摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
符号说明 | 第12-13页 |
第一章 绪论 | 第13-21页 |
1.1 研究背景 | 第13-14页 |
1.2 CO_2的固定现状 | 第14页 |
1.3 钢渣的研究现状 | 第14-19页 |
1.3.1 钢渣的来源 | 第14-15页 |
1.3.2 钢渣的性质 | 第15页 |
1.3.3 钢渣碳酸化过程研究现状 | 第15-17页 |
1.3.4 钢渣的应用现状 | 第17页 |
1.3.5 钢渣在建筑材料中的应用 | 第17-19页 |
1.4 研究目的和意义 | 第19页 |
1.5 本文工作目标和研究内容 | 第19-21页 |
第二章 钢渣物性分析 | 第21-26页 |
2.1 前言 | 第21页 |
2.2 实验原料 | 第21页 |
2.3 实验装置与仪器 | 第21页 |
2.4 实验方法 | 第21页 |
2.5 实验结果与讨论 | 第21-25页 |
2.5.1 钢渣粒径分析 | 第21-22页 |
2.5.2 钢渣真密度分析 | 第22页 |
2.5.3 钢渣成分分析 | 第22-23页 |
2.5.4 钢渣矿相分析 | 第23页 |
2.5.5 钢渣扫描电镜分析 | 第23-24页 |
2.5.6 钢渣微孔分析 | 第24页 |
2.5.7 钢渣中游离氧化钙含量的测定 | 第24-25页 |
2.6 本章小结 | 第25-26页 |
第三章 碱体系钢渣直接湿法碳酸化机理研究 | 第26-35页 |
3.1 前言 | 第26页 |
3.2 实验原料与试剂 | 第26页 |
3.3 实验装置与仪器 | 第26页 |
3.4 实验方法 | 第26-28页 |
3.4.1 不同碱体系pH值的测定 | 第27-28页 |
3.4.2 不同碱体系固碳量的测定 | 第28页 |
3.4.3 碱体系钢渣直接碳酸化机理分析 | 第28页 |
3.5 实验结果与讨论 | 第28-33页 |
3.5.1 含钙化合物碱性条件下碳酸化反应机理模型 | 第28页 |
3.5.2 不同碱体系pH值变化 | 第28-30页 |
3.5.3 不同碱体系固碳量变化 | 第30-32页 |
3.5.4 碱体系钢渣直接碳酸化机理分析 | 第32-33页 |
3.6 本章小结 | 第33-35页 |
第四章 钢渣应用于建筑材料的研究 | 第35-39页 |
4.1 前言 | 第35页 |
4.2 实验原料与试剂 | 第35页 |
4.3 实验装置与仪器 | 第35页 |
4.4 实验方法 | 第35-37页 |
4.4.1 直接碳化渣用于水泥和混凝土中指标检测 | 第35-36页 |
4.4.2 直接碳化渣制备免烧砖 | 第36-37页 |
4.5 实验结果与讨论 | 第37-38页 |
4.5.1 直接碳化渣用于水泥和混凝土中指标检测 | 第37页 |
4.5.2 直接碳化渣免烧砖性能比较 | 第37-38页 |
4.6 本章小结 | 第38-39页 |
第五章 钢渣与钢渣砖中重金属浸出行为 | 第39-67页 |
5.1 前言 | 第39-40页 |
5.2 实验原料与试剂 | 第40-43页 |
5.3 实验装置与仪器 | 第43页 |
5.4 实验方法 | 第43-45页 |
5.4.1 钢渣全溶实验 | 第44页 |
5.4.2 钢渣重金属短期浸出实验 | 第44页 |
5.4.3 钢渣重金属长期浸出实验 | 第44-45页 |
5.4.4 重金属浸出对环境影响的推测 | 第45页 |
5.4.5 直接碳化渣免烧砖重金属短期浸出实验 | 第45页 |
5.4.6 直接碳化渣免烧砖重金属长期浸出实验 | 第45页 |
5.4.7 直接碳化渣免烧砖重金属浸出对环境影响的推测 | 第45页 |
5.5 实验结果与讨论 | 第45-65页 |
5.5.1 钢渣全溶实验 | 第45-46页 |
5.5.2 钢渣重金属短期浸出实验 | 第46-47页 |
5.5.3 钢渣重金属长期浸出实验 | 第47-55页 |
5.5.4 重金属浸出对环境影响的推测 | 第55-56页 |
5.5.5 直接碳化渣免烧砖重金属短期浸出实验 | 第56-57页 |
5.5.6 直接碳化渣免烧砖重金属长期浸出实验 | 第57-64页 |
5.5.7 直接碳化渣免烧砖重金属浸出对环境影响的推测 | 第64-65页 |
5.6 本章小结 | 第65-67页 |
第六章 结论与展望 | 第67-69页 |
6.1 结论 | 第67页 |
6.2 展望 | 第67-69页 |
参考文献 | 第69-75页 |
致谢 | 第75-76页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第76页 |