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1. 칼슘알루미네이트 시멘트의 조성 및 수화화학

1.1 기본 단계 및 기본 재료 자원


(칼슘알루미네이트 콘크리트)

칼슘알루미네이트 콘크리트 (CAC) 칼슘알루미네이트 시멘트를 기반으로 한 특수 건축자재입니다. (CAC), 이는 기본적으로 일반 포틀랜드 시멘트와 다릅니다. (OPC) 구성과 효율성 모두에서.

CAC의 주요 결합 단계는 모노칼슘 알루미네이트입니다. (CaO · Al 2 O Six 또는 CA), 일반적으로 40개로 구성됩니다.– 60% 클링커의, dodecacalcium hepta-aluminate와 같은 다양한 다른 상과 함께 (C ₁₂ A ₇), 칼슘 디알루미네이트 (CA 2), 및 소량의 테트라칼슘 트리루미네이트 설페이트 (C ₄ 그대로).

이 단계는 고순도 보크사이트를 통합하여 생성됩니다. (알루미늄이 풍부한 광석) 사이의 온도에서 전기 아크 또는 회전식 가마의 퇴적암 1300 ° C 및 1600 ℃, 결과적으로 큰 분말로 바로 분쇄되는 클링커로 이어집니다..

보크사이트를 사용하면 경량의 산화알루미늄이 보장됩니다. (알 투오 ₃) 웹 콘텐츠– 보통 사이 35% 그리고 80%– 이는 제품의 내화성 및 내화학성 주거 특성에 매우 중요합니다..

OPC와 달리, 규산칼슘 수화물에 의존하는 것 (CS-H) 인성 향상을 위한, CAC는 칼슘 알루미네이트 상의 수화를 통해 기계적 주거용 또는 상업용 특성을 얻습니다., 공격적인 환경에서 놀라운 효율성으로 뚜렷한 수화물 컬렉션 생성.

1.2 수분 공급 장치 및 근력 개발

칼슘 알루미네이트 시멘트의 수화는 복잡하다., 시간이 지나면서 준안정하고 안정적인 수화물이 형성되는 온도에 민감한 과정.

아래 온도에서 20 ℃, CA는 CAH를 발달시키기 위해 수분을 공급합니다 ₁₀ (칼슘알루미네이트십수화물) 및 C 2 AH ₈ (디칼슘알루미네이트8수화물), 빠른 초기 강도를 제공하는 준안정 단계입니다.– 일반적으로 달성 50 MPa 이내 1 낮.

그럼에도 불구하고, 25도 이상의 온도에서– 30 ℃, 이러한 준안정 수화물은 열역학적으로 안전한 단계로 변화됩니다., 씨 식스 아 식스 (수력석류석), 무정형 경량 수산화알루미늄 (아 파이브), 전환이라고 알려진 절차.

이 전환은 수화 단계의 강한 양을 감소시킵니다., 처리 및 용액 전반에 걸쳐 올바르게 처리되지 않으면 다공성이 증가하고 콘크리트가 악화될 수 있습니다..

전환율과 수준은 물-시멘트 비율에 영향을 받습니다., 처리 온도, 그리고 실리카흄이나 마이크로실리카와 같은 성분의 존재 여부, 기공 구조를 개선하고 2차 반응을 촉진하여 인성 손실을 완화할 수 있는 제품입니다..

개종 위협에도 불구하고, 빠른 체력 증가와 매우 빠른 탈형 능력 덕분에 CAC는 산업 현장의 프리캐스트 요소 및 긴급 상황 수리 ​​작업에 이상적입니다..


( 칼슘알루미네이트 콘크리트)

2. 극심한 문제에 직면한 물리적, 기계적 거주지

2.1 고온 성능 및 내화성

칼슘 알루미네이트 콘크리트의 가장 뚜렷한 특징 중 하나는 극한의 열 조건을 견딜 수 있는 능력입니다., 산업용 히터의 내화 셀룰러 라이닝에 선호되는 옵션입니다., 가마, 그리고 버너.

