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Journal articles on the topic 'Bauchemie'

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1

Behret, Heinz, and Werner H. Hauthal. "Bauchemie im Bonifatiuskloster." Nachrichten aus Chemie, Technik und Laboratorium 45, no. 3 (March 1997): 281–85. http://dx.doi.org/10.1002/nadc.19970450311.

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2

Plank, Johann. "Bauchemie im Irak." Nachrichten aus der Chemie 68, no. 12 (December 2020): 85. http://dx.doi.org/10.1002/nadc.20204104915.

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3

Weichold, Oliver, and Markus Brenner. "Bauchemie: Flammschutz aus Geflügelfedern." Nachrichten aus der Chemie 70, no. 7-8 (June 30, 2022): 34–36. http://dx.doi.org/10.1002/nadc.20224127269.

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4

Ehrensberger, Christian. "Bauchemie: Beton und Additive fürs Klima." Nachrichten aus der Chemie 70, no. 7-8 (June 30, 2022): 37–40. http://dx.doi.org/10.1002/nadc.20224123449.

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5

Bulmahn, Maren. "BASF 2017: Mehr Bauchemie, weniger Leder." Nachrichten aus der Chemie 66, no. 4 (April 2018): 412. http://dx.doi.org/10.1002/nadc.20184073174.

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6

Schütz, Robert. "Bauchemie rückt verstärkt in den Fokus." ENTSORGA-Magazin 42, no. 3 (2023): 56–58. http://dx.doi.org/10.51202/0933-3754-2023-3-056.

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Abstract:
Der Gewässerschutz auf Baustellen ist ein wichtiger Bestandteil eines Bauprojekts. Im Vordergrund steht die Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen. Es gibt zahlreiche Verordnungen und Vorschriften, welche die Entsorgung von Chemikalien auf der Baustelle regeln. Zudem werden auch die technischen Möglichkeiten immer besser.
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7

Новицький, Ю. Л., Н. І. Топилко, Ю. П. Кривенчук, and В. А. Пристай. "ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУДОБАВОК КОМПАНІЇ MC-BAUCHEMIE НА ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ БЕТОНУ ТА ТЕХНОЛОГІЮ ВИГОТОВЛЕННЯ ДОРОЖНІХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ПЛИТ." <h1 style="font-size: 40px;margin-top: 0;">Наукові нотатки</h1>, no. 71 (September 11, 2021): 163–70. http://dx.doi.org/10.36910/6775.24153966.2021.71.23.

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Abstract:
Високий рівень експлуатаційних показників дорожніх залізобетонних плит, що піддаютьсябагатоповторюваним силовим, вологісно-температурним та корозійним впливам, забезпечується за рахунокоптимізації виробництва з використанням суперпластифікаторів на основі полікарбоксилатів MC-PowerFlow 7915 та MC-PowerFlow 7925 компанії MC-Bauchemie. Таке технологічне рішення дозволяє знизити собівартістьпродукції через виключення процесів віброущільнення бетонної суміші та тепло-вологісного оброблення виробів.
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8

Knöfel, D. "Aufgaben der Bauchemie / Tasks of chemistry of building materials." Restoration of Buildings and Monuments 2, no. 6 (December 1, 1996): 483–92. http://dx.doi.org/10.1515/rbm-1996-5142.

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9

Behret, Heinz, and Werner H. Hauthal. "Bauchemie in München - Erste Tagung der neuen GDCh-Fachgruppe." Nachrichten aus Chemie, Technik und Laboratorium 46, no. 3 (March 1998): 337–39. http://dx.doi.org/10.1002/nadc.19980460314.

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10

Justs, Janis, Genadij Shakhmenko, Diana Bajare, and Nikolajs Toropovs. "Comparison of Pozzolanic Additives for Normal and High Strength Concrete." Environment. Technology. Resources. Proceedings of the International Scientific and Practical Conference 2 (August 5, 2015): 79. http://dx.doi.org/10.17770/etr2011vol2.979.

