La poussière lunaire ou régolithe, le sol de la surface de la Lune, est principalement composée de fragments de roches et de minéraux, de verres générés par les impacts et d'agglutinats, qui sont des particules de poussière lunaire uniques. Le régolithe lunaire est principalement composé de minéraux silicatés, avec des quantités significatives d'oxygène, de silicium et de fer.
Les principaux composants sont l'oxygène (41-45%), le silicium (Si), l'aluminium (Al), le calcium (Ca), le fer (Fe), le magnésium (Mg) et le titane (Ti).
CONSTRUCTION RAPIDE DE FACTO
En ce qui concerne l'hydratation du béton, les particules les plus fines (< 10 μm) jouent un rôle important dans les premières étapes de l'hydratation et du développement de la résistance du béton, tandis que les particules plus grosses (10-30 μm) contribuent davantage aux gains de résistance ultérieurs.
Le régolithe lunaire englobe une large gamme de tailles de particules, de la poussière ultrafine aux gros blocs rocheux, la plupart des particules étant inférieures à 1 cm. Cependant, environ 90 % du régolithe lunaire est constitué de particules de moins de 10 μm. Cette taille très fine du régolithe lunaire signifie qu'aucun broyage n'est nécessaire et que le régolithe est plus facile à hydrater avec l'utilisation de beaucoup moins d'eau que ce qui est nécessaire sur terre pour la production de béton lunaire.
L'hydratation du béton est cruciale pour la prise et le développement de la résistance. L'environnement semi-vide de la Lune a un impact significatif sur le processus de durcissement du béton. En effet, dans le vide, le béton subit un séchage rapide et une perte d'eau, ce qui entrave son hydratation. L'exposition au vide réduit également la résistance du béton et des géopolymères.
Les particules de ciment contemporaines sont de grande taille (10-20 μm) et nécessitent beaucoup d'eau pour l'hydratation. De plus, leur volume est prohibitif pour le transport sur la lune et elles ont les dimensions nécessaires pour fournir le béton à faible porosité nécessaire à la durabilité et à la sécurité.
La porosité du béton lunaire déterminera la résistance et la capacité globale du matériau de construction à supporter les contraintes mécaniques causées par la chaleur, les forces de cisaillement, les fluctuations thermiques rapides et les dommages causés par les radiations.
Les pores d'une taille de 2,5 à 20 nanomètres (nm) (ou 0,0025 à 0,02 micron) sont essentiels à la stabilité à long terme du béton lunaire pour garantir à la fois sa résistance et sa durabilité.
Il est donc nécessaire d'utiliser des ciments alternatifs, c'est-à-dire des liants, adaptés à la production de béton dans l'environnement lunaire.
L'humidité libre dans le béton peut éventuellement s'évaporer, mais l'eau chimiquement liée ne le fera pas. Les produits NanoCement devraient contribuer à réduire la porosité et à augmenter la probabilité que de l'eau chimiquement liée soit présente dans le béton de régolithe, afin de limiter la perte d'eau et de favoriser l'hydratation du béton ainsi que sa résistance à long terme.
La microgravité peut entraîner une augmentation de la porosité, une modification de la morphologie des cristaux et une réduction de la résistance à la compression par rapport à la gravité terrestre. En effet, la convection et l'écoulement des fluides induits par la flottabilité, qui sont essentiels pour éliminer l'air piégé et les saignements en gravité terrestre, sont réduits au minimum en microgravité. Cela conduit à un processus d'hydratation purement contrôlé par la diffusion, qui est mieux coordonné par les nanopores. L'hydratation pilotée par la nanoporosité nécessitera un volume de pores de béton considérablement réduit, ce qui n'est possible qu'avec des pores ultra-petits (<< 20 nm ou 0,02 μm) créés par du nanociment superficiel.
La surface de la lune contient des agrégats fins et grossiers qui peuvent être utilisés dans la construction. Toutefois, contrairement au sol terrestre, le régolithe lunaire est extrêmement sec et dépourvu de minéraux contenant de l'eau tels que l'argile et le mica.
Pour construire sur la lune, deux éléments clés sont nécessaires :
Un nanocatalyseur permettant de lier l'hydrogène au régolithe à haute teneur en oxygène pour former de l'eau chimiquement liée et contourner les problèmes d'évaporation rapide de l'eau, pendant les phases critiques du durcissement du béton.
