MENGE | PREIS
25 gramm (0,88 oz.) | € 2.140 GEEIGNET FÜR CA. 10 M3 BETON
250 gramm (8,81 oz.) | € 21.000 GEEIGNET FÜR CA. 100 M3 BETON
1 kg (2,2 lb) | € 84.000 GEEIGNET FÜR CA. 400 M3 BETON
PREISE FÜR GROSSBESTELLUNGEN : Ab 1 TONNE | KONTAKT trade@nanoarc.org
ANWENDUNGEN : Verkürzt die Aushärtezeit des Betons, indem es als Beschleuniger oder frühzeitiger Aktivator von granulierter Hochofenschlacke (GGBS oder GGBFS) wirkt und die Festigkeit des Betons erhöht. Expansionsmittel zur Verringerung des autogenen Schwindens, Erhöhung der Druck- und Zugfestigkeit, Korrosionsschutzmittel (Verringerung des Sulfatangriffs) und pH-Wert-Erhöher, Schimmel- und Mehltaubeständigkeit, geringe Luftdurchlässigkeit, Abriebfestigkeit, antistatisches Mittel, halogenfreies Flammschutzmittel.
Hilft bei der Konsolidierung unsolider Formationen, bei der Reparatur von Verrohrungslecks bei Verpressvorgängen, insbesondere bei "engen" Lecks, die für mikrofeine und herkömmliche Zementschlämme aufgrund ihrer größeren Partikelgröße und begrenzten Durchlässigkeit unzugänglich sind.
BLAINE : 359300 cm²/g
FARBE : Weisses Nanopulver
DURCHSCHNITTLICHE DOSIERUNG IM BETON BEI 50 % WENIGER VERWENDUNG VON PORTLAND-ZEMENT : 0,0004 - 0,0005 Gew.-%.
DURCHSCHNITTLICHE DOSIERUNG IM BETON BEI 0 % VERWENDUNG VON PORTLANDZEMENT : 0,003 - 0,006 Gew.-%.
DURCHSCHNITTLICHE DOSIS IN BETON : 3,8 g pro Kubikmeter (0,11 oz. pro Kubikyard) Beton
Gew.-% (pro Kubikmeter BETON) : 0,00016 %
Durchschnittliche Druckfestigkeit Erhöhung** : ca. 15 - 55 % in 24 bis 72 Stunden
MENGE | PREIS
25 gramm (0,88 oz.) | € 2.405 GEEIGNET FÜR CA. 7 M3 BETON
250 gramm (8.81 oz.) | € 23.000 GEEIGNET FÜR CA. 70 M3 BETON
1 kg (2,2 lb) | € 92.000 GEEIGNET FÜR CA. 280 M3 BETON
PREISE FÜR GROSSBESTELLUNGEN : Ab 1 TONNE | KONTAKT trade@nanoarc.org
ANWENDUNGEN : Im Lehm-, Stampflehm- und Straßenbau dient dieses System als umweltfreundliches Bodennanoadditiv zur Erhöhung des CBR-Wertes (California Bearing Ratio) des behandelten Untergrundes. Es minimiert den Quellungsgrad des Bodens und setzt wesentliche chemische Reaktionen in Gang, die Verbindungen schaffen, die starke Bindungskräfte zwischen den Bodenteilchen bilden, wodurch die Porosität des Bodens verringert und folglich seine technischen Eigenschaften und Haltbarkeit verbessert werden.
BLAINE : 359300 cm²/g
FARBE : Weisses Nanopulver
MINDESTDOSIS IN BODEN : 3g (0,1 oz.) pro Tonne weichen Unterbodens
MINDESTDOSIS IN BETON : 1,6 g (0,056 oz.) pro Tonne oder 3,8 g pro Kubikmeter (0,11 oz. pro Kubikyard) Beton
Gew.-% (pro Tonne Boden) : 0,0003 %.
Gewichtsprozent (pro Kubikmeter BETON) : 0,00016 %.
MENGE | PREIS
25 gramm (0,88 oz.) | € 2.500
250 gramm (8.81 oz.) | € 24.000
1 kg (2,2 lb) | € 96.000
PREISE FÜR GROSSBESTELLUNGEN : Ab 1 TONNE | KONTAKT trade@nanoarc.org
ANWENDUNGEN : Erhöht die Biegefestigkeit von Zementstein, verbessert die Spaltzugfestigkeit von Beton, Nano-Pigment für farbigen Beton oder Mikrozement.
