អេធើរសែលុយឡូសលើរូបវិទ្យានៃអេទ្រីងហ្គីតដំបូង
ផលប៉ះពាល់នៃអ៊ីដ្រូស៊ីអេទីលមេទីលសែលុយឡូសអេធើរ និងមេទីលសែលុយឡូសអេធើរលើរូបរាងរបស់អេតទ្រីងហ្គីតនៅក្នុងល្បាយស៊ីម៉ង់ត៍ដំបូងត្រូវបានសិក្សាដោយមីក្រូទស្សន៍អេឡិចត្រុងស្កេន (SEM)។ លទ្ធផលបង្ហាញថាសមាមាត្រប្រវែង-អង្កត់ផ្ចិតនៃគ្រីស្តាល់អេតទ្រីងហ្គីតនៅក្នុងល្បាយអ៊ីដ្រូស៊ីអេទីលមេទីលសែលុយឡូសអេធើរកែប្រែគឺតូចជាងសមាមាត្រនៅក្នុងល្បាយធម្មតា ហើយរូបរាងនៃគ្រីស្តាល់អេតទ្រីងហ្គីតគឺដូចដំបងខ្លី។ សមាមាត្រប្រវែង-អង្កត់ផ្ចិតនៃគ្រីស្តាល់អេតទ្រីងហ្គីតនៅក្នុងល្បាយមេទីលសែលុយឡូសអេធើរកែប្រែគឺធំជាងសមាមាត្រនៅក្នុងល្បាយធម្មតា ហើយរូបរាងនៃគ្រីស្តាល់អេតទ្រីងហ្គីតគឺដូចដំបងម្ជុល។ គ្រីស្តាល់អេតទ្រីងហ្គីតនៅក្នុងល្បាយស៊ីម៉ង់ត៍ធម្មតាមានសមាមាត្រទិដ្ឋភាពនៅកន្លែងណាមួយនៅចន្លោះ។ តាមរយៈការសិក្សាពិសោធន៍ខាងលើ វាច្បាស់ជាងនេះទៅទៀតថាភាពខុសគ្នានៃទម្ងន់ម៉ូលេគុលនៃអេធើរសែលុយឡូសពីរប្រភេទគឺជាកត្តាសំខាន់បំផុតដែលប៉ះពាល់ដល់រូបរាងរបស់អេតទ្រីងហ្គីត។
ពាក្យគន្លឹះ៖អេតទ្រីងហ្គីត; សមាមាត្រប្រវែង-អង្កត់ផ្ចិត; អេធើរមេទីលសែលុយឡូស; អេធើរមេទីលសែលុយឡូសអ៊ីដ្រូស៊ីអេទីល; សណ្ឋានវិទ្យា
អេតទ្រីងហ្គីត ជាផលិតផលផ្តល់សំណើមដែលបានពង្រីកបន្តិច មានឥទ្ធិពលគួរឱ្យកត់សម្គាល់ទៅលើដំណើរការនៃបេតុងស៊ីម៉ង់ត៍ ហើយតែងតែជាចំណុចក្តៅស្រាវជ្រាវនៃវត្ថុធាតុដើមដែលមានមូលដ្ឋានលើស៊ីម៉ង់ត៍។ អេតទ្រីងហ្គីត គឺជាប្រភេទកាល់ស្យូមអាលុយមីណាតអ៊ីដ្រាតប្រភេទទ្រីស៊ុលហ្វីត រូបមន្តគីមីរបស់វាគឺ [Ca3Al(OH)6·12H2O]2·(SO4)3·2H2O ឬអាចសរសេរជា 3CaO·Al2O3·3CaSO4·32H2O ដែលជារឿយៗត្រូវបានអក្សរកាត់ថា AFt។ នៅក្នុងប្រព័ន្ធស៊ីម៉ង់ត៍ Portland អេតទ្រីងហ្គីតភាគច្រើនត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយប្រតិកម្មនៃហ្គីបស៊ូមជាមួយនឹងសារធាតុរ៉ែអាលុយមីណាត ឬសារធាតុរ៉ែអាលុយមីណាតហ្វេរីក ដែលដើរតួនាទីក្នុងការពន្យាពេលការផ្តល់សំណើម និងកម្លាំងដំបូងនៃស៊ីម៉ង់ត៍។ ការបង្កើត និងរូបរាងរបស់អេតទ្រីងហ្គីតត្រូវបានប៉ះពាល់ដោយកត្តាជាច្រើនដូចជាសីតុណ្ហភាព តម្លៃ pH និងកំហាប់អ៊ីយ៉ុង។ តាំងពីឆ្នាំ 1976 Metha et