首页--工业技术论文--建筑科学论文--建筑材料论文--非金属材料论文

MgO-SiO2-H2O胶凝体系的反应机制及应用研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-9页
第一章 绪论第15-31页
    1.1 无机胶凝材料第15-18页
        1.1.1 无机胶凝材料简介及分类第15-16页
        1.1.2 钙质胶凝材料的发展及其引发的环境、能源和资源问题第16-18页
    1.2 富镁矿产资源现状和镁质胶凝材料的研究第18-22页
        1.2.1 富镁矿产资源储量第18-19页
        1.2.2 镁质胶凝材料研究进展第19-22页
    1.3 关于MgO-SiO_2-H_2O胶凝体系第22-27页
        1.3.1 MgO-SiO_2-H_2O胶凝体系简介第22-24页
        1.3.2 MgO-SiO_2-H_2O胶凝体系的最新研究进展第24-26页
        1.3.3 MgO-SiO_2-H_2O胶凝体系研究存在的问题第26-27页
    1.4 本课题研究思路、内容及意义第27-31页
        1.4.1 研究思路第27-28页
        1.4.2 研究内容第28-29页
        1.4.3 研究意义第29-31页
第二章 MgO制备工艺及其对反应活性的影响第31-52页
    2.1 原材料与试验方法第32-34页
        2.1.1 原材料第32页
        2.1.2 试验方法第32-34页
    2.2 菱镁石矿物组成及热分解特性第34-35页
        2.2.1 菱镁石矿物组成第34页
        2.2.2 菱镁石热分解特性第34-35页
    2.3 MgO制备工艺第35-47页
        2.3.1 粉磨细度第35-37页
        2.3.2 煅烧温度第37-40页
        2.3.3 煅烧时间第40-44页
        2.3.4 升温速率第44页
        2.3.5 冷却方式第44-47页
    2.4 制得MgO化学活性及特性第47-50页
        2.4.1 粒度分布及形貌第47-49页
        2.4.2 晶粒尺寸与晶格畸变第49-50页
        2.4.3 反应活性及水化性能第50页
    2.5 本章小结第50-52页
第三章 MgO-SiO_2-H_2O胶凝体系反应热力学及反应产物第52-98页
    3.1 原材料与试验方法第53-61页
        3.1.1 原材料第53-56页
        3.1.2 试验方法第56-61页
    3.2 MgO-SiO_2-H_2O胶凝体系热力学计算第61-63页
        3.2.1 MgO-SiO_2-H_2O胶凝体系热力学基本参数第61页
        3.2.2 MgO-SiO_2-H_2O胶凝体系热力学变化第61-63页
    3.3 MgO-SiO_2-H_2O胶凝体系的反应产物及演变过程第63-72页
        3.3.1 MgO-SiO_2-H_2O胶凝体系的反应产物第63-70页
        3.3.2 MgO-SiO_2-H_2O胶凝体系反应产物的演变过程第70-72页
    3.4 MgO-SiO_2-H_2O胶凝体系反应产物的结构第72-84页
        3.4.1 MgO-SiO_2-H_2O胶凝体系反应产物的微观形貌第72-77页
        3.4.2 MgO-SiO_2-H_2O胶凝体系反应产物的微观结构第77-84页
    3.5 MgO-SiO_2-H_2O胶凝体系完全反应产物第84-96页
        3.5.1 完全反应产物组成第84页
        3.5.2 完全反应产物微观结构第84-90页
        3.5.3 完全反应产物vs化学合成M-S-H凝胶第90-96页
    3.6 本章小结第96-98页
第四章 MgO-SiO_2-H_2O胶凝体系反应机理及反应动力学第98-116页
    4.1 MgO-SiO_2-H_2O胶凝体系的反应第98-102页
        4.1.1 反应放热第98-99页
        4.1.2 反应溶液pH及电导率第99-101页
        4.1.3 反应溶液组成第101-102页
    4.2 MgO-SiO_2-H_2O胶凝体系反应机理第102-110页
        4.2.1 MgO的溶解反应第102-104页
        4.2.2 SiO_2的解离反应第104-105页
        4.2.3 MgO与SiO_2的反应第105-108页
        4.2.4 Mg(OH)_2和M-S-H凝胶的生成过程第108-110页
    4.3 MgO-SiO_2-H_2O胶凝体系反应动力学第110-115页
        4.3.1 反应动力学模型第110-111页
        4.3.2 动力学方程推导第111-112页
        4.3.3 动力学方程拟合第112-114页
        4.3.4 动力学影响因素第114-115页
