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S35®Tech · Laboratorio de Materiales Pétreos ML-BND-005 · REV 01 · 2026
Ficha técnica
de material
Cementante hidráulico especial
Rev. 01 · 2026

Cemento de aluminato de calcio

CAC · grado refractario e industrial

Un cementante hidráulico distinto del Portland: fragua por hidratación de aluminatos, no de silicatos. Desarrolla resistencia en horas en lugar de semanas y soporta temperatura donde el cemento gris se descompone.

Referencia visual de cemento de aluminato de calcio: montículo de polvo gris medio sobre fondo blanco y detalle de microagregados mate
Fig. A · presentación habitual
Identificación
Compuesto principal
Aluminato monocálcico · CaAl2O4
Proceso
Fusión de caliza y bauxita, ≈1 450 °C
Referencia normativa
ASTM C219 · EN 14647
Datos de cabecera
6 – 8 h
para alcanzar resistencia de uso
≥40 MPa
resistencia a compresión a 24 h
Hasta 1 800 °C
temperatura de servicio (grado refractario)
36 – 42 %
Al2O3 en grado estándar
1.0
Cómo funciona

El cemento Portland fragua porque sus silicatos de calcio reaccionan con agua en un proceso que tarda semanas en madurar. El cemento de aluminato de calcio sigue una ruta química distinta: su fase principal, el aluminato monocálcico, hidrata mucho más rápido y forma una red de cristales entrelazados casi de inmediato.

Esa velocidad tiene una contrapartida: los hidratos que se forman al principio no son los más estables a largo plazo, y con el tiempo —sobre todo en clima cálido y húmedo— se convierten en una fase más densa (conversión), lo que puede reducir resistencia si la pieza no se diseñó considerando ese cambio. Por eso su uso se reserva a aplicaciones técnicas, no a estructura general de obra.

Lám. I — Dos rutas de fraguado esquema
Portland: gana en semanas
CAC: gana en horas, luego convierte
Barras negras: resistencia desarrollada. El CAC llega alto muy pronto.
La ligera caída posterior es la conversión de hidratos, normal y prevista en el diseño de mezcla.
2.0
Frente al cemento Portland gris
Parámetro Aluminato de calcio Cemento Portland gris
Fase reactiva principal Aluminato monocálcico (CA) Silicatos de calcio (C3S, C2S)
Resistencia útil 6 – 24 horas 7 – 28 días
Resistencia a alta temperatura Hasta 1 800 °C (grado refractario) Se degrada arriba de ≈300 °C
Resistencia química Alta a sulfatos y ácidos débiles Vulnerable a sulfatos sin adición especial
Costo relativo Alto Bajo
3.0
Composición y grados
Química típica (óxidos)
ÓxidoRango %
Óxido de aluminio · Al2O336.0 – 42.0
Óxido de calcio · CaO36.0 – 40.0
Óxido de hierro · Fe2O312.0 – 16.0
Dióxido de silicio · SiO24.0 – 8.0
Óxido de titanio · TiO21.5 – 2.5

El hierro es el que da el color gris oscuro característico, distinto del gris azulado del Portland.

Grados comerciales
GradoAl2O3Uso habitual
Estándar36 – 42 %Morteros de reparación rápida
Blanco50 – 55 %Prefabricados de alta calidad
Refractario70 – 80 %Concretos refractarios industriales

A mayor Al2O3, mayor temperatura de servicio y mayor costo por tonelada.

4.0
Propiedades y qué significan
Parámetro Valor típico En términos prácticos Norma
Tiempo de fraguado inicial 2.5 – 5 h Más largo que el fraguado rápido de cemento con acelerante, pero desarrolla resistencia mucho más rápido después. ASTM C266
Resistencia a compresión (24 h) ≥ 40 MPa Comparable a un Portland de 28 días, alcanzada en un solo día. ASTM C109
Conversión de hidratos Pérdida de 10 – 30 % de resistencia Ver sección 3.5 — fenómeno esperado, no una falla del material. ASTM C219
Resistencia a sulfatos Alta Apto en suelos y aguas agresivas donde el Portland necesita tipo especial. ASTM C1012
Estabilidad térmica Hasta 1 800 °C (grado refractario) El Portland pierde integridad estructural bastante antes de esa temperatura. ASTM C288
Calor de hidratación Alto y rápido Genera calor considerable en poco tiempo: cuidado en secciones masivas. ASTM C186
Sensibilidad a hidróxido de calcio Alta · incompatible Mezclar con cemento Portland o cal provoca fraguado relámpago y pérdida de resistencia. Observación
3.5
El fenómeno de conversión

Al hidratarse, el CAC forma primero hidratos hexagonales —CAH10 y C2AH8— que son los responsables de la resistencia alta y temprana. Esas fases son metaestables: con el tiempo se reorganizan en C3AH6, una fase cúbica más densa y termodinámicamente estable.

