鋁酸(suān)鹽水(shuǐ)泥(CAC)具備的觸變性(xìng)能和較高的初期抗壓強度,是澆注(zhù)料(liào)中(zhōng)普遍應用的融合劑。在水化反應全過程中(zhōng),碳水化合(hé)物造(zào)成自鎖互鎖網絡架構使澆注料具備(bèi)較(jiào)高的初期抗壓強度。在(zài)不一樣的保養溫度(dù)下,CAC的凝固物質有CAH₁₀、C₂AH8、C₃AH₆和AH₃。
CAC融合澆注料(liào)在烤製的提溫全(quán)過程中,CAC凝固物(wù)質會產生脫幹和化(huà)合反應(yīng)而使水合鍵毀壞,與此同時(shí)由(yóu)密度低碳水化合物轉換成密度高的新物相,摩爾體(tǐ)積變小,氣孔率擴大,因此曆經(jīng)中(zhōng)濕熱解決(jué)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解反應溫度不一樣,凝固物質C₃AH₆在210~300℃脫(tuō)幹溶解轉化成不定形的鋁鹽礦物質相C₁₂A7,AH₃疑(yí)膠(jiāo)在(zài)210~300℃脫幹轉化成(chéng)AHO(OH),AHO(OH)在678℃進一(yī)步脫幹轉(zhuǎn)化成不(bú)定形的(de)三氧化二鋁。
一般覺得(dé),凝固物質的(de)脫幹溶解會造(zào)成鋁(lǚ)酸鈣混凝土融合澆注料在300~900℃熱處理工藝後的常溫下抗壓強度減少(shǎo)。與低(dī)混凝土澆注料或(huò)極低(dī)混凝(níng)土融合澆注料對比,因為高混凝土融合澆(jiāo)注料中凝(níng)固物質轉化成大量,因而高混凝(níng)土融合澆(jiāo)注料中大量凝固物質(zhì)的脫(tuō)幹溶解是不是會導致抗壓強度損害更為比較嚴重(chóng),並未看到這些方麵(miàn)的科學研究報導。
有科學研究結果顯示,伴隨著混凝土添加量提升,混凝土凝固(gù)物(wù)質總數增加。經300℃熱處理工藝5h後,因為C₃AH₆脫幹溶解(jiě)轉化成C1₂A₇,AH₃脫幹轉化成AHO(OH),澆注料的抗壓強度要小(xiǎo)於110℃烘幹處理後的。可是,因為溶解後的凝固物質的(de)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,因此較高混凝土成分的澆注料經300℃鍛燒(shāo)後有較高的抗壓強(qiáng)度。
與300℃鍛燒後對比,因為AHO(OH)在678℃進一步(bù)脫幹轉化(huà)成不(bú)定(dìng)形的三氧化二鋁,CAC融合澆注料在800℃解決後抗壓強度會產(chǎn)生顯著降低,可是(shì)在800℃鍛燒後高混凝土融(róng)合澆注料抗壓強度依然高過低混凝土澆注(zhù)料的。到迄今為止,都還沒從凝固物質溶解後的構造來(lái)研(yán)究800℃鍛燒後澆注料(liào)抗壓強度減(jiǎn)少的直接原因的科學研究報(bào)導;並且,混凝土成分從高到底(dǐ)是有益於澆注料中溫抗(kàng)壓(yā)強度或是不利中溫抗壓強度(dù),未有確立(lì)結論。