论文目录 | |
摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-10页 |
1 绪论 | 第10-20页 |
· 硬石膏资源状况 | 第10-11页 |
· 硬石膏性能特点 | 第11-12页 |
· 硬石膏活性激发技术 | 第12-15页 |
· 硬石膏活性激发的技术途径 | 第12-13页 |
· 国内外硬石膏活性激发研究进展 | 第13-15页 |
· 硬石膏的应用现状 | 第15-17页 |
· 存在的主要问题 | 第17-18页 |
· 本课题的意义和研究内容 | 第18-20页 |
· 本课题的意义 | 第18页 |
· 本课题的研究内容 | 第18-20页 |
2 原材料及试验方法 | 第20-23页 |
· 主要原材料 | 第20-21页 |
· 天然硬石膏 | 第20页 |
· 化学试剂 | 第20页 |
· 矿渣和粉煤灰 | 第20-21页 |
· 试验方法 | 第21-23页 |
· 水化率测定 | 第21页 |
· 液相离子浓度测定 | 第21页 |
· 水化温升测定 | 第21页 |
· 材料物理力学性能测定 | 第21页 |
· 软化系数测定 | 第21-22页 |
· 线膨胀率测定 | 第22页 |
· X 射线衍射分析 | 第22页 |
· 扫描电镜分析 | 第22页 |
· 热分析 | 第22页 |
· 粉磨处理 | 第22页 |
· 煅烧处理 | 第22-23页 |
3 硬石膏粉磨活化 | 第23-32页 |
· 粉磨对硬石膏细度与形貌的影响 | 第23-24页 |
· 粉磨对硬石膏细度的影响 | 第23页 |
· 粉磨对硬石膏颗粒形貌的影响 | 第23-24页 |
· 硬石膏助磨活化 | 第24-26页 |
· 助磨剂对硬石膏细度的影响 | 第24-25页 |
· 助磨剂对硬石膏水化率的影响 | 第25-26页 |
· 不同细度硬石膏的水化活性 | 第26-30页 |
· 细度对硬石膏水化活性的影响 | 第26-29页 |
· 硬石膏的液相离子浓度与过饱和度 | 第29-30页 |
· 粉磨处理改善硬石膏水化活性的原因 | 第30-31页 |
· 小结 | 第31-32页 |
4 硬石膏煅烧活化 | 第32-41页 |
· 煅烧对硬石膏的凝结时间和强度的影响 | 第32-33页 |
· 煅烧硬石膏的相组成分析 | 第33-34页 |
· 煅烧对硬石膏易磨性及密度的影响 | 第34-36页 |
· 煅烧对硬石膏溶解性、液相离子浓度和过饱和度的影响 | 第36-38页 |
· 煅烧对硬石膏水化率及其硬化体强度、微结构的影响 | 第38-39页 |
· 硬石膏煅烧活化的原因 | 第39-40页 |
· 小结 | 第40-41页 |
5 激发剂对硬石膏水化活性的影响 | 第41-56页 |
· 硫酸盐激发剂对硬石膏水化活性的影响 | 第41-47页 |
· 不同硫酸盐激发剂对硬石膏的水化率和强度的影响 | 第41-42页 |
· 硫酸盐激发剂对硬石膏水化进程的影响 | 第42-43页 |
· 硫酸盐激发剂对硬石膏硬化体结构、强度和线膨胀的影响 | 第43-45页 |
· 硫酸盐激发剂对硬石膏液相离子浓度和过饱和度的影响 | 第45-47页 |
· 硫酸盐激发剂改善硬石膏水化活性的作用机理 | 第47页 |
· 碱性激发剂对硬石膏水化活性的影响 | 第47-51页 |
· 不同碱性激发剂对硬石膏水化率和强度的影响 | 第47-48页 |
· 碱性激发剂对硬石膏水化温升和液相离子浓度的影响 | 第48-49页 |
· 碱性激发剂对硬石膏微结构和线膨胀的影响 | 第49-51页 |
· 碱性激发剂改善硬石膏水化活性的原因 | 第51页 |
· 复合激发剂对硬石膏水化活性的影响 | 第51-54页 |
· 激发剂的复合方式对硬石膏水化性能的影响 | 第51-52页 |
· 复合激发剂对硬石膏微观结构、强度和线膨胀的影响 | 第52-54页 |
· 小结 | 第54-56页 |
6 无机活性材对硬石膏的改性作用 | 第56-66页 |
· 矿渣的改性作用 | 第56-58页 |
· 粉煤灰的改性作用 | 第58-59页 |
· 水泥熟料的改性作用 | 第59-60页 |
· 水泥熟料与矿渣混掺的改性作用 | 第60-62页 |
· 水泥熟料与粉煤灰混掺的改性作用 | 第62-63页 |
· 矿渣、粉煤灰和水泥熟料混掺的改性作用 | 第63-64页 |
· 无机活性材的改性作用机理 | 第64页 |
· 小结 | 第64-66页 |
7 结论 | 第66-67页 |
致谢 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-71页 |
附录 | 第71-73页 |