    4.4 本章小结第115-116页
第五章 MgO-SiO_2-H_2O胶凝体系反应的影响因素及作用机制第116-186页
    5.1 原材料与试验方法第116-121页
        5.1.1 原材料第116-117页
        5.1.2 试验方法第117-121页
    5.2 MgO反应活性对MgO-SiO_2-H_2O胶凝体系反应的影响第121-137页
        5.2.1 MgO/SF浆体制备第121页
        5.2.2 MgO的基本性质表征第121-125页
        5.2.3 MgO/SF浆体的反应第125-127页
        5.2.4 MgO/SF浆体的组成及演变过程第127-133页
        5.2.5 MgO/SF浆体的反应动力学拟合第133-134页
        5.2.6 讨论第134-137页
    5.3 水灰比对MgO-SiO_2-H_2O胶凝体系反应的影响第137-143页
        5.3.1 MgO/SF浆体制备第137页
        5.3.2 MgO/SF浆体的组成及演变过程第137-141页
        5.3.3 MgO/SF浆体的反应动力学拟合第141-142页
        5.3.4 讨论第142-143页
    5.4 养护温度对MgO-SiO_2-H_2O胶凝体系反应的影响第143-149页
        5.4.1 MgO/SF浆体制备第143-144页
        5.4.2 MgO/SF浆体的组成及演变过程第144-147页
        5.4.3 MgO/SF浆体的反应动力学拟合第147-148页
        5.4.4 讨论第148-149页
    5.5 SHMP对MgO-SiO_2-H_2O胶凝体系反应的影响第149-162页
        5.5.1 MgO/SF浆体制备第150页
        5.5.2 MgO/SF浆体的基本性质第150-153页
        5.5.3 MgO/SF浆体的反应第153-156页
        5.5.4 MgO/SF浆体的组成及演变过程第156-160页
        5.5.5 MgO/SF浆体的反应动力学拟合第160页
        5.5.6 讨论第160-162页
    5.6 外掺合成M-S-H凝胶对MgO-SiO_2-H_2O胶凝体系反应的影响第162-172页
        5.6.1 MgO/SF浆体制备第162-163页
        5.6.2 MgO/SF浆体的反应第163-165页
        5.6.3 MgO/SF浆体的组成及演变过程第165-170页
        5.6.4 MgO/SF浆体的反应动力学拟合第170-171页
        5.6.5 讨论第171-172页
    5.7 拌合水pH值对MgO-SiO_2-H_2O胶凝体系反应的影响第172-184页
        5.7.1 MgO/SF浆体制备第172-173页
        5.7.2 MgO/SF浆体的反应第173-176页
        5.7.3 MgO/SF浆体的组成及演变过程第176-182页
        5.7.4 MgO/SF浆体的反应动力学拟合第182-183页
        5.7.5 讨论第183-184页
    5.8 本章小结第184-186页
第六章 MgO-SiO_2-H_2O胶凝体系应用初探第186-203页
    6.1 原材料与试验方法第186-188页
        6.1.1 原材料第186-187页
        6.1.2 试验方法第187-188页
    6.2 MgO-SiO_2-H_2O胶凝体系制备镁质胶凝材料第188-194页
        6.2.1 水灰比对新型镁质胶凝材料力学性能的影响第188页
        6.2.2 养护温度对新型镁质胶凝材料力学性能的影响第188-189页
        6.2.3 MgO活性对新型镁质胶凝材料力学性能的影响第189-190页
        6.2.4 外掺合成M-S-H凝胶对新型镁质胶凝材料力学性能的影响第190页
        6.2.5 拌合水pH值对新型镁质胶凝材料力学性能的影响第190-191页
        6.2.6 MgO/SF配比对新型镁质胶凝材料力学性能的影响第191-194页
    6.3 MgO-CaO-SiO_2-H2O体系制备保温材料及保温板第194-201页
        6.3.1 CaO-SiO_2-H2O体系保温材料水热合成工艺第195-199页
        6.3.2 MgO-CaO-SiO_2-H2O体系保温材料及保温板性能第199-201页
    6.4 本章小结第201-203页
结论第203-208页
    1. 研究成果第203-206页
    2. 创新点第206-207页
    3. 展望第207-208页
参考文献第208-223页
攻读博士学位期间取得的研究成果第223-224页
致谢第224-226页
附件第226页

论文共226页,点击 下载论文
上一篇:供应链绩效评价体系及其诊断机制研究
下一篇:分形凝聚与分散的计算机模拟研究