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Accélération de ciment au laitier par du ciment sulfo-alumineux

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<strong>Accélération</strong> <strong>du</strong> CEM III A<br />

2.1.2.2 Hydratation <strong>du</strong> CTS 30<br />

La même démarche est adoptée pour le suivi <strong>de</strong> l’évolution <strong>de</strong> l’hydratation <strong>du</strong> CTS 30. La<br />

h<strong>au</strong>teur <strong>de</strong>s pics princip<strong>au</strong>x <strong>du</strong> gypse et <strong>de</strong> la yeelimite <strong>du</strong> spectre DRX <strong>de</strong> la Figure 60 diminue <strong>de</strong><br />

façon importante dès 24 heures. La consommation <strong>de</strong> ces <strong>de</strong>ux phases anhydres entraîne la<br />

formation d’ettringite et <strong>de</strong> gibbsite selon l’équation 3.5 : C 4 A 3 S + 2 C S H 2 + 34 H C 6 A S 3 H 32<br />

+ 2 AH 3 comme l’indique l’<strong>au</strong>gmentation <strong>du</strong> pic principal <strong>de</strong> l’ettringite sur le spectre DRX <strong>de</strong> la<br />

Figure 60 et la présence sur le diagramme ATD (Figure 61) <strong>du</strong> pic à 149°C et <strong>de</strong> l’ép<strong>au</strong>lement à<br />

273°C qui caractérisent respectivement la formation d’ettringite et <strong>de</strong> gibbsite. Soulignons sur ce<br />

diagramme la présence <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux ép<strong>au</strong>lements : le premier vers 110°C correspondant à la présence <strong>de</strong><br />

C-S-H, pro<strong>du</strong>it d’hydratation <strong>de</strong> la bélite et le <strong>de</strong>uxième vers 170°C caractéristique <strong>du</strong> gypse qui<br />

n’est pas totalement consommé.<br />

Table<strong>au</strong> 31 : Pertes <strong>de</strong> masses entre 100 et 500°C sur les diagrammes ATG <strong>du</strong> 100% CTS 30<br />

Echéances<br />

TG 100-500°C<br />

24 h 22,6%<br />

48 h 24,0%<br />

Les mécanismes d’hydratation précé<strong>de</strong>mment expliqués sont en correspondance avec la<br />

montée en résistance : la très forte résistance <strong>du</strong> mortier dès 24 heures (Rc 24h = 37 MPa) est liée à la<br />

formation d’ettringite (diagramme ATG <strong>de</strong> la Figure 61 : TG 24h = 22,6%) tandis que le<br />

ralentissement <strong>de</strong> la montée en résistance entre 24 et 48 heures (ΔRc 24h-48h = 10 MPa) correspond <strong>au</strong><br />

ralentissement <strong>de</strong> la formation d’hydrates (ΔTG 24h-48h = 1,4%) et <strong>au</strong> ralentissement <strong>de</strong> la<br />

consommation <strong>de</strong>s anhydres (Figure 60).<br />

2.1.2.3 Hydratation <strong>du</strong> mélange 90% CEM III A / 10% CTS 30<br />

Les résistances obtenues avec ce mélange sont plus importantes que celles obtenues avec le<br />

CEM III A. L’hydratation <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux composants <strong>du</strong> liant se fait-elle indépendamment ou y a-t-il une<br />

activation <strong>de</strong> l’un <strong>par</strong> l’<strong>au</strong>tre ?<br />

L’analyse en DRX, dont les spectres sont présentés sur la Figure 60, met en évi<strong>de</strong>nce la<br />

consommation dans sa totalité <strong>de</strong> l’alite <strong>du</strong> clinker Portland et <strong>du</strong> gypse et <strong>de</strong> la yeelimite <strong>du</strong> CTS<br />

30. La consommation <strong>de</strong> l’alite entraîne la pro<strong>du</strong>ction <strong>de</strong> C-S-H et <strong>de</strong> portlandite, visibles sur le<br />

diagramme ATD <strong>de</strong> la Figure 61 avec les pics à 113°C et 472°C ; la consommation <strong>de</strong> la yeelimite<br />

et <strong>du</strong> gypse entraîne la pro<strong>du</strong>ction d’ettringite (Figure 60 et Figure 61).<br />

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