가열하면, CAC는 탈수 및 소결 반응 수집을 수행합니다.: 수화물은 그 사이에 분해됩니다. 100 ° C 및 300 ℃, CA 2 및 멜릴라이트와 같은 중간 결정 단계가 형성됨 (겔레나이트) ~ 위에 1000 ℃.

기온을 넘는 수준에서 1300 ℃, 액상 소결을 통해 두꺼운 세라믹 프레임워크 형성, 상당한 체력 회복 및 볼륨 보안을 제공합니다..

이 동작은 OPC 기반 콘크리트와 극적으로 대조됩니다., 일반적으로 위에서 부서지거나 퇴화되는 것 300 ° C 무거운 증기 응력 축적 및 C-S-H 상의 분해로 인해.

CAC 기반 콘크리트는 최대 온도 수준을 지속적으로 유지할 수 있습니다. 1400 ℃, 집합체 종류 및 용액에 따라 다름, 일반적으로 소성 보크사이트와 같은 내화성 골재와 혼합하여 사용됩니다., 샤모트, 또는 열 충격 저항을 향상시키는 멀라이트.

2.2 화학적 공격 및 부식에 대한 저항성

칼슘 알루미네이트 콘크리트는 광범위한 화학적 분위기에 대한 탁월한 저항성을 나타냅니다., 특히 OPC가 급격히 악화되는 산성 및 황산염이 풍부한 조건.

수화된 알루미네이트 상은 낮은 pH 환경에서 훨씬 더 안정적입니다., CAC가 황산과 같은 자원으로 인한 산성 공격에 저항할 수 있도록 허용, 염산의, 및 유기산– 폐수 처리장에서 흔히 볼 수 있는, 화학물질 취급 센터, 채굴 작업.

또한 황산염 공격에 대한 면역성이 매우 높습니다., 토양 및 해양 환경에서 OPC 콘크리트 변성의 중요한 원인, 수산화칼슘이 없기 때문에 (포틀랜더스) 에트린자이트 형성 단계.

추가적으로, CAC는 염수에 대한 용해도가 낮고 염화물 이온 침투에 대한 저항성을 나타냅니다., 적대적인 수중 환경에서 지지력 저하 위험 감소.

이러한 주거용 또는 상업용 부동산은 바이오가스 소화조의 라이닝에 적합합니다., 펄프 및 제지 부문 저장 탱크, 화학적, 열적 스트레스와 불안이 모두 존재하는 배연 탈황 장치.

3. 미세 구조 및 탄력성 속성

3.1 기공 프레임워크 및 구조의 누출

칼슘 알루미네이트 콘크리트의 내구성은 미세구조와 매우 밀접하게 연관되어 있습니다., 특히 기공 차원의 순환과 연결.

새로 촉촉해진 CAC는 OPC에 비해 더 미세한 모공 프레임워크를 나타냅니다., 겔 기공과 모세관 기공이 있어 투과성을 감소시키고 적대적인 이온 유입에 대한 저항력을 높입니다..

그럼에도 불구하고, 변환이 진행됨에 따라, C SIX AH 6의 치밀화로 인한 기공 골조의 조대화는 콘크리트가 적절하게 처리되거나 고정되지 않을 경우 구조물의 누수를 증가시킬 수 있습니다..

반응성 알루미노실리케이트 소재의 강화, 비산회나 메타카올린과 같은, 무료 석회를 섭취하고 보조 칼슘 알루미노실리케이트 수화물을 생성하여 장기적인 탄력성을 향상시킬 수 있습니다. (현금) 미세구조를 개선하는 단계.

올바른 치료– 특히 제어된 온도에서 습식 경화– 전환을 지연하고 밀도가 높은 프로세스의 발전을 허용하는 것이 중요합니다., 뚫을 수 없는 매트릭스.

3.2 열충격 및 파손 저항

열 충격 저항은 순환적인 가정 난방 및 냉방 환경에서 사용되는 재료에 대한 중요한 효율성 통계입니다..

칼슘알루미네이트 콘크리트, 특히 저시멘트 재료와 높은 내화물 축적량으로 배합된 경우, 다양한 내화콘크리트에 비해 열발달계수가 낮고 열전도율이 높아 열파괴에 대한 저항성이 뛰어납니다..

