首页--工业技术论文--化学工业论文--硅酸盐工业论文--水泥工业论文--基础理论论文

碱矿渣胶凝材料固结六价铬效率及机理研究

中文摘要第3-5页
英文摘要第5-7页
1 绪论第13-33页
    1.1 环境中铬的来源及危害第13-15页
        1.1.1 铬的来源第13页
        1.1.2 铬的化学性质第13-14页
        1.1.3 铬的危害第14-15页
    1.2 含Cr(VI)危险污染物的主要处置方式第15-20页
        1.2.1 含Cr(VI)废水的处置第15-17页
        1.2.2 含Cr(VI)固体废物的处置第17-20页
    1.3 水泥基材料固结Cr(VI)的研究现状第20-30页
        1.3.1 硅酸盐水泥固结Cr(VI)研究现状第20-23页
        1.3.2 铝酸盐水泥固结Cr(VI)研究现状第23-24页
        1.3.3 碱激发胶凝材料固结Cr(VI)研究现状第24-30页
    1.4 课题的提出及主要研究内容第30-33页
2 原材料和试验方法第33-39页
    2.1 原材料第33-35页
        2.1.1 胶凝材料第33-35页
        2.1.2 水第35页
        2.1.3 Cr(VI)的来源第35页
    2.2 试验方法第35-39页
        2.2.1 水泥净浆试件成型第35页
        2.2.2 凝结时间测试第35页
        2.2.3 抗压强度测试第35页
        2.2.4 离子浸出试验第35-36页
        2.2.5 离子浓度测试第36-37页
        2.2.6 固结体内Cr(VI)还原率测试第37页
        2.2.7 微观测试第37-38页
        2.2.8 水化热测试第38-39页
3 Na_2CrO_4对矿渣水化特性的影响第39-57页
    3.1 Na_2CrO_4-矿渣-水固结体的抗压强度第39-40页
    3.2 Na_2CrO_4对矿渣水化放热的影响第40-42页
    3.3 Na_2CrO_4对孔溶液化学组成的影响第42-47页
        3.3.1 Na_2CrO_4对孔溶液中Ca~(2+)、Mg~(2+)、Si~(4+)和Al~(3+)浓度的影响第42-44页
        3.3.2 孔溶液中Cr(VI)、总Cr和Na+浓度随水化龄期的变化第44页
        3.3.3 Na_2CrO_4对孔溶液pH值的影响第44-46页
        3.3.4 Na_2CrO_4-矿渣硬化体孔溶液的还原性分析第46-47页
    3.4 Na_2CrO_4对矿渣水化产物的影响第47-50页
        3.4.1 XRD分析第47-49页
        3.4.2 DTG-TG分析第49-50页
    3.5 Na_2CrO_4对矿渣硬化体微观结构的影响第50-53页
        3.5.1 SEM-EDS分析第50-53页
        3.5.2 MIP分析第53页
    3.6 Cr浸出毒性评价第53-54页
    3.7 本章小结第54-57页
4 制备参数对碱矿渣胶凝材料固结Cr(VI)效率的影响第57-77页
    4.1 水玻璃模数对碱矿渣胶凝材料固结Cr(VI)效率的影响第57-59页
        4.1.1 水玻璃模数对碱矿渣固结体抗压强度的影响第57-59页
        4.1.2 水玻璃模数对Cr浸出浓度的影响第59页
    4.2 碱组分种类对碱矿渣胶凝材料固结Cr(VI)效率的影响第59-62页
        4.2.1 碱组分种类对碱矿渣固结体抗压强度的影响第60-61页
        4.2.2 碱组分种类对Cr浸出浓度的影响第61-62页
    4.3 碱当量对碱矿渣胶凝材料固结Cr(VI)效率的影响第62-63页
        4.3.1 碱当量对碱矿渣固结体抗压强度的影响第62页
        4.3.2 碱当量对Cr浸出浓度的影响第62-63页
    4.4 水胶比对碱矿渣胶凝材料固结Cr(VI)效率的影响第63-66页
        4.4.1 水胶比对碱矿渣固结体抗压强度的影响第64页
        4.4.2 水胶比对Cr浸出浓度的影响第64-66页
    4.5 碱矿渣胶凝材料与其它胶凝材料对Cr(VI)固结效率的对比第66-75页
        4.5.1 碱矿渣胶凝材料对Cr(VI)的固结效率第66-68页
        4.5.2 硅酸盐水泥对Cr(VI)的固结效率第68-73页
        4.5.3 铝酸盐水泥对Cr(VI)的固结效率第73-75页
    4.6 本章小结第75-77页
5 Na_2CrO_4对碱矿渣胶凝材料水化性能的影响及固结机理分析第77-117页
    5.1 Na_2CrO_4对碱矿渣胶凝材料水化放热行为的影响第77-78页
    5.2 Na_2CrO_4对碱矿渣胶凝材料水化产物及微观结构的影响第78-82页
        5.2.1 Na_2CrO_4对碱矿渣胶凝材料水化产物的影响第78-79页
        5.2.2 Na_2CrO_4对碱矿渣胶凝材料硬化体微观形貌的影响第79-80页
        5.2.3 Na_2CrO_4对碱矿渣胶凝材料硬化体孔结构的影响第80-82页
    5.3 固结机理分析第82-94页
        5.3.1 物理固封作用第82-83页
        5.3.2 Cr在碱矿渣固结体水化产物中的分布第83-86页
        5.3.3 基于酸中和能力测试的离子浸出及水化产物分解第86-91页
        5.3.4 碱矿渣胶凝材料对Cr(VI)的还原作用第91-94页
    5.4 碱矿渣胶凝材料与其它胶凝材料固结Cr(VI)机理比较第94-114页
        5.4.1 硅酸盐水泥对Cr(VI)的固结机理第94-103页
        5.4.2 铝酸盐水泥对Cr(VI)的固结机理第103-113页
        5.4.3 固结机理对比分析第113-114页
    5.5 本章小结第114-117页
6 提高碱矿渣胶凝材料固结Cr(VI)效率的措施研究第117-129页
    6.1 CLDHs对碱矿渣胶凝材料固结Cr(VI)效率的影响第117-125页
        6.1.1 CLDHs的制备及表征第118-119页
        6.1.2 试验配合比第119-120页
        6.1.3 CLDHs对固结体抗压强度的影响第120页
        6.1.4 CLDHs对Cr浸出浓度的影响第120-121页
        6.1.5 CLDHs对固结体水化产物的影响第121-124页
        6.1.6 CLDHs对固结体微观结构的影响第124-125页
    6.2 还原剂对碱矿渣胶凝材料固结Cr(VI)效率的影响第125-128页
        6.2.1 还原剂对碱矿渣固结体抗压强度的影响第126页
        6.2.2 还原剂对Cr浸出浓度的影响第126-127页
        6.2.3 还原剂对碱矿渣固结体水化产物的影响第127-128页
    6.3 本章小结第128-129页
7 结论和展望第129-133页
    7.1 主要结论第129-131页
    7.2 主要创新点第131页
    7.3 展望第131-133页
致谢第133-135页
参考文献第135-151页
附录 作者在攻读学位期间发表的论文第151页

论文共151页,点击 下载论文
上一篇:压剪荷载作用下注入流体致岩体结构劣化与其渗透性耦合作用机理研究
下一篇:磁选粉煤灰制备电磁功能集料与砂浆性能研究