나노물질
나노 콘크리트
나노 입자를 첨가하여 기존 콘크리트보다 콘크리트에 상당한 개선 효과를 줍니다. 나노 입자의 첨가는 알칼리 규산염 반응에 의한 나노 규모의 공격으로 인해 원자 규모에서 제어 또는 조작하여 재료의 벌크 특성을 향상시킵니다. 낮은 수준의 환경 오염 외에도 더 얇은 최종 제품과 빠른 경화 시간을 얻을 수 있습니다.
나노 콘크리트는 일반적으로 사용되는 시멘트 입자의 크기가 수 나노미터에서 최대 약 100마이크로미터에 이르는 것과 달리 500nm 미만의 포틀랜드 시멘트 입자를 접합제로 사용하여 만든 콘크리트입니다. 마이크로실리카 고형입자에 의한 오염방지, 건축현장당 비용절감, 높은 초기 및 최종 압축강도, 인장강도, 우수한 작업성, 초가소화 이용 중단, 콘크리트의 규폐증 위험 제거 등의 장점이 있습니다.
나노소재 사용 나노실리카(nano-SiO2), 나노티타늄산화물(nano-TiO2), 나노철(nano-Fe2O3), 나노알루미나(nano-Al2O3), 나노클레이 입자, 나노튜브/나노섬유(CNTs/CNFs) 나노-SiO2.
나노실리카
나노실리카는 마이크로실리카를 대체한 최초의 나노제품으로 기존 콘크리트에 사용되는 실리카보다 우수하다. 높은 압축 강도의 콘크리트를 만듭니다(1일에 15MPa 및 75MPa, 28일에 40MPa 및 90MPa, 120일에 48MPa 및 120MPa). 초가소화 첨가제가 필요 없이 물/시멘트 비율이 감소하여 작업성이 높다는 장점이 있습니다. 모든 미세 기공과 미세 공간을 채우고 시멘트를 최대 35-45% 절약합니다.
산화티타늄
이산화티타늄은 널리 사용되는 백색 안료입니다. 산소나 유기물을 산화시킬 수 있으므로 페인트, 시멘트, 창호, 타일 또는 기타 제품에 첨가하여 살균, 탈취 및 방오성을 부여합니다. 옥외 건축 자재에 첨가하면 공기 중 오염 물질의 농도를 크게 줄일 수 있습니다. UV 광선에 노출되면 친수성이 증가하여 김서림 방지 코팅 또는 유리창 자가 청소에 사용할 수 있습니다.
폴리카르복실레이트
폴리카르복실레이트 또는 폴리머 기반 콘크리트 혼화제는 높은 범위의 감수성 혼화제입니다. 고용량은 자체 압축 콘크리트를 생성하며 이 혼화제 유형은 수중 건설에 사용되는 콘크리트에 매우 적합합니다. 시멘트 중량의 최대 1.5%까지 낮은 첨가량으로도 높은 저항력을 생성하고 자체 압축 특성을 제공합니다. 압축 저항은 1일에 40~90MPa, 28일에 70~100MPa 이상입니다.
탄소 나노튜브
CNT는 매우 유연하고 기계적으로 더 강하며 직경이 나노미터, 길이가 수 밀리미터, 영률의 5배, 강도가 강철의 1/6인 8배(이론적으로는 100배)인 가장 뻣뻣하고 강한 실린더 섬유를 가지고 있습니다. 축을 따라 밀도가 높고 열전도율이 매우 높습니다.
나노물질
3D 인쇄 또는 적층 제조는 디지털 파일에서 3차원 입체 물체를 만드는 프로세스입니다. 산업용 로봇 팔은 일반적으로 픽 앤 플레이스, 용접, 트리밍 또는 기계 가공과 같은 응용 분야에 사용되지만 로봇을 3D 프린팅에 사용할 수 없다는 의미는 아닙니다. 이 개념은 콘크리트 3D 프린팅을 위해 건설 중인 산업용 로봇으로 확장됩니다. 로봇 3D 프린팅 시스템은 주로 건설 및 건축 분야에서 대중화되었습니다. 3D 프린팅된 물체의 생성은 적층 공정을 사용하여 이루어집니다. 덧셈 프로세스에서는 객체가 생성될 때까지 재료의 연속 레이어를 배치하
이 작은 데모 프로젝트는 REST API 및 Modbus TCP를 통해 오픈 소스 홈 자동화 소프트웨어 Home Assistant에서 PLCnext 컨트롤러를 스마트 홈 장치로 쉽게 사용하는 방법을 보여줍니다. PLCnext 컨트롤러를 사용하면 자동화에서 Axioline 구성 요소를 사용하여 Raspberry Pi의 GPIO 핀, Pt100과 같은 온도 센서 및 DALI와 같은 버스 시스템보다 더 강력한 출력을 쉽게 추가할 수 있습니다. 작동하는 홈 어시스턴트 설치와 작지만 실행 가능한 PLCnext 프로젝트가 포함된 PLCnext