NANOARCHITEKTUR : Atomar dünne Platten/Flocken (< 1 nm Dicke)
BLAINE : 495500 cm²/g
FARBE : Erdiges Gelb / Orange / Schwarz-Braun Nanopulver
DURCHSCHNITTLICHE DOSIERUNG IN (MIKRO)ZEMENT ODER DEKORATIVEM BETON : 0,0012 - 0,002 Gew.-% (oder je nach benötigtem Farbton und/oder Biegefestigkeit)
MENGE | PREIS
25 gramm (0.88 oz.) | € 2,950
250 gramm (8.81 oz.) | € 29.000
1kg (2,2 lb) | € 116.000
PREISE FÜR GROSSBESTELLUNGEN : Ab 1 TONNE | KONTAKT trade@nanoarc.org
Strahlenschutz bedeutet einfach, dass sich zwischen der Strahlungsquelle und Ihnen (oder einem Gerät) ein Material befindet, das die Strahlung absorbiert. Strahlungsabschirmung ist für den Schutz von Menschen sehr wichtig. Insbesondere für den Schutz des Personals in Kernkraftwerken, medizinischen Zentren und der Umwelt vor den schädlichen Auswirkungen ionisierender Strahlung.
In Kernkraftwerken besteht das zentrale Problem darin, sich gegen Gammastrahlen und Neutronen abzuschirmen. Von den verschiedenen Strahlungsformen, die dem Menschen bekannt sind, gelten die Neutronen als die schwerste und gefährlichste Strahlung für den Körper. Dies ist auf ihre hohe kinetische Energie zurückzuführen, und da sie ungeladen sind, sind Neutronen durchdringender als Alpha- oder Betastrahlung. In einigen Fällen sind sie sogar durchdringender als Gammastrahlung.
In Kernkraftwerken erzeugen schnelle Neutronen strukturelle Defekte, die zur Versprödung des Materials des Druckbehälters in Kernkraftwerken führen. Die Neutronenabsorptionsreaktion ist daher die wichtigste Reaktionsart, die in einem Kernreaktor abläuft.
Wissenschaftliche Studien zeigen übereinstimmend, dass die Strahlungsabschirmung mit Nanopartikeln viel wirksamer ist als mit Mikropartikeln. Mit abnehmender Größe der Nanopartikel nimmt das Strahlungsabschirmvermögen zu. Wenn solche Nanopartikel vor dem Auftragen auf eine Oberfläche in eine Vergussmasse eingegossen werden, reicht nur eine dünne Schicht aus, um thermische Neutronen abzuschirmen.
Poren in Zement/Beton ohne Nanopartikel bewirken eine Verminderung der mechanischen Festigkeit, der Dichte sowie der Fähigkeit von Zement/Beton, Strahlung zu dämpfen. Wenn die Poren in Zement/Beton mit ultrafeinen Nanopartikeln gefüllt werden, deren Grösse kleiner ist als harmlose Poren ( < 20 nm), nehmen die mechanische Festigkeit, die Dichte und das Strahlungsdämpfungsvermögen des Systems Zement/Beton wesentlich zu. Mit der durch solche strahlungsdämpfenden Nanopartikel (< 20 nm) maximierten Leistung des Zement/Beton-Gemischs wird das Ziel einer verbesserten Strahlungsabschirmung bei gleichzeitig höherer Wärme- und Versprödungsbeständigkeit erreicht.
ANWENDUNGEN : Beschleunigte Hydratation von Beton auf Zement- und Flugaschebasis und frühzeitige Festigkeitssteigerung. Antibiofilm und korrosionsbeständiges Nanoadditiv für Beton und Zement, die in Meeresumgebungen verwendet werden. Mechanische Verstärkung von Leichtbeton, Reparatur von Löchern und Rissen durch autogene Heilung, wenn es in Zement und Beton gemischt wird, Füllmaterial, Schlagfestigkeit, antimikrobiell, biokompatibel, ohne Schaden für das umgebende Meeresleben zu verursachen, ungiftiges Flammschutzmittel, Korrosionsschutzmittel.
QUANTCRETE MARINE eignet sich für den Bau von Schwimmbädern, Badezimmern, Waschbecken, landwirtschaftlichen Gebäuden, Unterwasserarchitekturen, Hafenanlagen und ähnlichen maritimen Konstruktionen. QUANTCRETE MARINE bietet einen Anti-Biofilm- und Anti-Pilz-Schutz sowie eine Korrosionsbeständigkeit in Beton und Zement, insbesondere für den Einsatz in Meeresumgebungen, um Schäden durch Flecken, die durch Algen, Pilze und bakterielle Vermehrung auf Wasser- und Nassbauoberflächen verursacht werden, zu minimieren oder zu verhindern.
RADIOAKTIVER STANDORTSCHUTZ: QuantCrete MARINE wird in den Zementstein und auf Betonoberflächen eingearbeitet und trägt dazu bei, die Notwendigkeit der Stilllegung bestehender nuklearer Infrastrukturen zu verringern. Es kann auch auf gehärtete Zementsteinblöcke aufgetragen werden.
