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碱矿渣水泥石对Cr6+固结效率的研究

中文摘要第3-4页
英文摘要第4-5页
1 绪论第9-21页
    1.1Cr~(6+)的来源及其危害第9-14页
        1.1.1 铬元素的化学性质及危害第9-10页
        1.1.2 国内外铬工业的发展第10-11页
        1.1.3 铬污染的的产生及现状第11-12页
        1.1.4 含Cr~(6+)污染物的处理技术研究进展第12-14页
    1.2 固化技术的研究现状第14-19页
        1.2.1 硅酸盐水泥固结Cr~(6+)研究现状第15-16页
        1.2.2 碱矿渣水泥的发展和研究现状第16-17页
        1.2.3 碱矿渣水泥固结Cr~(6+)研究现状第17-19页
    1.3 课题的提出第19-21页
        1.3.1 研究的目的和意义第19-20页
        1.3.2 研究的主要内容第20-21页
2 原材料和实验方法第21-25页
    2.1 原材料第21-22页
        2.1.1 主要矿物材料第21页
        2.1.2 碱组分第21-22页
        2.1.3 水第22页
    2.2 主要试剂与仪器设备第22-23页
    2.3 试验方法第23-25页
        2.3.1 碱矿渣-Cr~(6+)固化体试块的成型及养护第23页
        2.3.2 碱矿渣水泥及碱矿渣-Cr~(6+)固化浆体的凝结时间第23页
        2.3.3 碱矿渣水泥及碱矿渣-Cr~(6+)固化体的抗压强度试验第23页
        2.3.4 碱矿渣-Cr~(6+)固化体颗粒的重金属浓度测试试验第23页
        2.3.5 碱矿渣-Cr~(6+)固化体孔溶液试验第23页
        2.3.6 碱矿渣-Cr~(6+)固化体孔结构第23页
        2.3.7 X-射线衍射(XRD)试验第23-24页
        2.3.8 扫描电镜(SEM)试验第24页
        2.3.9 综合热分析试验第24页
        2.3.10 水化热测试第24-25页
3 碱矿渣水泥固化体研究第25-45页
    3.1 引言第25-26页
    3.2 铬盐掺量对碱矿渣-Cr~(6+)固化体的影响第26-29页
        3.2.1 铬盐掺量对碱矿渣-Cr~(6+)固化体凝结时间的影响第26-27页
        3.2.2 铬盐掺量对碱矿渣-Cr~(6+)固化体抗压强度的影响第27-28页
        3.2.3 铬盐掺量对碱矿渣-Cr~(6+)固化体颗粒浸出浓度的影响第28-29页
    3.3 硅酸盐水泥和碱矿渣水泥固结效率研究第29-30页
        3.3.1 固化体抗压强度对比第29-30页
        3.3.2 固化体颗粒浸出浓度对比第30页
    3.4 固结机理分析第30-42页
        3.4.1 固化体的孔结构分析第31-33页
        3.4.2 固化体的水化动力学分析第33-38页
        3.4.3 固化体的孔溶液分析第38-40页
        3.4.4 固化体的微观分析第40-42页
    3.5 本章小结第42-45页
4 碱组分对固结效率的影响第45-59页
    4.1 水胶比对固结效率的影响第46-48页
        4.1.1 水胶比对固化体抗压强度的影响第46-47页
        4.1.2 水胶比对固化体颗粒浸出浓度的影响第47-48页
    4.2 碱种类对固结效率的影响第48-50页
        4.2.1 碱种类对固化体强度的影响第48-49页
        4.2.2 碱种类对固化体的浸出浓度的影响第49-50页
    4.3 碱当量对固结效率的影响第50-54页
        4.3.1 碱当量对固化体强度的影响第50-53页
        4.3.2 碱当量对固化体浸出浓度的影响第53-54页
    4.4 水玻璃模数对固结效率的影响第54-56页
        4.4.1 水玻璃模数对固化体强度的影响第54-55页
        4.4.2 水玻璃模数对固化体浸出浓度的影响第55-56页
    4.5 本章小结第56-59页
5 固态组分对固结效率的影响第59-77页
    5.1 碱矿渣-熟料-Cr~(6+)固结效率研究第60-62页
        5.1.1 熟料掺量对固化体抗压强度的影响第60-61页
        5.1.2 熟料掺量对固化体颗粒浸出浓度的影响第61-62页
    5.2 碱矿渣-粉煤灰-Cr~(6+)固结效率研究第62-63页
        5.2.1 粉煤灰掺量对固化体抗压强度的影响第62-63页
        5.2.2 粉煤灰掺量对固化体颗粒浸出浓度的影响第63页
    5.3 碱矿渣-MgO-Cr~(6+)固结效率研究第63-65页
        5.3.1 MgO掺量对固化体抗压强度的影响第64页
        5.3.2 MgO掺量对固化体颗粒浸出浓度的影响第64-65页
    5.4 碱矿渣-Ca(OH)_2-Cr~(6+)固结效率研究第65-66页
        5.4.1 Ca(OH)_2对固化体抗压强度的影响第65-66页
        5.4.2 Ca(OH)_2对固化体颗粒浸出浓度的影响第66页
    5.5 固结机理分析第66-75页
        5.5.1 碱矿渣-MgO-Cr~(6+)固化体机理分析第66-70页
        5.5.2 碱矿渣-Ca(OH)_2-Cr~(6+)固化体机理分析第70-75页
    5.6 本章小结第75-77页
6 结论第77-79页
致谢第79-81页
参考文献第81-85页

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