Un nanociment à très haute performance qui est
pour servir de liant efficace avec les particules ultrafines de poussière lunaire et
, dont l'efficacité n'est requise qu'à de très faibles doses afin de minimiser la charge utile lors du lancement de la fusée.
Le QUANTCEM de NANOARC utilise des compositions chimiques efficaces pour fournir un nanociment plus performant, avec des dimensions de particules allant en moyenne de 1 à 25 nm (0,001 - 0,025 µm). Les particules QUANTCEM sont 85000x plus petites que les particules de ciment traditionnelles et ont une surface spécifique (blaine) ~ 200x plus élevée que les ciments traditionnels comme indiqué ci-dessous :
CIMENT À USAGE GÉNÉRAL : 3,200 – 3,800 cm²/g
CIMENT DE LAITIER (GGBS) : 4,000 – 4,500 cm²/g
CIMENT À DURCISSEMENT RAPIDE : 4,500 – 6,500 cm²/g
NANOARC QUANTCEM : 359,300 - 635,200 cm²/g
QUANTCEM offre des avantages tels que :
réactivité plus élevée sans production excessive de chaleur,
liaison forte et efficace avec les composants du béton tels que la poussière de régolithe pour une densité et une résistance plus élevées,
réduction du poids du béton
faible porosité et résistance accrue au gel et au dégel
hydratation rapide et taux de durcissement du béton
durabilité accrue du béton
minimise le besoin de réparations récurrentes
DOSAGE
La dose efficace* de QUANTCEM dans le béton est en moyenne de 0,0001 - 0,001 % en poids, en fonction de la résistance souhaitée. Avec une dose de 0,0001 % en poids, la résistance du béton augmente en moyenne de 10 à 20 % au cours des 24 à 72 premières heures (sur terre).
DIRECTIVES D'UTILISATION : Bien que de petites quantités d'eau puissent être nécessaires au départ pour déclencher la réaction de durcissement du béton, aucun équipement spécial n'est nécessaire pour QUANTCEM.
Pesez et mélangez soigneusement la nanopoudre QUANTCEM avec l'agrégat fin du régolithe lunaire ainsi qu'avec le nanocatalyseur de libération d'hydrogène de NANOARC, afin de déclencher le processus d'hydratation à long terme. Les conditions de semi-vide de l'atmosphère lunaire faciliteront la libération de l'hydrogène nécessaire à la réaction de liaison chimique avec l'oxygène du régolithe lunaire.
En l'absence d'un champ magnétique global et d'une atmosphère, les niveaux de rayonnement à la surface de la Lune sont environ 200 fois plus élevés que sur Terre. Les rayons cosmiques galactiques (GCR) et les particules énergétiques solaires (SEP) entrent en collision avec la surface lunaire (régolithe) et créent des particules secondaires, notamment des neutrons et des rayons gamma.
Parmi les différentes formes de rayonnement connues de l'homme, les neutrons sont considérés comme le rayonnement le plus grave et le plus dangereux pour le corps. Le blindage contre les rayonnements consiste simplement à interposer entre la source de rayonnement et vous (ou un appareil) un matériau qui absorbe les rayonnements et vous protège, vous ou un appareil, de leurs effets nocifs.
Les études scientifiques montrent unanimement que la protection contre les rayonnements avec des nanoparticules est beaucoup plus efficace qu'avec des microparticules. Plus la taille des nanoparticules diminue, plus leur capacité de protection contre les rayonnements augmente. Lorsque des nanoparticules superficielles (<< 20 nm) sont infusées dans un époxy, un revêtement, un coulis ou un (micro)ciment avant d'être appliquées sur une surface, une couche aussi fine que 1 µm suffit à protéger les neutrons thermiques.
Les pores dans les matériaux de construction (par exemple le ciment et le béton) sans nanoparticules réduisent la résistance mécanique, la densité, ainsi que la capacité du ciment/béton à atténuer les radiations. Lorsque les pores du ciment/béton sont remplis de systèmes NANOARC QUANTCRETE pour atténuer les radiations, la résistance mécanique, la densité et la capacité d'atténuation des radiations du système ciment/béton augmentent considérablement. Les performances du mélange ciment/béton étant maximisées grâce à ces nanoparticules atténuant les rayonnements (< 20 nm), on obtient une meilleure protection contre les rayonnements ainsi qu'une plus grande résistance à la chaleur et à la fragilisation, ce qui est nécessaire pour l'exposition aux rayonnements et les fluctuations thermiques rapides sur la surface lunaire.