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Abstract:
Microsilica is widely recognized as a “benchmark” for pozzolanic products. Although microsilica is an industrial byproduct, it has recently become very expensive. Four different pozzolanic additives were compared by the authors of this study. Two of the additives were commercially available products – microsilica by Elkem and Centrilit NC by MC Bauchemie. The other two additives were produced under laboratory conditions. Both of them were clay-based materials. Compressive strength was determined after 7, 28 and 155 days. The objective of this research was to determine alternatives to microsilica and evaluate pozzolanic additives performance in normal and high-strength concrete.
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11

Gerasimova, Ekaterina S., and Elizaveta Gumirova. "Influence of “MC-Bauchemie” Additions on the Fine-Grained Concrete Properties." Solid State Phenomena 309 (August 2020): 114–19. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ssp.309.114.

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Abstract:
The paper is devoted to research of influence of “MC-Bauchemie” additions on the fine-grained concrete properties, namely compressive strength. The results of testing of fine-grained concrete made on the basis of two different natural sands are presented. Characteristics of the initial materials used in the work (Portland cement, sands and additions-plasticizers) are given. The basic methods of preparation of mixes and testing of hardened cement stone and concrete are described. The optimal quantity of the selected additions on the example of cement paste and stone are established. Mobility dependences of concrete mixes on a type and quantity of plasticizers are received. The dependence of the additions effectiveness on the mobility of the concrete mix on the quality of the fine aggregate is shown. It is established that the most effective additive is PowerFlow 3100, its optimal amount for obtaining fine-grained concrete on the basis of JSC “Kar’er Myisyi” sand is 0.2 %.
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Lerner, Hilde, Franz Leutgeb, and Emanuel Mairinger. "Leitfaden Fenstersanierung. Ökologische und technische Aspekte der Sanierung historischer Fenster. Tl.2: Bauchemie, Bauökologie und Empfehlungen." Bausubstanz 2, no. 2 (2011): 36–45. http://dx.doi.org/10.51202/2190-4278-2011-2-36.

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13

Hartmut, Gyde, Frank Schmidt‐Döhl, and Anna Püstow. "Entwicklung eines chemischen Schnelltestverfahrens mit Gesteinsmehl zur Detektion alkalireaktiver Gesteinskörnung." ce/papers 6, no. 6 (December 2023): 1143–50. http://dx.doi.org/10.1002/cepa.2941.

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Abstract:
AbstractDie Alkalikieselsäure Reaktion (AKR) führt zu schweren bis irreparablen Schäden in Bauwerken und kann nur durch präventives Testen der Gesteinskörnung vermieden werden, allerdings haben die angewandten Testverfahren noch Potential zur Optimierung, welches auf schnellere und präzisere Verfahren hoffen lässt. Am Institut für Baustoffe, Bauphysik und Bauchemie der Technischen Universität Hamburg wird ein neues Testverfahren entwickelt, welches den chemischen Testverfahren ähnelt. Anders als bei den üblichen chemischen Verfahren wird die Reaktivität der Gesteinskörnung nicht von dem Masseverlust oder Konzentration einzelner Komponenten bestimmt. In diesem Ansatz wird die Reaktivität der Gesteinskörnung aus der Veränderung chemischer Parameter, die infolge der Lösung von Gesteinsmehl in hochkonzentrierter heißer Lauge hervorgerufen werden, abgeleitet. Während des Versuchs werden der pH‐Wert, das Redoxpotential und die elektrische Leitfähigkeit aufgezeichnet. Die Zeitverläufe dieser Parameter haben mathematisch quantifizierbare Eigenschaften, wie Geschwindigkeitskonstanten, stationäre Zustände oder Extrempunkte anhand derer die Reaktivität der Gesteinskörnung gefolgert werden soll. Dies basiert auf der Annahme, dass sich das Lösungsverhalten verschieden reaktiver Materialien unterscheidet. Die bisherigen Ergebnisse zeigen sich wiederholende Ergebnisse und eine Differenzierbarkeit der quantifizierbaren Punkte bezüglich der jeweiligen Proben.
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14

Schröter, Norbert, and Marieke Thome. "Product Data Templates of Repair Products for Building Information Modeling (BIM)." MATEC Web of Conferences 364 (2022): 04009. http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/202236404009.