미세 균열과 상호 연결된 다공성의 존재는 빠른 온도 수준 수정을 통해 스트레스와 불안감을 허용합니다., 치명적인 균열을 방지.

섬유 지원– 강철을 사용하는 것, 폴리프로필렌, 또는 용암 섬유– 추가로 강도와 균열 저항성을 향상시킵니다., 특히 상업용 셀룰러 라이닝의 예비 가열 단계 전반에 걸쳐.

이러한 기능으로 인해 제강의 레이들 셀룰러 라이닝과 같은 응용 분야에서 수명이 길어집니다., 콘크리트 제조에 사용되는 회전식 가마, 및 석유화학 크래커.

4. 산업 응용과 미래 발전 동향

4.1 트릭 산업 및 구조적 활용

칼슘 알루미네이트 콘크리트는 열적 또는 화학적 직접 노출로 인해 전통적인 콘크리트가 부족한 시장에서 매우 중요합니다..

철강 및 주조 시장, 국자의 모놀리식 라이닝에 사용됩니다., 수업 중, 그리고 포화 구덩이, 액화 강철 호출 및 열 자전거 타기에 견딜 수 있는 곳.

폐기물 소각장에서, CAC 기반 내화 캐스터블은 고온에서 산성 연도 가스와 거친 비산재로부터 중앙 난방 보일러 벽을 보호합니다..

지역사회 폐수 체계는 맨홀에 CAC를 사용합니다., 펌프장, 생물학적 황산에 노출된 하수관, OPC에 비해 수명이 크게 연장됩니다..

고속도로의 빠른 수리 시스템에도 추가로 사용됩니다., 교량, 그리고 공항 경로, 빠르게 설정되는 특성으로 인해 당일 웹 트래픽 재개가 허용됩니다..

4.2 지속 가능성 및 고급 제제

성능상의 이점에 관계없이, 칼슘 알루미네이트 콘크리트 생산은 에너지 집약적이며 고온 클링커링으로 인해 OPC보다 탄소 배출량이 더 높습니다..

지속적인 연구는 상업적 분사를 통한 부분 대체를 통해 환경 영향을 낮추는 데 중점을 두고 있습니다., 경량 알루미늄 찌꺼기 또는 슬래그와 같은, 가마 성능 향상.

나노소재를 접목한 새로운 솔루션, 나노알루미나, 탄소나노튜브 등, 초기 근력 강화 목적, 전환 관련 악화를 줄입니다., 용액 온도 제한을 확장합니다..

게다가, 저시멘트 및 초저시멘트 내화 캐스터블 개발 (ULCC) 두께가 좋아진다, 내구력, 축적된 Interlock을 최대한 활용하면서 반응성 매트릭스의 양을 줄여 수명을 연장합니다..

상업적인 절차에 따라 내구성이 더 뛰어난 제품이 요구됨에 따라, 칼슘알루미네이트 콘크리트는 고성능 콘크리트의 기초로 계속 발전하고 있습니다., 가장 힘든 환경 중 하나에서 내구성이 뛰어난 구조.

요약하자면, 칼슘 알루미네이트 콘크리트는 빠른 체력 발달을 결합합니다, 고온 안정성, 뛰어난 내화학성, 극한의 열 및 부식 조건을 기반으로 하는 프레임워크의 필수 재료로 만듭니다..

특별한 수화 화학과 미세구조의 발전으로 인해 세심한 취급과 스타일이 필요합니다., 그러나 적절하게 적용하면, 전 세계 상업용 응용 분야에서 비교할 수 없는 견고성과 보안을 제공합니다..

5. 살수 장치

Cabr-Concrete는 Calcium Aluminate Cement의 TRUNNANO 산하 공급업체입니다. 12 나노빌딩 에너지 절약 및 나노기술 개발 분야에서 다년간의 경험. 신용카드 결제가 가능합니다., 티/티, 웨스트 유니언과 페이팔. TRUNNANO는 FedEx를 통해 해외 고객에게 상품을 배송합니다., DHL, 비행기로, 아니면 바다로. 당신이 찾고 있다면 알루미네이트 시멘트, 저희에게 연락하고 문의를 보내 주시기 바랍니다. (
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