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Plus la surface spécifique (BET) des nanoparticules est élevée, plus le nanomatériau est efficace.
DIRECTIVE : 1 gramme de matière quantique équivaut à environ 1 kg de matière ordinaire
Les produits sont vendus exclusivement sur notre site Web
UTILISATION : Ajoutez la poudre nano-additif QuantCrete aux matériaux fins/ciment, puis ajoutez-la au mélange de béton ou au mélange composite d'impression 3D en phase sèche, mélangez/remuer soigneusement avant l'hydratation, puis procédez comme d'habitude.
MODÈLE D'ABONNEMENT : Bénéficiez de tarifs spéciaux et de la livraison gratuite avec les abonnements en précommande
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NOUS LIVRONS DANS LE MONDE ENTIER
NANOCIMENT ET HYDRATATION DU BÉTON
APPLICATIONS : Système nanocimenteux pour accélérer la vitesse de prise du béton et compenser l'impact négatif des cendres volantes et du laitier de haut fourneau sur les propriétés précoces du béton. Ouvrabilité améliorée, Nano-Filler, Renforcement de la résistance à la compression des mortiers et pâtes cimentaires, Additif de blanchiment/coloration, Retardateur de flamme sans halogène.
Aide à la consolidation des formations non consolidées, à la réparation des fuites de tubage dans les opérations de compression, en particulier les fuites " serrées " qui sont inaccessibles aux coulis de ciment microfin et conventionnel en raison de la taille plus grande des particules et de leur pénétrabilité limitée.
NANOARCHITECTURE : Nanoparticules creuses semi-sphériques de <25 nm (0,025 μm)
SURFACE SPÉCIFIQUE : 38800 m²/kg
COULEUR : Nanopoudre blanche
DOSAGE MOYEN DANS LE BÉTON A 50 % MOINS D'USAGE DE CIMENT PORTLAND : 0,0003 - 0,0005 % en poids
DOSAGE MOYEN DANS LE BÉTON À 0 % D'USAGE DE CIMENT PORTLAND : 0,0008 % en poids
DOSE MOYENNE DANS LE BÉTON : 2,7g par m3 ( 0.08 oz par yard cube) de béton
% en poids (par mètre cube de BÉTON) : 0,00011 %
AUGMENTATION MOYENNE DE LA RÉSISTANCE À LA COMPRESSION** : env. 16 - 20 %
RÉDUCTION MINIMALE DE CIMENT(par mètre cube de béton) : env. 10 %
Réduction de CO2 (par mètre cube de béton) : env. 216 kg (équivalent à ~ 0,22 crédits de compensation carbone)
1 crédit-carbone = 1 tonne de CO2
QUANTITÉ | LE PRIX
25 grammes (0,88 oz.) | € 2 140 CONVIENT POUR ENVIRON 10 M3 DE BÉTON
250 grammes (8.81 oz.) | € 20 000 CONVIENT POUR ENVIRON 100 M3 DE BÉTON
1 kg (2,2 lb) | € 79 000 CONVIENT POUR ENVIRON 400 M3 DE BÉTON
COMMANDES EN VRAC : A partir de 1 Tonne | CONTACT trade@nanoarc.org
APPLICATIONS : Aide à réduire le temps de prise du béton en agissant comme un accélérateur ou un activateur de stade précoce du laitier de haut fourneau moulu (GGBS ou GGBFS) et à améliorer la résistance du béton. Agent expansif pour réduire le retrait autogène, augmenter la résistance à la compression et à la traction, inhibiteur de corrosion (atténuant l'attaque des sulfates) et élévateur de pH, résistance aux moisissures, faible perméabilité à l'air, résistance à l'abrasion, agent antistatique, retardateur de flamme sans halogène.
Aide à la consolidation des formations non consolidées, à la réparation des fuites de tubage dans les opérations de compression, en particulier les fuites " serrées " qui sont inaccessibles aux coulis de ciment microfin et conventionnel en raison de la taille plus grande des particules et de leur pénétrabilité limitée.