al. បានប្រើមីក្រូទស្សន៍អេឡិចត្រុងស្កេនដើម្បីសិក្សាពីលក្ខណៈរូបវិទ្យារបស់ AFt ហើយបានរកឃើញថារូបវិទ្យានៃផលិតផលជាតិទឹកដែលបានពង្រីកបន្តិចបែបនេះគឺខុសគ្នាបន្តិចបន្តួចនៅពេលដែលទំហំលូតលាស់មានទំហំធំល្មម និងនៅពេលដែលទំហំមានកំណត់។ ទីមួយភាគច្រើនជាស្វ៊ែររាងម្ជុលស្តើង ខណៈពេលដែលទីពីរភាគច្រើនជាព្រីសរាងដំបងខ្លី។ ការស្រាវជ្រាវរបស់ Yang Wenyan បានរកឃើញថាទម្រង់ AFt គឺខុសគ្នាជាមួយនឹងបរិស្ថានព្យាបាលផ្សេងៗគ្នា។ បរិស្ថានសើមនឹងពន្យារពេលការបង្កើត AFt នៅក្នុងបេតុងដែលមានសារធាតុពង្រីក និងបង្កើនលទ្ធភាពនៃការហើម និងប្រេះបេតុង។ បរិស្ថានផ្សេងៗគ្នាប៉ះពាល់មិនត្រឹមតែការបង្កើត និងមីក្រូស្ត្រុកទ័ររបស់ AFt ប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងស្ថេរភាពបរិមាណរបស់វាផងដែរ។ Chen Huxing et al. បានរកឃើញថាស្ថេរភាពរយៈពេលវែងរបស់ AFt បានថយចុះជាមួយនឹងការកើនឡើងនៃមាតិកា C3A។ Clark និង Monteiro et al. បានរកឃើញថាជាមួយនឹងការកើនឡើងនៃសម្ពាធបរិស្ថាន រចនាសម្ព័ន្ធគ្រីស្តាល់ AFt បានផ្លាស់ប្តូរពីលំដាប់ទៅជាភាពមិនប្រក្រតី។ Balonis និង Glasser បានពិនិត្យឡើងវិញនូវការផ្លាស់ប្តូរដង់ស៊ីតេនៃ AFm និង AFt។ Renaudin et al. បានសិក្សាពីការផ្លាស់ប្តូររចនាសម្ព័ន្ធរបស់ AFt មុន និងក្រោយពេលជ្រលក់ក្នុងដំណោះស្រាយ និងប៉ារ៉ាម៉ែត្ររចនាសម្ព័ន្ធរបស់ AFt នៅក្នុងវិសាលគម Raman។ Kunther et al. បានសិក្សាពីឥទ្ធិពលនៃអន្តរកម្មរវាងសមាមាត្រកាល់ស្យូម-ស៊ីលីកុនជែល CSH និងអ៊ីយ៉ុងស៊ុលហ្វាតលើសម្ពាធគ្រីស្តាល់ AFt ដោយ NMR។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ ដោយផ្អែកលើការអនុវត្ត AFt ក្នុងវត្ថុធាតុដើមដែលមានមូលដ្ឋានលើស៊ីម៉ង់ត៍ Wenk និងក្រុមការងារ បានសិក្សាពីទិសដៅគ្រីស្តាល់ AFt នៃផ្នែកបេតុងតាមរយៈបច្ចេកវិទ្យាបញ្ចប់ការឌីផ្រាក់ស្យុងកាំរស្មីអ៊ិចនៃវិទ្យុសកម្មស៊ីនក្រូត្រុងរឹង។ ការបង្កើត AFt ក្នុងស៊ីម៉ង់ត៍ចម្រុះ និងចំណុចស្រាវជ្រាវនៃអេតទ្រីងហ្គីតត្រូវបានស្វែងយល់។ ដោយផ្អែកលើប្រតិកម្មអេតទ្រីងហ្គីតដែលពន្យារពេល អ្នកប្រាជ្ញមួយចំនួនបានធ្វើការស្រាវជ្រាវជាច្រើនលើមូលហេតុនៃដំណាក់កាល AFt។