Ese cambio de fase ocupa menos volumen sólido que los hidratos originales, así que libera agua y deja poros nuevos en la pasta. Más poros significa menos resistencia mecánica: por eso la conversión se traduce en una caída de 10 a 30 % frente al pico alcanzado a las 24 horas. El proceso es inevitable e irreversible, pero es predecible: ocurre más rápido con temperatura y humedad altas, y más lento en clima fresco y seco. Un diseño de mezcla correcto —relación agua/cemento baja, curado controlado— asume esta pérdida desde el principio y dimensiona la pieza con la resistencia ya convertida, no con el valor inicial.

Fig. 2 · Antes y después de la conversión
CAH10 / C2AH8
C3AH6 + poro

Los cuadros vacíos representan el volumen que queda como poro tras la reorganización cristalina.

4.0
Aplicaciones industriales
A

Concreto refractario. Revestimientos de hornos, chimeneas industriales y hogares de caldera expuestos a altas temperaturas.

B

Reparaciones de emergencia. Pisos, pistas y estructuras que deben ponerse en servicio en horas, no en semanas.

C

Medios agresivos. Drenajes industriales, plantas de tratamiento y ambientes con sulfatos o ácidos débiles.

D

Morteros técnicos especiales. Formulaciones donde el fraguado rápido y controlado es el requisito principal.

5.0
Notas para formulación

Nunca mezclar con Portland o cal. El hidróxido de calcio libre provoca fraguado relámpago incontrolable. Equipo, herramienta y silos deben mantenerse separados por completo.

Diseñar para la resistencia convertida. La resistencia inicial alta no es la de servicio a largo plazo; el cálculo estructural debe basarse en el valor post-conversión, no en el pico de 24 horas.

Relación agua/cemento baja para resistencia final más alta. Una relación agua/cemento menor a 0.40 deja menos poros disponibles cuando ocurre la conversión, así que la pieza pierde menos resistencia relativa que con relaciones altas.

Controlar temperatura de curado. Curar en clima cálido acelera la conversión y puede reducir resistencia antes de lo previsto; se recomienda curado fresco los primeros días.

Agregado refractario para temperatura. Para servicio a alta temperatura, combinar con agregados refractarios (chamota, corindón), no con arena silícea común.

Relación agua/cemento crítica. Más sensible que el Portland a variaciones de agua: un exceso acelera la conversión y reduce la densidad final.

No es sustituto de rutina. Su costo y su comportamiento particular lo reservan a la aplicación técnica que realmente lo necesita.

Anexo
Datos de interés

Fue desarrollado a inicios del siglo XX en Francia para resistir suelos con sulfatos, un problema que el cemento Portland de la época no sabía manejar.

Su resistencia a temperatura extrema lo hace el cementante de elección en el revestimiento interno de altos hornos siderúrgicos.

El fenómeno de conversión, hoy bien entendido y controlado, en el pasado causó fallas estructurales que llevaron a restringir su uso en construcción general.

6.0
Manejo y almacenamiento
Almacenamiento

Sacos herméticos, en sitio seco y separado por completo de cemento Portland o cal. Vida útil más corta que el Portland: verificar fecha de fabricación antes de usar.

Seguridad en planta

Mascarilla N95/FFP2, gafas y guantes al manipular: es un material alcalino irritante como cualquier cemento. Fraguado rápido exige preparar en lotes pequeños.

Aviso
Valores típicos de referencia, no especificación de garantía. El fenómeno de conversión requiere diseño de mezcla específico; verificar con certificado de análisis del proveedor y ensayo con los materiales del proyecto antes de uso estructural.
Documento técnico · Cemento de aluminato de calcio Laboratorio · Archivo abierto