SURFACE SPÉCIFIQUE : 35930 m²/kg
COULEUR : Nanopoudre blanche
DOSAGE MOYEN DANS LE BÉTON A 50 % MOINS D'USAGE DE CIMENT PORTLAND : 0,0004 - 0,0005 % en poids
DOSAGE MOYEN DANS LE BÉTON À 0 % D'USAGE DE CIMENT PORTLAND : 0,0009 % en poids
DOSE MOYENNE DANS LE BÉTON : 3,8 g par m3 (0,11 oz par yard cube) de béton.
% en poids (par mètre cube de BÉTON) : 0,00016 %
AUGMENTATION MOYENNE DE LA RÉSISTANCE À LA COMPRESSION** : environ 12 - 17 % dans les 24 à 72 heures
QUANTITÉ | LE PRIX
25 grammes (0,88 oz.) | € 2 405 CONVIENT POUR ENVIRON 7 M3 DE BÉTON
250 grammes (8.81 oz.) | € 23 000 CONVIENT POUR ENVIRON 70 M3 DE BÉTON
1 kg (2,2 lb) | € 91 000 CONVIENT POUR ENVIRON 280 M3 DE BÉTON
COMMANDES EN VRAC : A partir de 1 Tonne | CONTACT trade@nanoarc.org
POROSITÉ RÉDUITE ET RENFORCEMENT MÉCANIQUE
APPLICATIONS : Renforcement de la résistance à la compression, amélioration de la maniabilité, filtrage des UV, antibactérien, antisalissure, anticorrosion (résistance à l'attaque des chlorures), réactivité réduite aux alcalis, hydrofuge, perméabilité à l'air réduite, additif blanchissant/colorant, retardateur de flamme sans halogène.
Aide à la consolidation des formations non consolidées, à la réparation des fuites de tubage dans les opérations de compression, en particulier les fuites " serrées " qui sont inaccessibles aux coulis de ciment microfin et conventionnel en raison de la taille plus grande des particules et de leur pénétrabilité limitée.
NANOARCHITECTURE : Nanoparticules sphériques de 5 nm (0,005 um)
SURFACE SPÉCIFIQUE : 415300 cm²/g
COULEUR : Nanopoudre blanche
DOSAGE MOYEN DANS LE BÉTON A 50 % MOINS D'USAGE DE CIMENT PORTLAND : 0,0003 - 0,0004 % en poids
DOSAGE MOYEN DANS LE BÉTON À 0 % D'USAGE DE CIMENT PORTLAND : 0,0008 % en poids
DOSE MOYENNE DANS LE BÉTON : 2,9g par m3 (~ 0,08 oz. par yard cube) de béton
% en poids (par mètre cube de BÉTON) : 0,00012 %
AUGMENTATION MOYENNE DE LA RÉSISTANCE À LA COMPRESSION** : env. 18 - 22 %
**La résistance du béton augmente avec l'augmentation de la dose
** Le gain de résistance précoce est légèrement retardé au cours des jours 1 à 7, lorsque des superplastifiants sont utilisés, mais reprend de manière significative par la suite
RÉDUCTION MINIMALE DE CIMENT (par mètre cube de béton) : env. 11 %
Réduction de CO2 (par mètre cube de béton) : env. 237,60 kg (équivalent à ~ 0,24 crédits de compensation carbone)
1 crédit-carbone = 1 tonne de CO2
QUANTITÉ | LE PRIX
25 grammes (0,88 oz.) | € 3 000 CONVIENT POUR ENVIRON 9 M3 DE BÉTON
250 grammes (8.81 oz.) | € 29 000 CONVIENT POUR ENVIRON 90 M3 DE BÉTON
1 kg (2,2 lb) | € 115 000 CONVIENT POUR ENVIRON 360 M3 DE BÉTON
COMMANDES EN VRAC : A partir de 1 Tonne | CONTACT trade@nanoarc.org
APPLICATIONS : Renforcement de la résistance à la compression et à la flexion/traction, amélioration de la maniabilité, filtrage des UV, antibactérien, antisalissure, anticorrosion (résistance accrue à l'attaque des chlorures), réactivité réduite aux alcalis, hydrofuge, perméabilité à l'air réduite, additif blanchissant/colorant, retardateur de flamme sans halogène.
