鋁(lǚ)酸鹽水泥(CAC)具(jù)備的觸變性(xìng)能和較高的初期抗壓強度,是澆注料中普遍應用的融合劑。在水化反應全過程中,碳水化合物造成自鎖互鎖網絡架構使澆注料具備較高的初(chū)期抗壓強度。在不一樣的保養溫(wēn)度下,CAC的凝固物質有CAH₁₀、C₂AH8、C₃AH₆和AH₃。
CAC融合澆注料在烤製的(de)提溫全(quán)過程中,CAC凝(níng)固物質會(huì)產生脫幹和化合反應而使(shǐ)水(shuǐ)合鍵毀壞,與此同時由密度低碳水化合物轉換成密度(dù)高的新物相,摩爾體積變小,氣孔率(lǜ)擴(kuò)大,因此曆(lì)經中濕(shī)熱解決後的CAC混凝土融合澆注料抗壓強度會發生顯著降低。不一樣的凝固物質的分(fèn)解反應溫度不一樣,凝固物質C₃AH₆在210~300℃脫幹溶解轉化成(chéng)不定(dìng)形(xíng)的(de)鋁鹽礦物質相C₁₂A7,AH₃疑(yí)膠在210~300℃脫幹轉化成AHO(OH),AHO(OH)在678℃進一步脫幹轉化成不定形的三氧化(huà)二鋁。
一般覺得,凝固物質的(de)脫(tuō)幹溶(róng)解會造成鋁酸鈣混凝土融合澆注料在300~900℃熱處理工藝(yì)後的常溫(wēn)下抗壓強度(dù)減少。與低混凝土澆(jiāo)注(zhù)料或極低混凝土融合澆注(zhù)料對比,因為高混凝土融合澆注料中凝固物質轉化成大量,因而高(gāo)混凝土融合澆注料中(zhōng)大量凝固(gù)物質的脫幹溶解是不是會導致抗壓強度損害更為比較(jiào)嚴重,並未(wèi)看到這些方(fāng)麵的科學研究報(bào)導。
有科學(xué)研究結果(guǒ)顯示,伴隨著混凝土添(tiān)加量提升,混凝土凝固物質總數(shù)增加。經300℃熱處理工藝5h後,因為C₃AH₆脫幹溶解轉化成C1₂A₇,AH₃脫幹轉化成AHO(OH),澆注料的抗壓強度要小於110℃烘幹處(chù)理後的。可是,因為溶解後的凝固物質的構造外貌與脫幹溶解前的C₃AH₆和AH₃對比沒有產生明顯的轉變,因此(cǐ)較高混凝土成分的(de)澆(jiāo)注料經300℃鍛(duàn)燒後有較高的抗壓強度。
與300℃鍛燒後對比,因為AHO(OH)在678℃進(jìn)一步(bù)脫幹轉化成不定形的(de)三氧化二鋁,CAC融合澆注料在800℃解(jiě)決後抗壓(yā)強度會產生顯著降低,可(kě)是在800℃鍛燒後高混凝土融合澆注料抗(kàng)壓強度依然高(gāo)過低混凝土澆注料的。到迄今為止,都還沒從凝固物質(zhì)溶解後的構造來研究800℃鍛燒後澆注料抗壓強度(dù)減少的(de)直接原因的科(kē)學研究報導;並且,混凝土成分從高到底是有(yǒu)益於澆注料中溫(wēn)抗壓強度或是不利中溫抗壓強度,未(wèi)有確立結(jié)論。