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Accélération de ciment au laitier par du ciment sulfo-alumineux

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Caractérisation <strong>de</strong>s matières premières et Techniques expérimentales<br />

Table<strong>au</strong> 21 : Ban<strong>de</strong>s d’absorption infrarouge caractéristiques <strong>de</strong>s constituants <strong>du</strong> CEM III A<br />

Constituants<br />

Ban<strong>de</strong>s IRTF<br />

caractéristiques [cm -1 ]<br />

Liaisons inter<br />

atomiques<br />

Forme <strong>de</strong> ban<strong>de</strong>s<br />

C 2 S et C 3 S 500-540 ; 1100 ν Si-O-Si Intense<br />

C 2 S 877 ν 3 SiO 4 petit pic<br />

C 3 S 934 ν 3 SiO 4 Moyenne<br />

C 4 AF 720-530 Fe-O<br />

Gypse C SH<br />

2<br />

Anhydrite<br />

Carbonate <strong>de</strong> calcium<br />

C C<br />

Laitier<br />

E<strong>au</strong> H 2 O<br />

455 ν 2 SO 4 ép<strong>au</strong>lement<br />

595 ; 674 ν 4 SO 4 doublet<br />

1137 ; 1123 ν 3 SO 4 doublet<br />

C S 594 ; 614 ; 674 ν 4 SO 4 triplet<br />

713 ; 877 ν C-O petit pic<br />

1439 ν C-O large<br />

713 ν C-O petit pic<br />

1439 ν C-O large<br />

1684 ; 1621 ν 2 OH doublet<br />

3540-3400 ν OH doublet<br />

66<br />

64<br />

62<br />

60<br />

%T<br />

1684<br />

1621<br />

1439<br />

662 615<br />

595<br />

674<br />

713<br />

58<br />

56<br />

54<br />

52<br />

50<br />

48<br />

1137<br />

1123 1100<br />

518<br />

455<br />

46<br />

44<br />

42<br />

3410<br />

3545<br />

934 877<br />

cm-1<br />

4<br />

0 4000 3600 3200 2800 2400 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 450<br />

Figure 48 : Spectre infrarouge <strong>du</strong> CEM III A<br />

Le <strong>ciment</strong> <strong>au</strong> <strong>laitier</strong> CEM L est très fortement dosé en <strong>laitier</strong> comme l’indique le halo <strong>de</strong> la<br />

phase vitreuse <strong>du</strong> <strong>laitier</strong> qui ap<strong>par</strong>aît sur le spectre DRX pour <strong>de</strong>s angles 2.θ compris entre 22° et<br />

38° (Figure 49). La phase cristallisée majoritaire qui ap<strong>par</strong>aît sur le spectre DRX est l’anhydrite C S<br />

dont la raie principale est à 2.θ = 25,42° : sa présence en gran<strong>de</strong> quantité s’explique <strong>par</strong> le rôle<br />

d’activateur <strong>de</strong> <strong>laitier</strong> que joue l’anhydrite. Les <strong>au</strong>tres phases cristallisées sont présentes dans <strong>de</strong><br />

moindres proportions : le gypse C SH<br />

2<br />

(raies principales à 2.θ = 11,65°, 20,71° et 29,11°), la bélite<br />

C 2 S (raie principale est à 2.θ = 32,09°), la merwinite CM 3 S 2 , phase inerte (raie principale est à 2.θ =<br />

33,3°) et la calcite (raie principale est à 2.θ = 30°).<br />

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