Aide à la consolidation des formations non consolidées, à la réparation des fuites de tubage dans les opérations de compression, en particulier les fuites "étanches" qui sont inaccessibles aux QuantCrete Filler, QuantCrete CURE, QuantCrete Accelerator, aux coulis de ciment microfin et conventionnels en raison de la taille plus importante de leurs particules et de leur pénétrabilité limitée.
NANOARCHITECTURE : Feuilles/flocons atomiquement minces ( < 1 nm )
SURFACE SPÉCIFIQUE: 635200 cm²/g
COULEUR : Nanopoudre blanche
DOSAGE MOYEN DANS LE BÉTON A 50 % MOINS D'USAGE DE CIMENT PORTLAND : 0,0002 - 0,00034 % en poids
DOSAGE MOYEN DANS LE BÉTON À 0 % D'USAGE DE CIMENT PORTLAND : 0,0007 % en poids
DOSE MOYENNE DANS LE BÉTON : 2,4g par m3 (~ 0,07 oz. par yard cube) de béton
% en poids (par mètre cube de BÉTON) : 0,0001 %
AUGMENTATION MOYENNE DE LA RÉSISTANCE À LA COMPRESSION** : env. 20 - 43 %
AUGMENTATION MOYENNE DE LA RÉSISTANCE À FLEXION ** : environ 12 - 40 %.
**La résistance du béton augmente avec l'augmentation de la dose
** Le gain de résistance précoce est légèrement retardé au cours des jours 1 à 7, lorsque des superplastifiants sont utilisés, mais reprend de manière significative par la suite
RÉDUCTION MINIMALE DE CIMENT (par mètre cube de béton) : env. 17 %
DÉDUCTION DE CO2 (À UNE DOSE DE 2,4 G par m3 de BÉTON) : environ 367,20 kg (équivalent à ~ 0,37 crédits de compensation carbone)
1 crédit-carbone = 1 tonne de CO2
QUANTITÉ | LE PRIX
25 grammes (0,88 oz.) | € 3 475 CONVIENT POUR ENVIRON 11 M3 DE BÉTON
250 grammes (8.81 oz.) | € 34 000 CONVIENT POUR ENVIRON 110 M3 DE BÉTON
1 kg (2,2 lb) | € 135 000 CONVIENT POUR ENVIRON 440 M3 DE BÉTON
COMMANDES EN VRAC : A partir de 1 Tonne | CONTACT trade@nanoarc.org
APPLICATIONS
RÉSISTANCE À LA COMPRESSION RAPIDE AU STADE PRÉCOCE: Il sert de solution de durcissement rapide du béton, permettant une prise rapide du béton avec moins de ciment, contribuant ainsi à réduire l'empreinte carbone tout en économisant simultanément des heures précieuses et en réduisant la durée de la construction.
RÉPARATION ET RENFORCEMENT DU BÉTON À L'ÉCHELLE ATOMIQUE: Avec une granulométrie ultra-élevée de 1 486 400 cm²/g et des dimensions de particules d'environ 1,4 nm (0,001 μm), il est capable de pénétrer chirurgicalement les fissures profondes et les sites fracturés dans le béton, plus que tout autre matériau auparavant. Avec une taille de particule quantique de 1,4 nm, il est proche du domaine de taille des atomes de la taille d'un atome d'hydrogène (0,11 nm).
PRÉVENTION DE LA CORROSION: Avec une forte résistance à la corrosion, une bonne stabilité chimique et thermique et un pH d'environ 11,7, et une taille plus proche de l'échelle atomique, il offre une interaction plus chirurgicale avec les agents corrosifs comme les ions chlore (~ 0,167 nm), les molécules d'eau (0,275 nm) et les ions sulfate (0,242 nm) pour empêcher les dommages chimiques dans le béton.
HYDRATATION ET DENSIFICATION DU CIMENT AU PREMIER ÂGE: Une fois en contact avec l'eau, dans un mélange de béton, il augmente la chaleur d'hydratation du ciment Portland, ce qui permet d'obtenir une augmentation rapide et élevée de la résistance à la compression au stade initial, tout en agissant simultanément comme un site de nucléation du ciment pour densifier le béton, en réduisant la porosité et la probabilité de formation de fissures. Cela permet de produire un béton préfabriqué plus léger, plus résistant et plus durable. L'augmentation de la chaleur d'hydratation est bénéfique pour la construction dans les zones extrêmement froides (par exemple Mars, la surface de la lune) et dans les environnements plus chauds, il est possible d'utiliser moins de ciment Portland. Elle est bénéfique pour les systèmes tels que le laitier de haut fourneau granulé (GGBS ou GGBFS) où elle agit comme un activateur précoce pour améliorer la résistance du béton.
