dc.contributorGrupo de Investigación Ecitrónica
dc.creatorAperador Chaparro, William Arnulfo
dc.creatorMejía de Gutiérrez, Ruby
dc.creatorGarcía Triana, Hernán
dc.creatorTabares, Jesús A.
dc.date.accessioned2023-06-23T21:19:04Z
dc.date.accessioned2023-09-06T21:15:22Z
dc.date.available2023-06-23T21:19:04Z
dc.date.available2023-09-06T21:15:22Z
dc.date.created2023-06-23T21:19:04Z
dc.date.issued2009
dc.identifier0121-5132
dc.identifierhttps://repositorio.escuelaing.edu.co/handle/001/2465
dc.identifier.urihttps://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/8706968
dc.description.abstractEn este trabajo se utilizó la técnica de espectrometría Mössbauer para estudiar el desempeño de un acero estructural embebido en un concreto tipo pórtland expuesto al proceso de carbonatación acelerada (3% CO2, 65% humedad relativa (HR) y 25 °C temperatura) y condiciones de laboratorio (0,03% CO2, 65% humedad relativa (HR) y 25 °C temperatura). Se identificaron y cuantificaron óxidos de hierro, los cuales fueron magnetita (FE3O4), wuestita (FeO) y goethita (α-FeOOH). Se puede observar que el proceso de carbonatación acelerada genera un aumento en la cuantificación de estos óxidos.
dc.description.abstractIn this research, Mössbauer spectrometry was used to study the performance of steel bars embedded in a Ordinary Portland Cement (OPC) concrete exposed to an accelerated carbonation chmaber (3% CO2, 65% relative humidity (RH) and 25 °C in a laboratory environment (0,03% CO2, 65% RH, and 25 °C). We characterized the corrosion products generated at the steel/concrete interface. The main compounds were magnetite (Fe3O4), wuestite (Feo), and goethite (α-FeO(OH)). The accelerated carbonation process increases the quantification of these oxides.
dc.languagespa
dc.publisherUniversidad Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito
dc.publisherColombia
dc.relation11
dc.relation75
dc.relation7
dc.relation9
dc.relationN/A
dc.relationRevista de la Escuela Colombiana de Ingeniería
dc.relationSathiyanarayanan, S., Natarajan, Panjali, Saravanan, K., Srinivasan, S., Venkatachari, G. & Castro, M.Y. (2006). Cement and Concrete Composites, 28, pp. 630-637.
dc.relationFrolund, Thomas, Jensen, Finn M. & Bassler, Ralph (2002). First international conference on bridge maintenance, Safety and Management IABMAS, pp. 1-8.
dc.relationMetals and alloys (1992). Atmospheric corrosion testing, General requirements for field test, Standard 8565-92, International Organization for Standardization.
dc.relationAperador, W. (2009). Evaluación de la corrosión de aceros embebidos en concretos activados alcalinamente. Tesis de doctorado. Colombia: Universidad del Valle, pp. 115-119.
dc.relationCornell, R. M. & Schwertmann, U. (1996). The Iron Oxides. Structure, Properties, Occurrence and Uses. Weinheim: VCH Verlagsgesellschaft, p. 9.
dc.relationAperador, W., Mejía de Gutiérrez, R. & Bastidas, D.M. (2009). Corrosion resistance of carbonated alkali-activated slag concrete. Corrosion Science, 51(3), pp. 2027-2033.
dc.relationSemat, H. (1962). Introduction to atomic and nuclear physics. Rinhart & Company.
dc.relationRodríguez, V.F. (1993). Desvío isomérico y sus aplicaciones. Cali: GMTF.
dc.relationPérez, F., Barrero, C., Arnache, O., Sánchez, L.C., Peñaranda, S., García, K.E. & Pérez, M. (2007). Caracterización de herrumbres en procesos de corrosión de aceros en inmersión total. Revista Colombiana de Física, 39, pp. 83-86.
dc.relationHaces, C., Corvo, F. & Pérez Reyes, A. (1981). Estudio de los productos de corrosión formados sobre aceros al carbono, en clima tropical húmedo (parte 1). Revista Cubana de Química, pp. 34-44.
dc.rightshttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccess
dc.rightsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)
dc.titleAplicación de la técnica Mössbauer para el estudio de la corrosión en concretos OPC
dc.typeArtículo de revista


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