从线性的“使用-丢弃”模式向循环经济(CE)的转变是建筑行业实现可持续发展的核心(Aziminezhad等人,2026;Kazmi和Munir,2024)。混凝土是仅次于水的最常用材料,由于年产量超过300亿吨(York和Europe,2021),在这一转变中起着关键作用。这种大规模的生产方式通过消耗自然资源和水泥及骨料生产过程中产生的大量二氧化碳(Ahmad等人,2021;Bhujel等人,2025;Thunga和Venkat Das,2020)给环境带来了严重负担。河流砂的开采尤其严重,导致河岸侵蚀、地下水枯竭和栖息地丧失(Kazmi等人,2025a),因此全球范围内实施了相关法规限制和禁令,凸显了寻找可持续替代品的必要性(Attri等人,2022;Munir等人,2025a)。
与此同时,塑料废物的积累对材料可持续性构成了挑战(Grigoriadis等人,2023)。2019年塑料产量达到4.6亿吨,几乎是2000年的两倍,其中大部分成为未回收的废物,持续存在于陆地和海洋环境中,威胁着生态系统(Asif和Javed,2024;Bahij等人,2020;Castro-Amoedo等人,2024;Panda等人,2024;Pham等人,2023;Swinnerton等人,2024)。传统的填埋和焚烧处理方式会产生有毒排放物和二次污染(Biakhmetov等人,2024;Panda等人,2024)。图1基于先前报告的数据,展示了全球塑料废物产生的主要国家。
本研究基于我们之前的基础研究(Munir等人,2025b),该研究考察了含有相同回收聚丙烯(RP)配方的高压压实混凝土的机械性能、应力-应变行为、基本耐久性(吸水率和汞侵入孔隙率)以及初步的可持续性。为了直接对比,保留了选定的数据,并更新了术语(常规处理的为C/CR20/CR40;压缩铸造试样的为FC/FC20/FC40)。
将塑料废物回收利用到混凝土中为保护天然骨料并实现废物资源化提供了途径(Bahij等人,2020;Gu和Ozbakkaloglu,2016;Hamada等人,2024)。用塑料废物骨料替代天然砂可以同时解决资源短缺和废物管理问题。多种聚合物,包括低密度聚乙烯(LDPE)、聚氯乙烯(PVC)、RP和高密度聚乙烯(HDPE),已被探索作为部分骨料替代品(Abbas和Qureshi,2025;Al-Tarbi等人,2022;Irlan等人,2025;Olofinnade等人,2021;Saraswat和Singh,2024;Ullah等人,2021)。然而,这些塑料材料的不良机械性能和耐久性往往抵消了其环境效益(Saha等人,2023)。塑料颗粒的疏水性、低刚度和光滑表面削弱了界面过渡区(ITZ),增加了孔隙率和水吸收率,并显著降低了抗压和抗拉强度(Albano等人,2009;Almeshal等人,2020;Kou等人,2009)。由于耐久性问题,包括氯离子侵蚀和碳化加速,这些塑料材料的应用主要限于非结构用途(Al-Osta等人,2022;Al-Tarbi等人,2022;Almeshal等人,2020;Guo等人,2023;Tudu等人,2024)。尽管聚丙烯资源丰富,但其缺点同样明显:当砂替代比例为30%时,抗压强度可降低48%(Irlan等人,2025),自密实混凝土也有类似现象(Yang等人,2015)。
最近在新鲜混凝土压缩铸造(CCFC)方面的进展提供了一种有前景的致密化策略(Fatima等人,2025;Kazmi等人,2025a)。通过在浇筑后施加控制压力,CCFC能够增强颗粒堆积,减少连通孔隙,形成致密且不透水的基体(Kazmi等人,2025a;Yuan等人,2024)。与传统浇筑混凝土相比,其抗压强度提高了26-83%,弹性模量提高了26-69%(Nematzadeh和Naghipour,2012b;Tang等人,2024a;Yuan等人,2023),同时提高了对水分侵入、碳化和氯离子迁移的抵抗力(Hu等人,2024;Wu等人,2024b)。作为一种纯粹的机械过程,CCFC在不增加水泥需求的情况下提高了耐久性,符合循环经济的原则(Tang等人,2024a;Wu等人,2020)。
尽管在含有回收骨料的混凝土中已经证明了CCFC的益处,但其在基于塑料废物的混凝土中的应用仍大多未被探索。鉴于塑料材料的弱界面过渡区和疏水性,评估CCFC能否弥补这些缺陷对于制备出结构上可行、耐久且可持续的复合材料至关重要。
为了说明这一需求,表1总结了关于塑料废物作为部分骨料的实验结果。该表汇总了最近针对不同类型塑料(如来自废弃电气和电子设备的塑料、聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)、低密度聚乙烯(LDPE)、高密度聚乙烯(HDPE)、聚丙烯(PP)及混合塑料)的研究,详细列出了塑料含量、可加工性、密度、机械性能、弹性模量以及与对照混合物相比的最大强度变化。总体而言,增加塑料含量通常会导致抗弯强度(最高降低58%)、抗压强度(最高降低62%)和抗拉强度(最高降低60%),但在某些特定情况下也有例外。可加工性和密度也会相应下降,这突显了加工策略(如CCFC)在实现结构级应用中的重要性。