SURFACES ANTISTATIQUES : Il sert d'agent antistatique, utile dans les applications nécessitant une faible charge électrostatique et une surface dissipative.
NANOARCHITECTURE : ~ 1,4 nm (0,001 μm) de nanoparticules
COULEUR : Blanc crème / poudre nanométrique blanche
BLAINE : 1 486 400 cm²/g
DOSAGE MOYEN DANS LE (MICRO)CIMENT : 0,0001 -0,001 % en poids
DOSE MOYENNE PAR m3 DE BÉTON : 0,8 - 1,03 g ( 0,021 - 0,028 oz par mètre cube)
% EN POIDS (par m3 de BÉTON) : 0,00004 %
GAIN DE RÉSISTANCE À LA COMPRESSION PRÉCOCE** : Jusqu'à 40 % ou 55 % en 24 et 72 heures
**La résistance augmente avec l'augmentation de la dose
RÉDUCTION MOYENNE DU CIMENT : ~ 20 % vers le haut (en fonction du dosage)
QUANTITÉ | LE PRIX
25 grammes (0,88 oz.) | € 6 250 CONVIENT POUR ENVIRON 32 M3 DE BÉTON
250 grammes (8.81 oz.) | € 61 000 CONVIENT POUR ENVIRON 320 M3 DE BÉTON
1 kg (2,2 lb) | € 243 000 CONVIENT POUR ENVIRON 1280 M3 DE BÉTON
COMMANDES EN VRAC : A partir de 1 Tonne | CONTACT trade@nanoarc.org
APPLICATIONS
Hydratation accélérée du béton et gain de résistance précoce. Nanoadditif anti-biofilm et résistant à la corrosion pour le béton et le ciment utilisés en milieu marin. Renforcement mécanique du béton léger, réparation des perforations et des fissures par cicatrisation autogène lorsqu'il est mélangé au ciment et au béton, matériau de remplissage, résistance aux chocs, antimicrobien, retardateur de flamme non toxique, inhibiteur de corrosion.
Il offre une protection anti-biofilm et anti-fongique ainsi qu'une résistance à la corrosion pour minimiser ou prévenir les dommages causés par la salinité et les taches de saleté dans les murs de l'habitat lunaire à la suite de l'activité humaine.
PROTECTION DES SITES NUCLÉAIRES ET RADIOACTIFS: Mélangé au mortier, à l'intérieur et sur les surfaces en béton, QuantCrete MARINE contribue à réduire la nécessité de démanteler les infrastructures existantes exposées aux radiations nucléaires. Il peut également être appliqué sur des blocs de pâte de ciment durcis.
L'adhésion de QuantCrete MARINE est efficace sur les surfaces rugueuses et sa présence permet d'obtenir un nanorevêtement uniformément mince mais dense pour la protection des infrastructures en béton contre la contamination radiologique. Il fonctionne comme une couche barrière pour empêcher les contaminants radioactifs tels que l'uranium (U) et le strontium (Sr) de pénétrer dans les substrats de ciment sous-jacents. En particulier, dans les nouvelles infrastructures en béton et dans les infrastructures préexistantes.
GESTION DES DÉCHETS NUCLÉAIRES : Il est efficace dans l'élimination de U, Cs, Sr et I, ainsi que d'autres radionucléides tels que Np, Am, Pu et Co. Il présente une réactivité plus élevée à l'uranium (U) que les sorbants à base de carbone granulé.
NANOARCHITECTURE : Feuilles/flocons atomiquement minces ( < 1 nm )
SURFACE SPÉCIFIQUE : 703000 cm²/g
COULEUR : Nanopoudre blanche
DOSE MOYENNE DANS LE (MICRO)CIMENT : 0,001 - 0,003 % en poids
DOSE MINIMALE DANS LE BÉTON : 2,88 g par m3 (~ 0,08 oz par yard cube) de béton.