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Abstract:
Building Information Modeling (BIM) describes the digital and collaborative planning, construction and management of buildings by all stakeholders by means of a digital 3D building (data) model. This enables complex analyses, simulations and optimizations of cost, time and quality. For these reasons, BIM is becoming increasingly important in the construction industry and brings changes along the entire “construction value chain”. Such changing and unclear (data) requirements are major challenges for the manufacturers of construction chemicals, e.g. for products for “Concrete Repair and Protection”. As harmonized standards are still lacking and a wide variety of concepts are available on the market today. Therefore, demand-oriented BIM product data templates for two pilot groups of construction chemicals products were developed by the German association of manufacturers of construction chemical products (Deutsche Bauchemie e. V.). With all parties involved in the process, from planning to construction, the information requirements were recorded. Furthermore, characteristics were defined using existing standards and structured in an extensive list of characteristics. In addition, software templates were created in native but also in open file formats. The development of further lists of characteristics is currently in preparation, in addition to other product groups, also for repair mortars and other repair products.
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Partschefeld, Stephan, Adrian Tutal, Andrea Osburg, Dieter Nikolay, Kai Schultz, Wolfgang Kollenberg, Bianca Dreisow, and Matthias Chronz. "Additive Fertigung mineralischer Formkörper zur Nachbildung von Natursteinen für die Denkmalpflege - Forschungsergebnisse." Bausubstanz 14, no. 1 (2023): 32–41. http://dx.doi.org/10.51202/2190-4278-2023-1-32.

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Abstract:
Die additive Fertigung mit Kunststoffen, Metallen, Keramiken und Baustoffen wie Beton eröffnet immer mehr Anwendungsbereiche und hat einen hohen Bekanntheitsgrad erreicht. Die treibende Kraft in der Baustoffindustrie, die additive Fertigung einzuführen, ist die Steigerung der Produktivität. Additive Verfahren sind materialeffizient und ressourcenschonend. Darüber hinaus bietet die additive Fertigung ein Maximum an geometrischer Freiheit. Dies bedeutet, dass beinahe beliebige Geometrien erzeugt werden können. In den letzten Jahren wurde mit der Erforschung von potenziellen Anwendungen additiver Fertigungsverfahren in der Restaurierung, Konservierung und Denkmalpflege begonnen. Generell liegen die Anwendungsmöglichkeiten additiver Fertigungsverfahren in der Konservierung und Restaurierung vor allem in der Herstellung von Repliken, maßgeschneiderten Stützstrukturen und passgenauen Ergänzungen. Darüber hinaus lassen sich mithilfe von 3D-Modellen und dem 3D-Druck Konstruktionszeichnungen und Modelle für neue Werkstücke, die in ein denkmalgeschütztes Gebäude integriert werden sollen, erstellen. Dadurch können Fehlkonstruktionen im Vorfeld vermieden werden. Ziel der Studie war es, einen häufig verwendeten witterungsempfindlichen Sandstein (Bebertaler Sandstein), der durch die Schließung von Steinbrüchen kaum noch verfügbar ist, durch calciumarmen Geopolymerfeinmörtel nachzubilden. Darüber hinaus sollte der entwickelte Geopolymerfeinmörtel für die additive Fertigung geeignet sein, um kompliziert geformte Werksteine und perspektivisch Skulpturen effizient nachbilden zu können. Ebenso muss der Feinmörtel mit herkömmlichen Methoden zur steinmetzmäßigen Nachbearbeitung kompatibel sein und sollte dabei dem Materialverhalten eines natürlichen Sandsteins nahekommen. In dem Artikel werden die Ergebnisse des abgeschlossenen Forschungsvorhabens vorgestellt, an dem neben der Professur Bauchemie und Polymere Werkstoffe der Bauhaus-Universität Weimar, die Opus Denkmalpflege GmbH und die WZR ceramic solutions GmbH beteiligt waren. Diese Metadaten wurden zur Verfügung gestellt von der Literaturdatenbank RSWB®plus
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Moskalenko, Oleksandr, and Rayisa Runova. "Ice Formation as an Indicator of Frost-Resistance on the Concrete Containing Slag Cement in Conditions of Freezing and Thawing." Materials Science Forum 865 (August 2016): 145–50. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.865.145.