QuantCrete MARINE haftet effizient auf rauen Oberflächen und ermöglicht eine gleichmäßig dünne, aber dichte Nanobeschichtung zum Schutz von Betoninfrastrukturen vor radiologischer Kontamination, die als Sperrschicht das Eindringen radioaktiver Verunreinigungen wie Uran (U) und Strontium (Sr) in darunter liegende Zementsubstrate verhindert. Insbesondere in neue und bereits bestehende Betoninfrastrukturen.
ATOMMÜLLENTSORGUNG: Es ist wirksam bei der Entfernung von U, Cs, Sr und I sowie anderen Radionukliden wie Np, Am, Pu und Co. Es zeigt eine höhere Reaktivität gegenüber Uran (U) als granulierte Sorbentien auf Kohlenstoffbasis.
NANOARCHITEKTUR : Atomar dünne Platten/Flocken (< 1 nm Dicke)
BLAINE : 703000 cm²/g
FARBE : Weisses Nanopulver
DURCHSCHNITTLICHE DOSIS IN (MIKRO)ZEMENT : 0,001 - 0,003 Gew.-%
DURCHSCHNITTLICHE DOSIS IN BETON : 2,88 g pro Kubikmeter (~ 0,08 oz. pro Kubikyard) Beton
MENGE | PREIS
25 gramm (0,88 oz.) | € 4.400
250 gramm (8.81 oz.) | € 43.000
1 kg (2,2 lb) | € 172.000
PREISE FÜR GROSSBESTELLUNGEN : Ab 1 TONNE | KONTAKT trade@nanoarc.org
ANWENDUNGEN : Material mit hoher thermischer Masse für die Betonisolierung, Beton mit hoher Dichte ist effizienter in der Wärmespeicherung als Standardbeton. Dies ermöglicht die Verwendung als Wärmespeicher in Außenbereichen (heißes Klima) oder als Wärmespeicher in Innenbereichen (gemäßigtes und kaltes Klima) oder als Beschichtung mit hohem Emissionsgrad zur Abgabe von Wärme an die Umgebung, wenn die Temperatur fällt.
Gammastrahlenabschirmung, Biegezuschlag in hochdichtem Beton zur Strahlenabschirmung in Kernkraftwerken, Röntgenanlagen und Uranabbaustätten. Farbzusatz, halogenfreies Flammschutzmittel.)
NANOARCHITEKTUR : Atomar dünne Platten/Flocken (< 1 nm Dicke)
BLAINE : 495500 cm²/g
FARBE : Schwarz/schwarz-braunes Nanopulver
DURCHSCHNITTLICHE DOSIS IN BETON : 1,3 g (~ 0,046 oz.) pro Tonne oder 3,12 g pro Kubikmeter (~ 0,09 oz. pro Kubikyard) Beton oder WIE BENÖTIGT
MENGE | PREIS
25 gramm (0,88 oz.) | € 4.125
250 gramm (8,81 oz.) | € 41.000
1kg (2,2 lb) | € 164.000
PREISE FÜR GROSSBESTELLUNGEN : Ab 1 TONNE | KONTAKT trade@nanoarc.org
ANWENDUNGEN: Nano-Porenfüller, halogenfrei flammhemmend, Neutronenabschwächer in hochdichtem Beton für Kernkraftwerke und Röntgenanlagen.
NANOARCHITEKTUR : Nanoröhren
ABMESSUNG : < 20 nm Durchmesser
FARBE : Weißes Nanopulver
DURCHSCHNITTLICHE DOSIS IN (MIKRO)ZEMENT/OBERFLÄCHENBESCHICHTUNG : 0,001 % oder je nach Art der Strahlenexposition erforderlich
MENGE | PREIS
5 gramm (0,17 oz.) | € 8.450
50 gramm (1,76 oz.) | € 84,000
250 gramm 8,81 oz.) | € 419.000
PREISE FÜR GROSSBESTELLUNGEN : Ab 1 TONNE | KONTAKT trade@nanoarc.org
ANWENDUNGEN: Minimierung der Porosität, um die Luftdurchlässigkeit und die Wahrscheinlichkeit des Eindringens von Radon in Fundamentstrukturen, Kellergeschosse und Gebäudeebenen mit direktem Kontakt zum Boden erheblich zu verringern. Druckfeste Bewehrung in Beton, Korrosionsbeständigkeit, reduzierte alkalische Reaktivität, wasserabweisend.
Hilft bei der Konsolidierung unsolider Formationen, bei der Reparatur von Verrohrungslecks bei Verpressvorgängen, insbesondere bei "engen" Lecks, die für mikrofeine und herkömmliche Zementschlämme aufgrund ihrer größeren Partikelgröße und begrenzten Durchlässigkeit unzugänglich sind.
