鋁酸鹽水泥(CAC)具備(bèi)的觸變性能和較高的初(chū)期抗壓強度,是澆(jiāo)注料中普遍應用的融合劑。在水化反應(yīng)全(quán)過(guò)程中,碳水化(huà)合物造成自鎖互鎖網絡架構使澆注料具備較高的初期抗壓(yā)強度。在(zài)不一樣的保(bǎo)養溫度下(xià),CAC的凝固物(wù)質有CAH₁₀、C₂AH8、C₃AH₆和(hé)AH₃。
CAC融合澆注料在烤製的(de)提溫全過程中,CAC凝固物質會產生脫幹和化合反應而使(shǐ)水合鍵毀壞,與此同時由密度低碳水化合物轉換成密度高的新物相,摩(mó)爾體積變小,氣孔率擴(kuò)大,因此曆經(jīng)中濕熱解決後的CAC混凝土融合澆注料抗壓強度會發(fā)生顯著降(jiàng)低。不一(yī)樣的凝固物質的分解反應溫度不一樣,凝固物質C₃AH₆在210~300℃脫幹溶解轉(zhuǎn)化成不定形的鋁鹽礦物質相C₁₂A7,AH₃疑膠在210~300℃脫幹轉化成AHO(OH),AHO(OH)在678℃進(jìn)一步脫幹轉化成不定形的三氧化二鋁。
一般覺得,凝固物質的脫幹溶解會造成鋁酸鈣混凝土融合澆注料在300~900℃熱處理工(gōng)藝後的常溫下(xià)抗壓強度減少。與低混凝土澆注料或極低混凝土融合澆注料對比,因為高混凝土融合澆注料中凝固物質轉化成大量(liàng),因而高混凝土融合澆注料中大(dà)量凝固物質(zhì)的脫幹溶解是(shì)不是會導致抗壓(yā)強度損害更為比較(jiào)嚴重,並(bìng)未看(kàn)到這些(xiē)方麵的科學研究報導。
有科學研(yán)究結果顯示,伴隨著(zhe)混凝土添加量提升,混凝土凝固(gù)物質(zhì)總數(shù)增加。經(jīng)300℃熱處理工藝5h後,因為(wéi)C₃AH₆脫幹溶解(jiě)轉化成C1₂A₇,AH₃脫幹轉化成AHO(OH),澆注料的(de)抗壓強度要小於110℃烘幹處理後的。可是(shì),因為溶解後的(de)凝固物質的構(gòu)造外貌與脫幹(gàn)溶解前的C₃AH₆和AH₃對比沒有產生明顯的轉變,因此較(jiào)高混凝土成分的澆注料經300℃鍛燒後(hòu)有較高的抗壓強度(dù)。
與300℃鍛燒後對比,因為AHO(OH)在678℃進一步脫幹轉化成不定形(xíng)的三氧化二鋁,CAC融合澆注料在800℃解決後抗壓強度會產生顯著降低,可是在800℃鍛燒後高(gāo)混凝土融合澆注料抗壓(yā)強度依然高過低混凝土澆注料的。到迄今(jīn)為止,都還沒從凝(níng)固物質溶解後的構造來研究800℃鍛燒後澆注料抗壓強度減少的直接原因的科學研究報導;並且(qiě),混凝土成分從高到(dào)底是有益於澆(jiāo)注料中溫抗壓強度或是不利中溫抗壓強度,未有(yǒu)確立結論。