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Abstract:
The connection with the icing on the frost resistance of concrete containing slag cement and chemical additives «MC Bauchemie» under freezing and thawing.It is shown that freeze concrete samples at (-) 10°C increase in the amount of slag from 30 to 70 wt.% Of binder in the composition leads to an increase in the index of ice formation in the concrete of 1.7 ... 1.9 times compared with the concrete obtained at a slag containing slag cement with a content of 10 wt.%. Frost resistance of concrete is reduce from F450 to F400.When freezing of concrete samples at (-) 20°C increase in the amount of slag from 30 to 50 wt. % Binder in the composition leads to an increase in the index of ice formation in the concrete of 1.7 times compared with the concrete obtained on slag cement containing slag with a content of 10 wt.%. Frost resistance of concrete is reduce from F400 to F350.The concrete on the slag containing cement with slag 70 wt. % is observed a slight decrease in ice formation. However, its value is 1.4 times higher than ice formation in concretes containing slag in an amount of 10 wt. %. Mark on frost resistance remains at F350.The smallest ice formation, regardless of the content of the slag into the slag containing cement, concrete characterized in that use complex organo-mineral supplement SX (5%) + SP (0.6%) in the amount of 5.6%. According to the degree of influence of additives used to reduce ice formation in the slag in concretes, containing cements can be ranker number: SX (5%) + SP (0.6%) > NC (5%) + SP (0.6%) > SP (0.6%).
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Moskalenko, A. A. "RESEARCH OF THE INFLUENCE OF THE ORGANO-MINERAL COMPLEX OF BAUCHEMI ON THE PHYSICO-MECHANICAL PROPERTIES OF SLAG-CONTAINING CEMENT." Bulletin of Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture, no. 80 (September 3, 2020): 75–83. http://dx.doi.org/10.31650/2415-377x-2020-80-75-83.

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Abstract:
Abstract. The influence of the Bauhemi organo-mineral complex on the physical and mechanical properties of slag-containing Portland cements has been investigated. The composition of the organo-mineral complex has been optimized according to the criteria of setting time and strength. It has been shown that the expansion of the beginning of setting and its end is positively influenced by the presence of the plasticizer MC-PowerFlow2695 from 0.4 to 0.8% and the organo-mineral complex CentrilitNC and CentrilitFumeSX in the amount from 3 to 6.5%, which with a simultaneous increase in the slag content from 0 to 30% in the composition of Portland cement, the start / end time of setting increases from 150/190 to 185/250 minutes. It is noted that at the age of 7 days, the introduction of an organomineral complex of the composition MC-PowerFlow2695 from 0.2 to 3.5%, CentrilitNC from 4.5 to 7% and CentrilitFumeSX from 3 to 6.5% contributes to a slight decrease in strength from 3.86/13.95% with a simultaneous increase in the slag content in the composition of Portland cement in the amount of 10 and 30% compared with no additive Portland cement. At the grade age, at the noted concentrations of the Bauhemi organo-mineral complex, the strength of Portland cement with 10% slag increases by 5.4%, and with a slag content of 30%, it decreases by 9.73% compared with no additive Portland cement. Using the method of superposition of response functions, the optimal range of permissible concentrations of the components of the Bauhemi organo-mineral complex, affecting the stated criteria, was determined when the slag content in Portland cement was 10 and 30%, namely: MC-PowerFlow 2695 from 0.28 to 0.5%, CentrilitNC from 4 to 6.8% and CentrilitFumeSX from 3.07 to 6.61%. Further research will be aimed at studying the effect of this complex on the physical and mechanical properties with a slag content of 50 and 70% in the composition of Portland cement.
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Moskalenko, A. A. "STUDY OF THE PHYSICAL AND MECHANICAL CHARACTERISTICS OF HIGHLY FILLED SLAG-CONTAINING CEMENTS MODIFIED WITH ORGANIC-MINERAL ADDITIVES PRODUCED BY BAUCHEMI." Bulletin of Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture, no. 81 (December 7, 2020): 129–38. http://dx.doi.org/10.31650/2415-377x-2020-81-129-138.

