石河子大学硕士研究生学位论文导师评阅表 | 第3-5页 |
摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第1章 文献综述 | 第10-18页 |
1.1 盐湖镁资源概况 | 第10页 |
1.2 六水氯化镁的性质、应用和热分解研究 | 第10-11页 |
1.2.1 六水氯化镁的性质和应用 | 第10-11页 |
1.2.2 六水氯化镁的热分解研究 | 第11页 |
1.3 微波技术概述 | 第11-13页 |
1.3.1 微波性质和加热原理 | 第11-12页 |
1.3.2 微波技术在化学中的应用 | 第12页 |
1.3.3 微波技术在其他方面的应用 | 第12-13页 |
1.4 氯氧镁水泥生产方法及性能简介 | 第13-14页 |
1.4.1 氯氧镁水泥生产方法 | 第13页 |
1.4.2 氯氧镁水泥性能简介 | 第13-14页 |
1.5 氯氧镁水泥的耐水改性研究 | 第14-15页 |
1.5.1 原料配比对氯氧镁水泥耐水性的影响 | 第14页 |
1.5.2 改性剂对氯氧镁水泥耐水性的影响 | 第14-15页 |
1.6 氯氧镁水泥的国内外应用现状 | 第15-16页 |
1.6.1 国外应用状况 | 第16页 |
1.6.2 国内应用状况 | 第16页 |
1.7 选题依据及研究内容 | 第16-18页 |
1.7.1 选题依据 | 第16-17页 |
1.7.2 研究内容 | 第17-18页 |
第2章 MgCl_2·6H_2O 微波制备 MgCl_2·nH_2O(n≤2)的工艺研究 | 第18-25页 |
2.1 试剂与仪器设备 | 第18页 |
2.1.1 实验试剂 | 第18页 |
2.1.2 仪器设备 | 第18页 |
2.2 实验方法 | 第18-19页 |
2.2.1 MgCl_2·6H_2O 的微波分解工艺 | 第18-19页 |
2.2.2 产品检测方法 | 第19页 |
2.3 结果与讨论 | 第19-21页 |
2.3.1 微波功率和时间对 MgCl_2·6H_2O 失重率的影响 | 第19-20页 |
2.3.2 微波功率和时间对 Cl﹣/Mg~(2+)摩尔比的影响 | 第20-21页 |
2.3.3 微波功率和时间对样品温度的影响 | 第21页 |
2.4 样品的表征 | 第21-23页 |
2.5 本章小结 | 第23-25页 |
第3章 MgCl_2·nH_2O(n≤2)的热分解及氯氧镁水泥制备 | 第25-35页 |
3.1 试剂与仪器设备 | 第25页 |
3.1.1 实验试剂 | 第25页 |
3.1.2 仪器设备 | 第25页 |
3.2 实验方法 | 第25-28页 |
3.2.1 MgCl_2·nH_2O(n≤2)的热分解 | 第25-26页 |
3.2.2 氯氧镁水泥试样的制备 | 第26页 |
3.2.3 直接热分解法制备氯氧镁水泥 | 第26页 |
3.2.4 氯氧镁水泥试样的测试方法 | 第26-27页 |
3.2.5 耗能计算方法 | 第27-28页 |
3.3 结果与讨论 | 第28-33页 |
3.3.1 热分解温度和时间对 MgO/MgCl_2摩尔比值的影响 | 第28-29页 |
3.3.2 MgO/MgCl_2/H_2O 的摩尔比对试样性能的影响 | 第29-32页 |
3.3.3 水化试样表征 | 第32-33页 |
3.4 耗能分析 | 第33页 |
3.5 本章小结 | 第33-35页 |
第4章 氯氧镁水泥耐水改性研究 | 第35-46页 |
4.1 试剂及仪器设备 | 第35-36页 |
4.1.1 试剂 | 第35页 |
4.1.2 仪器设备 | 第35-36页 |
4.2 实验方法 | 第36-37页 |
4.2.1 参比试验 | 第36页 |
4.2.2 改性剂的优选和氯氧镁水泥试样的制备 | 第36-37页 |
4.2.3 氯氧镁水泥试样测试方法 | 第37页 |
4.3 结果与讨论 | 第37-45页 |
4.3.1 参比试样的力学性能 | 第37-38页 |
4.3.2 耐水改性剂种类对氯氧镁水泥性能的影响 | 第38-41页 |
4.3.3 优选改性剂掺量对氯氧镁水泥性能的影响 | 第41-45页 |
4.4 本章小结 | 第45-46页 |
第5章 结论与展望 | 第46-47页 |
5.1 结论 | 第46页 |
5.2 展望 | 第46-47页 |
参考文献 | 第47-53页 |
致谢 | 第53-54页 |
作者简介 | 第54页 |