QUANTITÉ | LE PRIX
25 grammes (0,88 oz.) | € 4 400
250 grammes (8.81 oz.) | € 43 000
1 kg (2,2 lb) | € 171 000
COMMANDES EN VRAC : A partir de 1 Tonne | CONTACT trade@nanoarc.org
LIBÉRATION D'HYDROGÈNE ET LIAISON CHIMIQUE À L'EAU
APPLICATIONS :Il agit comme un nanocatalyseur libérant de l'hydrogène pour favoriser la formation d'eau chimiquement liée au béton lunaire, pour une hydratation efficace et un gain de résistance.
Il augmente significativement la résistance à la compression, la conductivité thermique, la résistance au gel et au dégel et réduit le taux de retrait du béton. Il améliore la microstructure du béton, augmente sa densité et sa résistance au feu, et réduit ses déformations. Il est utile pour les composites pare-balles et de protection contre les explosions.
NANOARCHITECTURE : Nansphères
DIMENSIONS : ~ 8 nm
COULEUR : Nanopoudre bleu-noir
RÉSISTANCE À LA CHALEUR : Jusqu'à 2830 °C (5130°F)
DOSE MOYENNE DANS LE (MICRO)CIMENT: ~ 0,0015 - 0,002 % en poids
DOSE MOYENNE PAR m3 DE BÉTON : 3,9 g (~ 0,14 oz par mètre cube)
QUANTITÉ | LE PRIX
50 grammes (1,76 oz.) | € 16 000
250 grammes (8,81 oz.) | € 80 000
1kg (2,2 lb) | € 286 000
COMMANDES EN VRAC : A partir de 1 Tonne | CONTACT trade@nanoarc.org
APPLICATIONS : Matériau à masse thermique élevée pour l'isolation du béton, le béton à haute densité retient mieux la chaleur que le béton standard. Il peut donc être utilisé pour retarder la rétention de la chaleur solaire à l'extérieur (exposition à une chaleur élevée) ou pour retarder la perte de chaleur solaire à l'intérieur (environnements froids) ou comme revêtement à haute émissivité pour libérer de la chaleur dans l'environnement, lorsque les températures environnantes chutent ou fluctuent rapidement.
Protection contre les rayons gamma, agrégat de flexion dans le béton à haute densité pour la protection contre les radiations dans les environnements à forte radiation et exposés aux rayons X.
NANOARCHITECTURE : Feuilles 2D atomiquement minces
BLAINE : 495500 cm²/g
COULEUR : Nanopoudre noire/noire/brune
ÉMISSIVITÉ (ÉMISSIVITÉ PARFAITE = 1) : 0,969 à 0,973
DOSE MOYENNE DANS LE CIMENT : 0,0012 à 0,005 % en poids ou selon les besoins, en fonction des conditions climatiques et des niveaux de rayonnement
QUANTITÉ | LE PRIX
25 grammes (0,88 oz.) | € 4 125
250 grammes (8.81 oz.) | € 40 000
1kg (2,2 lb) | € 159 000
COMMANDES EN VRAC : A partir de 1 Tonne | CONTACT trade@nanoarc.org
APPLICATIONS : Remplisseur de nanopores, ignifuge sans halogène, atténuateur de neutrons dans un béton haute densité et plus léger pour les habitats lunaires.
NANOARCHITECTURE : Nanotubes | < 20 nm de diamètre
COULEUR : Nanopoudre blanche
RESISTANCE À LA CHALEUR : Jusqu'à 2973 °C (5383 °F)
DOSE MOYENNE DANS LE (MICRO)CIMENT/COUCHAGE DE SURFACE : 0,001 - 1 % ou selon la nature de l'exposition aux rayonnements.
QUANTITÉ | LE PRIX
5 grammes (0,17 oz.) | € 8 450
50 grammes (1,76 oz.) | € 58 495
1kg (2,2 lb) | € 1 111 245
COMMANDES EN VRAC : A partir de 1 Tonne | CONTACT trade@nanoarc.org
APPLICATIONS : Des variations du dégazage de radon et de polonium ont été détectées sur la Lune et sur Mars. La minimisation de la porosité pour limiter substantiellement la perte d'air de l'intérieur et la perméabilité de l'extérieur peut atténuer la probabilité de pénétration du radon dans les structures de fondation, les niveaux souterrains en contact direct avec le sol lunaire.