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Abstract:
Abstract. The physical and mechanical characteristics of highly filled slag cements modified by the organic-mineral complex of LLC “MC Bauhemi” have been investigated. As a result of optimization, the area of permissible concentrations of organic-mineral additives was established according to the maximum criteria for the timing of the beginning and end of setting and strength in compression at the age of 7 and 28 days. It is shown that the expansion of the beginning of setting and its end is positively influenced by the presence of the plasticizer MC-PowerFlow 2695 from 0.43 to 0.8% and the organic-mineral complex Centrilit NC and Centrilit Fume SX in an amount from 3 / 5.25 to 5.2 / 7%, that with a simultaneous increase in the slag content from 50 to 70% in the composition of Portland cement, the start-end time of setting increases from 225/250 to 320/330 minutes, which is 1.3 / 1.5 times higher than similar indicators of no additive Portland cement. It was noted that at the age of 7 and 28 days, the introduction of an organic-mineral complex of the composition MC-PowerFlow 2695 from 0.28 to 0.64%, Centrilit NC from 4.23 to 7% and Centrilit Fume SX from 3 to 7% and at the content of GDSH in the amount of 50 and 70% contributes to the production of an artificial stone of the M500 brand with compressive strength in the range of 47 / 52.8 and 46/48 MPa. Using the method of superposition of response functions, the optimal area of permissible concentrations of the components of the Bauhemi organic-mineral complex, affecting the stated criteria, was determined when the slag content in Portland cement was 50 and 70%, namely: 0.6% MC-PowerFlow 2695, 5% Centrilit NC and 5 % Centrilit Fume SX. Further research will be aimed at studying the effect of this complex on the physical and mechanical properties with a slag content of 50 and 70% in the composition of Portland cement.
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Le, Hieu Trung, Tran Thi Van Thi, Pham Cam Nam, Le Lam Son, and Quan Van Vo. "Isolation, Quantification and Antioxidant Activity of Extracts and Compounds from the Aerial Parts of Archidendron bauchei (Jack) I. Niels." Letters in Organic Chemistry 15, no. 11 (October 11, 2018): 972–80. http://dx.doi.org/10.2174/1570178615666180328160929.

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20

"Bauchemie." Chemie in unserer Zeit 44, no. 6 (December 2010): 381. http://dx.doi.org/10.1002/ciuz.201090080.

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"Berufsweg Bauchemie." Nachrichten aus Chemie, Technik und Laboratorium 45, no. 12 (December 1997): 1253. http://dx.doi.org/10.1002/nadc.19970451244.

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"3. Bauchemie-Kongreß." Bautechnik 77, no. 9 (September 2000): 696. http://dx.doi.org/10.1002/bate.200005300.

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23

"2. Bauchemie-Fachtage." Bautechnik 80, no. 10 (October 2003): 746. http://dx.doi.org/10.1002/bate.200305250.

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24

"Fachgruppenstatus für Arbeitsgemeinschaft Bauchemie." Bautechnik 75, no. 1 (January 1998): 58. http://dx.doi.org/10.1002/bate.199800670.

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25

"Informationsschriften der Deutschen Bauchemie." Bautechnik 78, no. 9 (September 2001): 665. http://dx.doi.org/10.1002/bate.200104470.

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26

"Hochschulinformationssystem der Deutschen Bauchemie." Bautechnik 78, no. 12 (December 2001): 912–13. http://dx.doi.org/10.1002/bate.200106320.

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27

"Informationsschriften der deutschen Bauchemie." Bautechnik 80, no. 5 (May 2003): 350. http://dx.doi.org/10.1002/bate.200302870.

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28

"12. Ausgabe der Bauchemie-Themen." Bautechnik 79, no. 10 (October 2002): 719. http://dx.doi.org/10.1002/bate.200205080.

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"Deutsche Bauchemie mit neuem Internetauftritt." Bautechnik 87, no. 9 (September 3, 2010): 591–92. http://dx.doi.org/10.1002/bate.201090108.

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"MC-Bauchemie fördert "Dortmunder Modell Bauwesen"." Bautechnik 76, no. 3 (March 1999): 264. http://dx.doi.org/10.1002/bate.199901830.

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31

"Wissenschafts-Medaille und Förderpreis der Deutschen Bauchemie." Bautechnik 85, no. 1 (January 2008): 90. http://dx.doi.org/10.1002/bate.200890006.

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"Klimaschutz - Innovative Bauchemie sorgt für mehr Energieeffizienz." Mauerwerk 14, no. 4 (August 16, 2010): 243–45. http://dx.doi.org/10.1002/dama.201090044.

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"5. Bauchemie-Forum zur Bau 2003 in München." Beton- und Stahlbetonbau 97, no. 12 (December 2002): A19. http://dx.doi.org/10.1002/best.200203150.

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34

"Analyse von Bauschäden: Bauinstallationen Bauchemie und Bauphysik populärverständlich." Bautechnik 77, no. 1 (January 2000): 87. http://dx.doi.org/10.1002/bate.200000220.

