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粉煤灰—偏高岭土复合基地质聚合物的结构与性能研究

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
1 绪论第12-22页
    1.1 地质聚合物简介第12-15页
        1.1.1 地质聚合物的结构第12页
        1.1.2 地质聚合物反应机理第12-13页
        1.1.3 地质聚合物的应用第13-15页
    1.2 粉煤灰基地质聚合物的研究进展第15-20页
        1.2.1 粉煤灰的概况第15-16页
        1.2.2 粉煤灰地质聚合物的结构研究第16页
        1.2.3 粉煤灰地质聚合物的力学性能的研究第16-17页
        1.2.4 粉煤灰地质聚合物的孔结构研究第17-18页
        1.2.5 地质聚合物固化放射性废物和重金属离子的研究第18-20页
    1.3 研究的目的及内容第20-21页
        1.3.1 研究目的第20页
        1.3.2 研究内容第20-21页
    1.4 论文创新点第21-22页
2 试验原料及方法第22-30页
    2.1 试验原料第22-26页
        2.1.1 粉煤灰第22-23页
        2.1.2 偏高岭土第23-25页
        2.1.3 普通硅酸盐水泥第25页
        2.1.4 碱激发剂第25-26页
        2.1.5 其他原料第26页
    2.2 试验方法第26-30页
        2.2.1 粉煤灰 -偏高岭土复合基地质聚合物的制备第26-27页
        2.2.2 压制成型制备地质聚合物第27页
        2.2.3 地质聚合物对模拟核素C_s的固化试验第27-28页
        2.2.4 抗压强度第28-29页
        2.2.5 SEM/EDX测试第29页
        2.2.6 物相测试(XRD)第29页
        2.2.7 压汞测试(MIP)第29页
        2.2.8 原子吸收测试(AAS)第29-30页
3 组成对地质聚合物结构与性能的影响第30-57页
    3.1 碱激发剂组成对地质聚合物 (MHS)结构与性能的影响第31-39页
        3.1.1 试验设计第31-32页
        3.1.2 碱激发剂组成对地质聚合物物相组成的影响第32-33页
        3.1.3 碱激发剂组成对地质聚合物孔结构的影响第33-35页
        3.1.4 碱激发剂组成对地质聚合物微观形貌的影响第35-37页
        3.1.5 碱激发剂组成对地质聚合物抗压强度的影响第37-39页
    3.2 粉煤灰 /偏高岭土配合比对地质聚合物结构与性能的影响第39-47页
        3.2.1 试验设计第39-40页
        3.2.2 粉煤灰/偏高岭土配合比对地质聚合物孔结构的影响第40-42页
        3.2.3 粉煤灰/偏高岭土配合比对地质聚合物微观形貌的影响第42-45页
        3.2.4 粉煤灰/偏高岭土配合比对地质聚合物抗压强度的影响第45-47页
    3.3 粉料颗粒粒径对地质聚合物(FMC)结构与性能的影响第47-52页
        3.3.1 试验设计第47-48页
        3.3.2 颗粒粒径对地质聚合物孔结构的影响第48-50页
        3.3.3 颗粒粒径对地质聚合物微观形貌的影响第50-51页
        3.3.4 颗粒粒径对地质聚合物抗压强度的影响第51-52页
    3.4 组成、孔隙率与抗压强度的关系第52-56页
    3.5 本章小结第56-57页
4 制备工艺对地质聚合物结构与性能的影响第57-79页
    4.1 低温养护条件对地质聚合物(FF_(50)MF_(25)MK_(25))结构与性能的影响第57-61页
        4.1.1 低温养护制度对地质聚合物孔结构的影响第57-59页
        4.1.2 低温养护制度对地质聚合物微观形貌的影响第59-60页
        4.1.3 低温养护制度对地质聚合物抗压强度的影响第60-61页
    4.2 高温水热合成条件对地质聚合物结构与性能的影响第61-68页
        4.2.1 水热合成条件对地质聚合物物相组成的影响第61-64页
        4.2.2 水热合成条件对地质聚合物孔结构的影响第64-65页
        4.2.3 水热合成条件对地质聚合物微观形貌的影响第65-68页
        4.2.4 水热合成条件对地质聚合物抗压强度的影响第68页
    4.3 成型压力对地质聚合物 (E、P、PS)结构与性能的影响第68-74页
        4.3.1 试验设计第68-69页
        4.3.2 环氧树脂掺量对地质聚合物孔结构的影响第69-70页
        4.3.3 环氧树脂对地质聚合物抗压强度的影响第70-71页
        4.3.4 成型压力对地质聚合物孔结构的影响第71-73页
        4.3.5 成型压力对地质聚合物抗压强度的影响第73-74页
    4.4 制备工艺、孔隙率与抗压强度之间的关系讨论第74-77页
    4.5 本章小结第77-79页
5 地质聚合物固化模拟放射性核素C_s的研究第79-91页
    5.1 固化体孔结构对核素C_s浸出率的影响第79-83页
    5.2 固化体晶相组成对模拟核素C_s浸出率的影响第83-84页
    5.3 模拟核素C_s在地质聚合物固化体中的浸出模型第84-88页
    5.4 地质聚合物固化体的元素分布第88-89页
    5.5 本章小结第89-91页
结论第91-93页
致谢第93-94页
参考文献第94-100页
攻读硕士学位期间发表的学术论文及研究成果第100页

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