摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-12页 |
第1章 绪论 | 第12-22页 |
·建筑垃圾资源化的研究背景及意义 | 第12-14页 |
·硅(铝)酸盐脱水相的简介 | 第14-19页 |
·硅(铝)酸盐脱水相的组成及性能特征 | 第14-18页 |
·硅(铝)酸盐脱水相再水化的作用机理 | 第18-19页 |
·硅(铝)酸盐脱水相的研究现状及面临的问题 | 第19-20页 |
·本课题的提出及主要工作 | 第20-22页 |
·课题的提出 | 第20页 |
·论文的主要内容 | 第20-22页 |
第2章 硅(铝)酸盐脱水相基础性能研究 | 第22-45页 |
·概述 | 第22页 |
·试验材料及试验设计 | 第22-26页 |
·试验原材料及仪器 | 第22-23页 |
·硅(铝)酸盐脱水相的制备过程 | 第23-24页 |
·试验方法 | 第24-26页 |
·试验结果及讨论 | 第26-42页 |
·煅烧温度对脱水相标准稠度需水量的影响 | 第26-27页 |
·煅烧温度对脱水相初、终凝时间的影响 | 第27-28页 |
·煅烧温度对脱水相再水化强度的影响 | 第28-29页 |
·煅烧温度对脱水相再水化程度的影响 | 第29-30页 |
·煅烧温度对脱水相碱度的影响 | 第30-31页 |
·脱水相含量对热处理旧水泥浆标准稠度需水量的影响 | 第31-32页 |
·脱水相含量对热处理旧水泥浆凝结时间的影响 | 第32-33页 |
·脱水相含量对热处理旧水泥浆的水化程度的影响 | 第33-34页 |
·脱水相含量对热处理旧水泥浆再水化强度的影响 | 第34-36页 |
·脱水相初凝时间的调节 | 第36-37页 |
·脱水相标准稠度需水量的调节 | 第37页 |
·脱水相抗压强度的调控 | 第37-39页 |
·脱水相及其再水化产物的XRD分析 | 第39-42页 |
·脱水相再水化产物的SEM分析 | 第42页 |
·试验结论 | 第42-43页 |
·本章小结 | 第43-45页 |
第3章 硅(铝)酸盐脱水相激发粉煤灰的研究 | 第45-58页 |
·概述 | 第45-47页 |
·原材料与试验设计 | 第47-52页 |
·试验原材料 | 第47页 |
·硅(铝)酸盐脱水相制备过程的优化 | 第47-49页 |
·试验方案设计 | 第49-52页 |
·试验结果及讨论 | 第52-56页 |
·脱水相-粉煤灰体系标准稠度需水量和凝结时间的测试结果 | 第52-53页 |
·理论钙硅比与抗压强度之间的关系 | 第53-54页 |
·脱水相-粉煤灰体系XRD分析 | 第54-55页 |
·脱水相-粉煤灰体系SEM分析 | 第55-56页 |
·试验结论 | 第56页 |
·本章小结 | 第56-58页 |
第4章 硅(铝)酸盐脱水相对水泥早期水化的影响 | 第58-69页 |
·概述 | 第58-60页 |
·原材料及试验设计 | 第60-62页 |
·试验原材料 | 第60-61页 |
·试验方案设计 | 第61-62页 |
·试验结果及讨论 | 第62-67页 |
·脱水相-水泥体系标准稠度需水量和凝结时间的测试结果 | 第62-63页 |
·理论强度贡献值和脱水相含量之间的关系 | 第63-64页 |
·脱水相-水泥体系XRD分析 | 第64-65页 |
·脱水相-水泥体系热分析 | 第65-66页 |
·脱水相-水泥体系SEM分析 | 第66-67页 |
·试验结论 | 第67页 |
·本章小结 | 第67-69页 |
第5章 硅(铝)酸盐脱水相颗粒纳米效应的研究 | 第69-80页 |
·概述 | 第69-71页 |
·原材料及试验方案设计 | 第71-73页 |
·试验原材料及仪器 | 第71页 |
·试验方案设计 | 第71-73页 |
·试验结果及讨论 | 第73-78页 |
·硅(铝)酸盐脱水相颗粒的超细分散试验结果 | 第73-75页 |
·硅(铝)酸盐脱水相纳米颗粒对水泥强度的影响 | 第75-76页 |
·含硅(铝)酸盐脱水相纳米颗粒的水泥试样XRD分析 | 第76-77页 |
·含硅(铝)酸盐脱水相纳米颗粒的水泥试样SEM分析 | 第77-78页 |
·试验结论 | 第78-79页 |
·本章小结 | 第79-80页 |
第6章 结论与展望 | 第80-83页 |
·结论 | 第80-81页 |
·展望 | 第81-83页 |
参考文献 | 第83-87页 |
致谢 | 第87-89页 |
附录 | 第89-90页 |