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35

"Bauchemie vergibt Wissenschafts-Medaille & Förderpreis 2010." Bautechnik 86, no. 11 (November 2009): 728. http://dx.doi.org/10.1002/bate.200990134.

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36

"Bauchemie-Broschüre zur Lagerung und Dosierung von Betonzusatzmitteln." Beton- und Stahlbetonbau 107, no. 7 (July 2012): 483. http://dx.doi.org/10.1002/best.201290071.

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"Deutsche Bauchemie schreibt Wissenschafts-Medaille und Förderpreis 2007 aus." Beton- und Stahlbetonbau 102, no. 2 (February 2007): 140. http://dx.doi.org/10.1002/best.200790006.

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"Neuer Studiengang an der TU München: Master Baustoffe, Bauchemie und Instandsetzung." Bautechnik 83, no. 8 (August 2006): 578. http://dx.doi.org/10.1002/bate.200690124.

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Zavoloka, Michael, Elena Shinkevich, Varvara Vinnichenko, and Alexander Plit. "ENERGY-SAVING CHAMBER IN PRODUCTION OF BUILDING MATERIALS AND PRODUCTS." Journal of Engineering Science 28, no. 1 (April 2021). http://dx.doi.org/10.52326/jes.utm.2021.28(1).12.

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Abstract:
This paper presents the results of a study of the compressive strength of concrete in a cyclic solar chamber. The analysis of the existing types of industrial solar chambers is carried out and the main structural elements are considered. The method of calculating the solar chamber for the production of concrete products is presented. Experiments were carried out on heavy concrete compositions using MC-Bauchemie superplasticizers additives: MC-PowerFlow 3100 and MC-PowerFlow 2695. The samples were kept in a cyclical solar chamber. The strength of concrete was determined at different periods of concrete hardening. A comparative analysis of the results of the compressive strength of concrete in a solar and normal hardening chamber is carried out.
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"Titelbild: Beton‐ und Stahlbetonbau 9/2023." Beton- und Stahlbetonbau 118, no. 9 (September 2023). http://dx.doi.org/10.1002/best.202370901.

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Abstract:
AbstractZum Titelbild:Im westfälischen Beckum fand unlängst eine bautechnische Premiere statt: Hier wurde das erste 3D‐gedruckte Modulbau‐Gebäude aus zementfreiem Beton errichtet. Ein Projekt mit dem Potenzial einer zukunftsträchtigen Fertigungsmethode, steht doch der 3D‐Druck für Fortschritt am Bau, wie derzeit kaum ein anderes Verfahren. Mit dem Bau des hier abgebildeten „Tiny Houses” auf dem Areal einer Beckumer Bikerbahn realisierten MC‐Bauchemie, die Röser GmbH und das Planungsbüro MENSE‐KORTE darüber hinaus ein Projekt, das sich durch die Verwendung nachhaltiger Baustoffe beim Druck auszeichnet. So konnten ca. 70% der CO2‐Emissionen im Vergleich zu zementösen Mörtelprodukten eingespart werden. Gemeinsam schafften es die drei Unternehmen, dieses visionäre Bauvorhaben in 18 Monaten umzusetzen. (Foto: MENSE‐KORTE)
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"4. Bauchemie-Forum: Zukunft des Betonbaus im Fokus neuer Normen, Richtlinien und Umwelt." Bautechnik 77, no. 11 (November 2000): 866. http://dx.doi.org/10.1002/bate.200006540.

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"Wissenschafts-Medaille der Deutschen Bauchemie für Fortschritte in der Spritzbeton-Technologie – 58. Jahrestagung und Mitgliederversammlung in Bremen." Beton- und Stahlbetonbau 101, no. 7 (July 2006): 540. http://dx.doi.org/10.1002/best.200690097.

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"Wavin GmbH: Per Klick zum optimalen Regenwassermanagement / Otto Graf GmbH: Stabil, inspizierbar und klimaneutral / MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG: Instandsetzung von Trinkwasserbehältern – neuer Typ-1-Trinkwassermörtel / Funke Kunststoffe GmbH: Quantensprung in der Straßenentwässerung." wwt Wasserwirtschaft Wassertechnik 71, no. 9 (2022): 54–56. http://dx.doi.org/10.51202/1438-5716-2022-9-054.

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