Preparation of Lithium Slag-Based Low-Clinker Cement and Mechanisms of Performance Regulation through Synergistic Utilization of Multiple Industrial Solid Wastes

Promovendus/a
Gao, Wenbin
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen
Gezamenlijk doctoraat
Tongji University
Curriculum
Master Degree of Engineering, Wuhan University of Technology (China), 2021
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: bouwkunde
Taal proefschrift
Engels
Vertaling titel
Voorbereiding van laagklinkercement op basis van lithiumslak en mechanismen voor prestatieregeling via de synergetische benutting van meerdere industriële reststromen
Promotor(en)
prof. Geert De Schutter, UGent vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen - prof. Zhengwu Jiang, Tongji University (China)
Examencommissie
voorzitter prof. Qiang Yuan, Central South University (China) - prof. Pan Feng, Southeast University (China) - prof. Qing-feng Liu, Shanghai Jiao Tong University (China) - prof. Stijn Matthys, UGent vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen - prof. Kim Van Tittelboom, UGent vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen - prof. Kai Wu, Tongji University (China) - prof. Zhenghong Yang, Tongji University (China) - promotor prof. Geert De Schutter, UGent vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen - promotor prof. Zhengwu Jiang, Tongji University (China)

Korte beschrijving

Onder dit onderzoek staat de ontwikkeling van duurzamere cementmaterialen centraal met een veel lagere CO₂-uitstoot. De productie van traditioneel cement veroorzaakt wereldwijd grote hoeveelheden koolstofemissies. Tegelijkertijd produceren industrieën, zoals de lithiumindustrie, grote hoeveelheden reststromen die vaak onvoldoende worden hergebruikt. In dit proefschrift wordt onderzocht hoe lithiumslak samen met andere industriële bijproducten, zoals hoogovenslak, rode modder, carbide-slak en ontzwavelingsgips, kan worden ingezet om een nieuw type koolstofarm cement te ontwikkelen. Door de samenwerking tussen deze materialen zorgvuldig te regelen, konden zowel de verwerkbaarheid als de mechanische sterkte aanzienlijk worden verbeterd. De studie combineert laboratoriumexperimenten met thermodynamische modellering om beter te begrijpen hoe deze materialen reageren en hoe de interne structuur van het cement zich ontwikkelt. Het geoptimaliseerde systeem behaalde vergelijkbare of zelfs betere prestaties dan traditioneel cement, terwijl de CO₂-uitstoot, energieconsumptie en grondstofkosten met ongeveer de helft werden verminderd. Dit onderzoek draagt bij aan de ontwikkeling van duurzamere bouwmaterialen en ondersteunt de overgang naar een circulaire en koolstofarme bouwsector.

Praktisch

Datum
Woensdag 19 augustus 2026, 08:30
Locatie
lokaal 441, Decai gebouw, Tongji University, vierde verdieping, Cao'an Road, Jiading District No. 4800 , 201804 Shanghai, China
Livestream
Volg online

Startuur verdediging Belgische tijd / Chinese tijd: 8.30 uur CEST (UTC+2) / 14.30 uur CST (UTC+8)

Meer info

Contact
doctoraat.ea@ugent.be