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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 L<br />

Les éprouvettes 4x4x16 cm <strong>de</strong> mortier à base <strong>de</strong> 60% CEM L / 20% CTS 15 / 20% CEM I<br />

super blanc ont un comportement intermédiaire. C’est sur ce mélange qu’une analyse plus<br />

approfondie est menée avec une étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> la microstructure réalisée sur <strong>de</strong>s micro-éprouvettes <strong>de</strong><br />

pâte pure et <strong>de</strong>s mesures <strong>de</strong> calorimétrie semi-adiabatique sur mortier.<br />

5.1.2.2 Microstructure à court terme <strong>du</strong> mélange 60% CEM L / 20% CTS 15 / 20% CEM I sb<br />

Dès 24 heures, en ce qui concerne les anhydres <strong>du</strong> <strong>ciment</strong> <strong>sulfo</strong><strong>alumineux</strong>, tout le gypse et la<br />

quasi-totalité <strong>de</strong> la yeelimite sont consommés, con<strong>du</strong>isant à la formation en gran<strong>de</strong> quantité<br />

d’ettringite (Figure 179 : Δ AFt anhydre-24h = +185 coups ; Figure 180 : pic à 149°C) et <strong>de</strong> gibbsite<br />

(Figure 180 : ép<strong>au</strong>lement à 266°C). Contrairement <strong>au</strong> mélange 60% CEM L / 40% CTS 15, dès 24<br />

heures, il n'y a plus <strong>de</strong> yeelimite.<br />

Alors que la <strong>par</strong>tie <strong>sulfo</strong>-alumineuse est totalement hydratée dès 24 heures, l’hydratation <strong>de</strong>s<br />

20% <strong>de</strong> CEM I super blanc est bloquée <strong>du</strong>rant les <strong>de</strong>ux premiers jours : la célite C 3 A et l’alite C 3 S<br />

ne s'hydratent pas (Figure 179 : pas <strong>de</strong> diminution <strong>de</strong> l’intensité <strong>de</strong>s pics princip<strong>au</strong>x). Le blocage <strong>de</strong><br />

l'hydratation est représenté <strong>par</strong> la superposition <strong>de</strong>s courbes ATG (Figure 180). La quantité<br />

d’anhydrite, contenue dans le CEM L, diminue fortement dès 24 heures (Figure 179 : Δ CŜ anhydre-24h =<br />

-100 coups). Elle est utilisée dans l'hydratation <strong>du</strong> <strong>ciment</strong> <strong>sulfo</strong><strong>alumineux</strong> et dans l'activation <strong>du</strong><br />

<strong>laitier</strong> (Δaire ATD anhydre-48h = -7%), ce qui con<strong>du</strong>it à la formation <strong>de</strong> C-S-H (TG 700-800°C 48h = 0,75%).<br />

Gypse<br />

Yeelimite<br />

Anhydrite<br />

Célite C 3 A<br />

Alite C 3 S<br />

Ettringite<br />

48 h<br />

40 c<br />

A<br />

60 c<br />

C 2 S<br />

C 3 S<br />

120 c<br />

A<br />

100 c<br />

185 c<br />

24 h<br />

50 c<br />

A<br />

70 c<br />

C 2 S<br />

C 3 S<br />

120 c<br />

A<br />

100 c<br />

185 c<br />

anhydre<br />

80 c<br />

225 c<br />

170 c<br />

C 2 S<br />

C 3 S<br />

130 c<br />

C 4 A 3 Ŝ<br />

C 2 S<br />

C 3 S<br />

100 c<br />

11 11,5 12 23 24 25 26<br />

2-Théta-Scale [°]<br />

2-Théta-Scale [°]<br />

32,5 33 33,5 34 34,5<br />

2-Théta-Scale [°]<br />

50 51 52 53<br />

2-Théta-Scale [°]<br />

8,5 9 9,5<br />

2-Théta-Scale [°]<br />

Figure 179 : Spectres DRX <strong>du</strong> mélange 60% CEM L / 20% CEM I super blanc / 20% CTS 15<br />

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