Le nano-additif augmente la résistance à la compression du béton, améliore la maniabilité, la résistance à la corrosion, réduit la réactivité alcaline, repousse l'eau.
Aide à la consolidation des formations instables, à la réparation des fuites de tubage dans les opérations de pressage, en particulier les fuites « étanches » qui sont inaccessibles aux boues microfines et conventionnelles en raison de la taille plus importante de leurs particules et de leur pénétrabilité limitée.
NANOARCHITECTURE : Nanoparticules sphériques de 5 - 7 nm ( 0.005 - 0.007 μm)
SURFACE SPÉCIFIQUE: 415000 cm²/g
COULEUR : Nanopoudre blanche
DOSE MOYENNE DANS LE (MICRO)CIMENT A 50 % DE MOINS D'UTILISATION DE CIMENT : 0.002 - 0,003 % en poids
DOSE MOYENNE DANS LE BÉTON : 4,8g par m3 (~ 0,17 oz. par yard cube) de béton
% en poids (par mètre cube de BÉTON) : 0,0002 %
AUGMENTATION MOYENNE DE LA RÉSISTANCE À LA COMPRESSION** : env. 28 - 34 %
**La résistance du béton augmente avec l'augmentation de la dose
** Le gain de résistance précoce est légèrement retardé au cours des jours 1 à 7, lorsque des superplastifiants sont utilisés, mais reprend de manière significative par la suite
QUANTITÉ | LE PRIX
25 grammes (0,88 oz.) | € 3 025
250 grammes (8,81 oz.) | € 29 000
1kg (2,2 lb) | € 115 000
COMMANDES EN VRAC : A partir de 1 Tonne | CONTACT trade@nanoarc.org
COMPRENDRE LE RADON :
Le radon (Rn) est un gaz noble radioactif, inodore, incolore et insipide. Le Rn est un contaminant qui affecte la qualité de l’air intérieur dans le monde entier. Selon les estimations de l'EPA, le Rn est la première cause de cancer du poumon chez les non-fumeurs.
Le Rn pénètre dans un bâtiment le plus souvent directement à travers le sol, au niveau le plus bas de la construction qui est en contact avec le sol. Cela se produit généralement à travers des fissures dans les fondations et les murs solides, les joints de construction, les interstices dans les planchers suspendus, les cavités dans les murs et autour des canalisations de service.
SOLUTION BASÉE SUR LES DIMENSIONS
Les particules radioactives de radon varient en taille.
Lorsqu'elles sont attachées à un aérosol, les particules de radon ont une taille comprise entre 50 et 300 nm (0,05 à 0,3 μm).
Les particules de radon non attachées ont une taille de 3 à 5 nm (0,003 à 0,005 μm)
COMMENT UTILISER QUANTCRETE DANS LES EFFORTS D'ATTÉNUATION ET DE MINIMISATION DU RADON ?
Pour minimiser la pénétration du Rn dans les bâtiments, QuantCrete est donc proposé pour réduire considérablement la porosité, la perméabilité à l'air et atténuer la formation de fissures dans le béton et le mortier. Les nanoparticules QuantCrete ont la même taille que les particules de radon non attachées.
En tant que telles, les nanoparticules QuantCrete sont utilisées pour densifier le béton et peuvent y former une structure dense, agissant comme une barrière physique et chimique, pour empêcher la diffusion du radon à travers un sol en béton de sous-sol.
Pour y parvenir, la nanopoudre QuantCrete peut être utilisée comme ingrédient intégral dans la fabrication de dalles préfabriquées et de béton de fondation ou, mélangée à un ciment liquide et injectée dans des pores, fissures et cavités submicroniques et nanoscopiques particulièrement difficiles à visualiser et à détecter. les particules de ciment ne peuvent pas atteindre ou pénétrer, afin de créer un joint plus dense, ce qui minimise la probabilité que du gaz Rn s'infiltre dans le bâtiment, via son niveau du sol et ses murs souterrains/sous-sol.
Cette approche basée sur la nanotechnologie offre un effort d'atténuation durable et à long terme, pour empêcher le gaz Rn de pénétrer dans le bâtiment par le sol sous-jacent.