ការពង្រីកបរិមាណដែលបណ្តាលមកពីការបង្កើតអេតទ្រីងហ្គីតជួនកាលអំណោយផល ហើយវាអាចដើរតួជា "ការពង្រីក" ស្រដៀងគ្នាទៅនឹងសារធាតុពង្រីកអុកស៊ីដម៉ាញ៉េស្យូម ដើម្បីរក្សាស្ថេរភាពបរិមាណនៃវត្ថុធាតុដែលមានមូលដ្ឋានលើស៊ីម៉ង់ត៍។ ការបន្ថែមសារធាតុប៉ូលីមែរ emulsion និងម្សៅ emulsion ដែលអាចបំបែកឡើងវិញបានផ្លាស់ប្តូរលក្ខណៈសម្បត្តិម៉ាក្រូស្កុបនៃវត្ថុធាតុដែលមានមូលដ្ឋានលើស៊ីម៉ង់ត៍ ដោយសារតែផលប៉ះពាល់យ៉ាងសំខាន់របស់វាទៅលើមីក្រូស្ត្រុកទ័រនៃវត្ថុធាតុដែលមានមូលដ្ឋានលើស៊ីម៉ង់ត៍។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ មិនដូចម្សៅ emulsion ដែលអាចបំបែកឡើងវិញបាន ដែលភាគច្រើនបង្កើនលក្ខណៈសម្បត្តិភ្ជាប់នៃបាយអរឹងនោះទេ អេធើរសែលុយឡូសប៉ូលីមែររលាយក្នុងទឹក (CE) ផ្តល់ឱ្យបាយអដែលទើបលាយថ្មីនូវប្រសិទ្ធភាពរក្សាទឹកបានល្អ និងក្រាស់ ដោយហេតុនេះធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវដំណើរការការងារ។ CE មិនមែនអ៊ីយ៉ុងត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ជាទូទៅ រួមមាន មេទីលសែលុយឡូស (MC) អ៊ីដ្រូស៊ីអេទីលសែលុយឡូស (HEC) អ៊ីដ្រូស៊ីប្រូភីលមេទីលសែលុយឡូស (HPMC)អ៊ីដ្រូស៊ីអេទីលមេទីលសែលុយឡូស (HEMC)ជាដើម ហើយ CE ដើរតួនាទីនៅក្នុងបាយអដែលទើបលាយថ្មី ប៉ុន្តែក៏ប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការផ្តល់សំណើមនៃល្បាយស៊ីម៉ង់ត៍ផងដែរ។ ការសិក្សាបានបង្ហាញថា HEMC ផ្លាស់ប្តូរបរិមាណ AFt ដែលផលិតជាផលិតផលផ្តល់សំណើម។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ គ្មានការសិក្សាណាមួយបានប្រៀបធៀបជាប្រព័ន្ធនូវឥទ្ធិពលរបស់ CE ទៅលើរូបរាងមីក្រូទស្សន៍នៃ AFt នោះទេ ដូច្នេះឯកសារនេះស្វែងយល់ពីភាពខុសគ្នានៃឥទ្ធិពលរបស់ HEMC និង MC ទៅលើរូបរាងមីក្រូទស្សន៍នៃ ettringham នៅក្នុងល្បាយស៊ីម៉ង់ត៍ដំបូង (1 ថ្ងៃ) តាមរយៈការវិភាគរូបភាព និងការប្រៀបធៀប។
១. ការពិសោធន៍
១.១ វត្ថុធាតុដើម
ស៊ីម៉ងត៍ Portland P·II 52.5R ដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុន Anhui Conch Cement Co., LTD ត្រូវបានជ្រើសរើសជាស៊ីម៉ងត៍នៅក្នុងការពិសោធន៍។ អេធើរសែលុយឡូសពីរគឺ អ៊ីដ្រូស៊ីអេទីល មេទីលសែលុយឡូស (HEMC) និង មេទីលសែលុយឡូស (មេទីលសែលុយឡូស ក្រុមហ៊ុន Shanghai Sinopath Group) រៀងៗខ្លួន។ MC); ទឹកលាយគឺជាទឹកម៉ាស៊ីន។