NANOARCHITEKTUR : Sphärische Nanopartikel von 5 - 7 nm ( 0.005 - 0.007 μm)
BLAINE : 415000 cm²/g
FARBE : Weisses Nanopulver
DURCHSCHNITTLICHE DOSIS IN (MIKRO)ZEMENTBEI 50 % WENIGER ZEMENTVERBRAUCH : 0,0002 - 0,0003 Gew.-%
DURCHSCHNITTLICHE DOSIS IN BETON : 2g (~ 0,07 oz.) pro Tonne oder 4,8g pro Kubikmeter (~ 0,17 oz. pro Kubikyard) Beton
Gew.-% (pro Kubikmeter BETON) : 0,0002 %.
Durchschnittliche Druckfestigkeit Erhöhung**: ca. 28 - 34 %.
**Die Betonfestigkeit steigt mit der Erhöhung der Dosis
**Der frühe Festigkeitszuwachs ist in den Tagen 1-7 leicht verzögert, wenn Fließmittel verwendet werden, nimmt aber danach deutlich zu
MENGE | PREIS
25 gramm (0,88 oz.) | € 3.025
250 gramm (8,81 oz.) | € 29.000
1kg (2,2 lb) | € 116.000
PREISE FÜR GROSSBESTELLUNGEN : Ab 1 TONNE | KONTAKT trade@nanoarc.org
DAS VERSTÄNDNIS VON RADON:
Radon (Rn) ist ein radioaktives, geruchloses, farbloses und geschmackloses Edelgas. Rn ist ein Schadstoff, der weltweit die Qualität der Innenraumluft beeinträchtigt. Nach Schätzungen der EPA, die sich an der Politik orientieren, ist Rn die Hauptursache für Lungenkrebs bei Nichtrauchern.
Rn dringt am häufigsten direkt durch den Boden in ein Gebäude ein, und zwar auf der untersten Ebene der Konstruktion, die mit dem Erdreich in Kontakt ist. Dies geschieht in der Regel durch Risse in massiven Fundamenten und Wänden, durch Arbeitsfugen, Lücken in Hängeböden, Hohlräume in Wänden und um Versorgungsleitungen herum.
DAS VERSTÄNDNIS VON RADON:
Radon (Rn) ist ein radioaktives, geruchloses, farbloses und geschmackloses Edelgas. Rn ist ein Schadstoff, der weltweit die Luftqualität in Innenräumen beeinträchtigt. Nach politikorientierten Schätzungen der EPA ist Rn die häufigste Ursache für Lungenkrebs bei Nichtrauchern.
Rn dringt am häufigsten direkt durch den Boden in ein Gebäude ein, und zwar auf der untersten Ebene des Konstrukts, die mit dem Boden in Kontakt steht. Dies geschieht typischerweise durch Risse in soliden Fundamenten und Wänden, Arbeitsfugen, Lücken in abgehängten Böden, Hohlräume in Wänden und um Versorgungsrohre herum.
ABMESSUNGSBASIERTE LÖSUNG
Radioaktive Radonpartikel sind unterschiedlich groß.
Wenn sie an ein Aerosol gebunden sind, haben Radonpartikel eine Größe von 50–300 nm (0,05–0,3 μm).
Nicht gebundene Radonpartikel haben eine Größe von 3 bis 5 nm (0,003 bis 0,005 μm).
EINSATZ VON QUANTCRETE ZUR RADONMINDERUNG
Um das Eindringen von Rn in Gebäude zu minimieren, wird daher QuantCrete angeboten, das die Porosität und Luftdurchlässigkeit erheblich verringert und die Rissbildung in Beton und Mörtel verringert. QuantCrete-Nanopartikel haben den gleichen Größenbereich wie ungebundene Radonpartikel.
Als solche werden QuantCrete-Nanopartikel zur Verdichtung von Beton verwendet und können darin eine dichte Struktur bilden, die sowohl als physikalische als auch chemische Barriere wirkt und die Diffusion von Radon durch den Betonboden eines Kellers verhindert.
Um dies zu erreichen, kann das QuantCrete-Nanopulver als integraler Bestandteil bei der Herstellung von vorgefertigten Platten und Fundamentbeton verwendet oder mit einem flüssigen Zement gemischt und in besonders schwer sichtbare und nanoskopische Poren, Risse und Hohlräume eingespritzt werden Zementpartikel können nicht erreichen oder eindringen, um eine dichtere Abdichtung zu schaffen, die die Wahrscheinlichkeit minimiert, dass Rn-Gas über das Bodenniveau und die unterirdischen/Kellerwände in das Gebäude eindringt.
Dieser auf Nanotechnologie basierende Ansatz bietet eine dauerhafte, nachhaltige und langfristige Minderungsmaßnahme, um zu verhindern, dass Rn-Gas über den darunter liegenden Boden in das Gebäude eindringt.