១.២ វិធីសាស្ត្រពិសោធន៍
សមាមាត្រទឹក-ស៊ីម៉ង់ត៍នៃគំរូបិទភ្ជាប់ស៊ីម៉ង់ត៍គឺ 0.4 (សមាមាត្រម៉ាស់ទឹកទៅនឹងស៊ីម៉ង់ត៍) ហើយមាតិកានៃអេធើរសែលុយឡូសគឺ 1% នៃម៉ាស់ស៊ីម៉ង់ត៍។ ការរៀបចំគំរូត្រូវបានអនុវត្តតាម GB1346-2011 “វិធីសាស្ត្រសាកល្បងសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ទឹក ការកំណត់ពេលវេលា និងស្ថេរភាពនៃភាពស៊ីសង្វាក់គ្នានៃស្តង់ដារស៊ីម៉ង់ត៍”។ បន្ទាប់ពីបង្កើតគំរូរួច ខ្សែភាពយន្តប្លាស្ទិកត្រូវបានរុំព័ទ្ធលើផ្ទៃផ្សិតដើម្បីការពារការហួតទឹកលើផ្ទៃដី និងកាបូននីយកម្ម ហើយគំរូត្រូវបានដាក់ក្នុងបន្ទប់ព្យាបាលដែលមានសីតុណ្ហភាព (20±2)℃ និងសំណើមដែលទាក់ទង (60±5)%។ បន្ទាប់ពី 1 ថ្ងៃ ផ្សិតត្រូវបានដកចេញ ហើយគំរូត្រូវបានបំបែក បន្ទាប់មកគំរូតូចមួយត្រូវបានយកចេញពីកណ្តាល ហើយត្រាំក្នុងអេតាណុលគ្មានជាតិទឹកដើម្បីបញ្ចប់ការស្រូបយកទឹក ហើយគំរូត្រូវបានយកចេញ និងសម្ងួតមុនពេលធ្វើតេស្ត។ គំរូស្ងួតត្រូវបានស្អិតជាប់នឹងតុគំរូជាមួយនឹងសារធាតុស្អិតពីរជាន់ដែលដឹកនាំ ហើយស្រទាប់ខ្សែភាពយន្តមាសត្រូវបានបាញ់លើផ្ទៃដោយឧបករណ៍បាញ់អ៊ីយ៉ុងស្វ័យប្រវត្តិ Cressington 108auto។ ចរន្តបញ្ចេញពន្លឺគឺ 20 mA និងពេលវេលាបញ្ចេញពន្លឺគឺ 60 វិនាទី។ មីក្រូទស្សន៍អេឡិចត្រុងស្កេនបរិស្ថាន FEI QUANTAFEG 650 (ESEM) ត្រូវបានប្រើដើម្បីសង្កេតមើលលក្ខណៈរូបវិទ្យារបស់ AFt នៅលើផ្នែកគំរូ។ របៀបអេឡិចត្រុងបន្ទាប់បន្សំក្នុងកន្លែងទំនេរខ្ពស់ត្រូវបានប្រើដើម្បីសង្កេតមើល AFT។ វ៉ុលបង្កើនល្បឿនគឺ 15 kV អង្កត់ផ្ចិតចំណុចធ្នឹមគឺ 3.0 nm ហើយចម្ងាយធ្វើការត្រូវបានគ្រប់គ្រងប្រហែល 10 mm។
២. លទ្ធផល និងការពិភាក្សា
រូបភាព SEM នៃ ettringite នៅក្នុងល្បាយស៊ីម៉ង់ត៍ដែលបានកែប្រែដោយ HEMC បានបង្ហាញថា ការលូតលាស់ទិសដៅនៃ Ca (OH)2(CH) ដែលមានស្រទាប់គឺជាក់ស្តែង ហើយ AFt បានបង្ហាញការប្រមូលផ្តុំមិនទៀងទាត់នៃ AFt ដែលមានរាងដូចដំបងខ្លី ហើយ AFT ដែលមានរាងដូចដំបងខ្លីមួយចំនួនត្រូវបានគ្របដណ្ដប់ដោយរចនាសម្ព័ន្ធភ្នាស HEMC។ Zhang Dongfang និងក្រុមការងារ ក៏បានរកឃើញ AFt ដែលមានរាងដូចដំបងខ្លីផងដែរ នៅពេលសង្កេតមើលការផ្លាស់ប្តូរមីក្រូស្ត្រុកទ័រនៃល្បាយស៊ីម៉ង់ត៍ដែលបានកែប្រែដោយ HEMC តាមរយៈ ESEM។ ពួកគេជឿថា ល្បាយស៊ីម៉ង់ត៍ធម្មតាមានប្រតិកម្មយ៉ាងឆាប់រហ័សបន្ទាប់ពីជួបប្រទះទឹក ដូច្នេះគ្រីស្តាល់ AFt មានរាងស្តើង ហើយការពង្រីកអាយុកាលជាតិទឹកបាននាំឱ្យមានការកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់នៃសមាមាត្រប្រវែង-អង្កត់ផ្ចិត។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ HEMC បានបង្កើន viscosity នៃដំណោះស្រាយ កាត់បន្ថយអត្រាចងនៃអ៊ីយ៉ុងនៅក្នុងដំណោះស្រាយ និងពន្យារពេលការមកដល់នៃទឹកនៅលើផ្ទៃនៃភាគល្អិត clinker ដូច្នេះសមាមាត្រប្រវែង-អង្កត់ផ្ចិតនៃ AFt បានកើនឡើងក្នុងនិន្នាការខ្សោយ ហើយលក្ខណៈ morphological របស់វាបានបង្ហាញរាងដូចដំបងខ្លី។ បើប្រៀបធៀបជាមួយ AFt នៅក្នុងល្បាយស៊ីម៉ង់ត៍ធម្មតាដែលមានអាយុដូចគ្នា ទ្រឹស្តីនេះត្រូវបានផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយផ្នែក ប៉ុន្តែវាមិនអាចអនុវត្តបានដើម្បីពន្យល់ពីការផ្លាស់ប្តូរ morphological នៃ AFt នៅក្នុងល្បាយស៊ីម៉ង់ត៍ដែលបានកែប្រែដោយ MC នោះទេ។ រូបភាព SEM នៃអេតទ្រីឌីតនៅក្នុងល្បាយស៊ីម៉ង់ត៍កែប្រែ MC ដែលរឹងរយៈពេល 1 ថ្ងៃក៏បានបង្ហាញពីការលូតលាស់តម្រង់ទិសនៃ Ca(OH)2 ជាស្រទាប់ៗ ផ្ទៃ AFt មួយចំនួនក៏ត្រូវបានគ្របដណ្ដប់ដោយរចនាសម្ព័ន្ធខ្សែភាពយន្តរបស់ MC ផងដែរ ហើយ AFt បានបង្ហាញពីលក្ខណៈរូបវិទ្យានៃការលូតលាស់ចង្កោម។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ បើប្រៀបធៀប គ្រីស្តាល់ AFt នៅក្នុងល្បាយស៊ីម៉ង់ត៍កែប្រែ MC មានសមាមាត្រប្រវែង-អង្កត់ផ្ចិតធំជាង និងរូបវិទ្យាស្ដើងជាង ដែលបង្ហាញពីរូបវិទ្យារាងជាស្លឹកធម្មតា។
ទាំង HEMC និង MC បានពន្យារពេលដំណើរការផ្តល់ជាតិទឹកដំបូងនៃស៊ីម៉ង់ត៍ និងបង្កើនភាពស្អិតនៃដំណោះស្រាយ ប៉ុន្តែភាពខុសគ្នានៃលក្ខណៈរូបវិទ្យា AFt ដែលបង្កឡើងដោយពួកវានៅតែមានសារៈសំខាន់។ បាតុភូតខាងលើអាចត្រូវបានពន្យល់បន្ថែមទៀតពីទស្សនៈនៃរចនាសម្ព័ន្ធម៉ូលេគុលនៃអេធើរសែលុយឡូស និងរចនាសម្ព័ន្ធគ្រីស្តាល់ AFt។ Renaudin និងក្រុមការងារ បានត្រាំ AFt សំយោគនៅក្នុងដំណោះស្រាយអាល់កាឡាំងដែលបានរៀបចំ ដើម្បីទទួលបាន "AFt សើម" ហើយបានយកវាចេញដោយផ្នែកខ្លះ ហើយសម្ងួតវានៅលើផ្ទៃនៃដំណោះស្រាយ CaCl2 ឆ្អែត (សំណើមដែលទាក់ទង 35%) ដើម្បីទទួលបាន "AFt ស្ងួត"។ បន្ទាប់ពីការសិក្សាអំពីការកែលម្អរចនាសម្ព័ន្ធដោយវិសាលគមរ៉ាម៉ាន និងការឌីផ្រាក់ស្យុងម្សៅកាំរស្មីអ៊ិច វាត្រូវបានគេរកឃើញថាមិនមានភាពខុសគ្នារវាងរចនាសម្ព័ន្ធទាំងពីរនោះទេ មានតែទិសដៅនៃការបង្កើតគ្រីស្តាល់នៃកោសិកាប៉ុណ្ណោះដែលបានផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុងដំណើរការសម្ងួត ពោលគឺនៅក្នុងដំណើរការនៃការផ្លាស់ប្តូរបរិស្ថានពី "សើម" ទៅ "ស្ងួត" គ្រីស្តាល់ AFt បានបង្កើតកោសិកាតាមទិសដៅធម្មតានៃ a បានកើនឡើងជាលំដាប់។ គ្រីស្តាល់ AFt តាមទិសដៅធម្មតា c បានក្លាយជាតិចទៅៗ។ ឯកតាមូលដ្ឋានបំផុតនៃលំហបីវិមាត្រត្រូវបានផ្សំឡើងដោយបន្ទាត់ធម្មតា b បន្ទាត់ធម្មតា និង c បន្ទាត់ធម្មតា ដែលកាត់កែងគ្នាទៅវិញទៅមក។ ក្នុងករណីដែលបទដ្ឋាន b ត្រូវបានជួសជុល គ្រីស្តាល់ AFt បានប្រមូលផ្តុំគ្នាតាមបណ្តោយបទដ្ឋាន ដែលបណ្តាលឱ្យមានផ្នែកឆ្លងកាត់កោសិការីកធំនៅក្នុងប្លង់នៃបទដ្ឋាន ab ។ ដូច្នេះ ប្រសិនបើ HEMC "រក្សាទុក" ទឹកច្រើនជាង MC បរិស្ថាន "ស្ងួត" អាចកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់ដែលមានទីតាំងជាក់លាក់ ដែលលើកទឹកចិត្តដល់ការប្រមូលផ្តុំចំហៀង និងការលូតលាស់នៃគ្រីស្តាល់ AFt ។ Patural et al. បានរកឃើញថា សម្រាប់ CE ខ្លួនវា កម្រិតនៃប៉ូលីមែរកាន់តែខ្ពស់ (ឬទម្ងន់ម៉ូលេគុលកាន់តែធំ) ភាពស្អិតរបស់ CE កាន់តែធំ និងដំណើរការរក្សាទឹកកាន់តែប្រសើរ។ រចនាសម្ព័ន្ធម៉ូលេគុលនៃ HEMCs និង MCS គាំទ្រសម្មតិកម្មនេះ ដោយក្រុម hydroxyethyl មានទម្ងន់ម៉ូលេគុលធំជាងក្រុមអ៊ីដ្រូសែន។
ជាទូទៅ គ្រីស្តាល់ AFt នឹងបង្កើត និងធ្លាក់ចូលលុះត្រាតែអ៊ីយ៉ុងពាក់ព័ន្ធឈានដល់កម្រិតតិត្ថិភាពជាក់លាក់មួយនៅក្នុងប្រព័ន្ធដំណោះស្រាយ។ ដូច្នេះ កត្តាដូចជាកំហាប់អ៊ីយ៉ុង សីតុណ្ហភាព តម្លៃ pH និងទំហំបង្កើតនៅក្នុងដំណោះស្រាយប្រតិកម្មអាចប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់រូបរាងនៃគ្រីស្តាល់ AFt ហើយការផ្លាស់ប្តូរលក្ខខណ្ឌសំយោគសិប្បនិម្មិតអាចផ្លាស់ប្តូររូបរាងនៃគ្រីស្តាល់ AFt។ ដូច្នេះ សមាមាត្រនៃគ្រីស្តាល់ AFt នៅក្នុងល្បាយស៊ីម៉ង់ត៍ធម្មតារវាងពួកវាអាចបណ្តាលមកពីកត្តាតែមួយនៃការប្រើប្រាស់ទឹកនៅក្នុងការផ្តល់ជាតិទឹកដំបូងដល់ស៊ីម៉ង់ត៍។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ភាពខុសគ្នានៃរូបរាងគ្រីស្តាល់ AFt ដែលបណ្តាលមកពី HEMC និង MC គួរតែជាចម្បងដោយសារតែយន្តការរក្សាទឹកពិសេសរបស់វា។ Hemcs និង MCS បង្កើត "រង្វិលជុំបិទជិត" នៃការដឹកជញ្ជូនទឹកនៅក្នុងមីក្រូហ្សូននៃល្បាយស៊ីម៉ង់ត៍ស្រស់ ដែលអនុញ្ញាតឱ្យមាន "រយៈពេលខ្លី" ដែលទឹក "ងាយចូល និងពិបាកចេញ"។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ក្នុងអំឡុងពេលនេះ បរិស្ថានដំណាក់កាលរាវនៅក្នុង និងជិតមីក្រូហ្សូនក៏ត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរផងដែរ។ កត្តាដូចជាកំហាប់អ៊ីយ៉ុង pH ជាដើម ការផ្លាស់ប្តូរបរិស្ថានលូតលាស់ត្រូវបានឆ្លុះបញ្ចាំងបន្ថែមទៀតនៅក្នុងលក្ខណៈរូបវិទ្យានៃគ្រីស្តាល់ AFt។ “រង្វិលជុំបិទជិត” នៃការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹកនេះគឺស្រដៀងគ្នាទៅនឹងយន្តការនៃសកម្មភាពដែលបានពិពណ៌នាដោយ Pourchez et al។ HPMC ដើរតួនាទីក្នុងការរក្សាទឹក។
៣. សេចក្តីសន្និដ្ឋាន
(1) ការបន្ថែមអ៊ីដ្រូស៊ីអេទីលមេទីលសែលុយឡូសអេធើរ (HEMC) និងមេទីលសែលុយឡូសអេធើរ (MC) អាចផ្លាស់ប្តូររូបរាងរបស់អេតទ្រីងហ្គីតយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងល្បាយស៊ីម៉ង់ត៍ធម្មតាដំបូង (1 ថ្ងៃ)។
(2) ប្រវែង និងអង្កត់ផ្ចិតនៃគ្រីស្តាល់ ettringite នៅក្នុងល្បាយស៊ីម៉ង់ត៍កែប្រែ HEMC មានទំហំតូច និងមានរាងដំបងខ្លី។ សមាមាត្រប្រវែង និងអង្កត់ផ្ចិតនៃគ្រីស្តាល់ ettringite នៅក្នុងល្បាយស៊ីម៉ង់ត៍កែប្រែ MC គឺធំ ដែលមានរាងដូចដំបងម្ជុល។ គ្រីស្តាល់ ettringite នៅក្នុងល្បាយស៊ីម៉ង់ត៍ធម្មតាមានសមាមាត្រទិដ្ឋភាពរវាងទាំងពីរនេះ។
(3) ផលប៉ះពាល់ផ្សេងៗគ្នានៃអេធើរសែលុយឡូសពីរលើរូបរាងរបស់អេតទ្រីងហ្គីតគឺដោយសារតែភាពខុសគ្នានៃទម្ងន់ម៉ូលេគុល។
ពេលវេលាបង្ហោះ៖ ថ្ងៃទី ២១ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២៣