摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-23页 |
1.1 研究背景和研究意义 | 第9-12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-20页 |
1.2.1 强度特性 | 第12-15页 |
1.2.2 环境安全性 | 第15-17页 |
1.2.3 微观结构 | 第17-20页 |
1.3 研究现状总结分析 | 第20-21页 |
1.4 本文研究内容及技术路线 | 第21-23页 |
1.4.1 主要研究内容 | 第21-22页 |
1.4.2 研究技术路线 | 第22-23页 |
第二章 试验内容及试验方案 | 第23-35页 |
2.1 试验材料 | 第23-26页 |
2.1.1 试验土样 | 第23-24页 |
2.1.2 粒化高炉矿渣粉 | 第24-25页 |
2.1.3 氧化镁 | 第25页 |
2.1.4 硅酸盐水泥 | 第25-26页 |
2.2 试验内容 | 第26-35页 |
2.2.1 试样制备与养护 | 第26页 |
2.2.2 酸缓冲能力试验 | 第26-27页 |
2.2.3 无侧限抗压强度试验 | 第27页 |
2.2.4 针刺试验 | 第27-28页 |
2.2.5 毒性浸出试验 | 第28-29页 |
2.2.6 半动态浸出试验 | 第29-32页 |
2.2.7 X射线衍射试验 | 第32-33页 |
2.2.8 扫描电镜试验 | 第33页 |
2.2.9 压汞试验 | 第33-34页 |
2.2.10 试验内容汇总 | 第34-35页 |
第三章 GGBS-MgO固化铅污染粘土物理化学特性 | 第35-45页 |
3.1 pH值 | 第35-37页 |
3.1.1 标准养护 | 第35-36页 |
3.1.2 半动态浸出试验 | 第36-37页 |
3.2 含水率 | 第37-40页 |
3.2.1 标准养护 | 第37-38页 |
3.2.2 半动态浸出试验 | 第38-40页 |
3.3 比表面积 | 第40-41页 |
3.4 酸缓冲能力 | 第41-43页 |
3.5 本章小结 | 第43-45页 |
第四章 GGBS-MgO固化铅污染粘土强度特性 | 第45-54页 |
4.1 针刺试验 | 第45-47页 |
4.1.1 针刺深度 | 第45-46页 |
4.1.2 针贯入阻力 | 第46-47页 |
4.2 无侧限抗压强度试验 | 第47-52页 |
4.2.1 无侧限抗压强度 | 第47-51页 |
4.2.2 多元线性回归模型 | 第51-52页 |
4.3 本章小结 | 第52-54页 |
第五章 GGBS-MgO固化铅污染粘土环境安全性 | 第54-87页 |
5.1 毒性浸出试验 | 第54-55页 |
5.1.1 浸出液pH及EC | 第54页 |
5.1.2 元素溶出浓度 | 第54-55页 |
5.2 半动态浸出试验 | 第55-85页 |
5.2.1 浸出液pH及EC | 第55-57页 |
5.2.2 元素溶出浓度 | 第57-61页 |
5.2.3 累积溶出质量 | 第61-62页 |
5.2.4 累积溶出率 | 第62-67页 |
5.2.5 基于ASTM C1308(ASTM 2009)方法计算扩散系数(方法一) | 第67-70页 |
5.2.6 基于US EPA 1315计算扩散系数(方法二) | 第70-75页 |
5.2.7 基于De Groot(1992)方法计算扩散系数(方法三) | 第75-80页 |
5.2.8 三种计算扩散系数方法对比 | 第80-85页 |
5.3 本章小结 | 第85-87页 |
第六章 GGBS-MgO固化铅污染粘土微观机理分析 | 第87-105页 |
6.1 X射线衍射 | 第87-90页 |
6.2 扫描电镜 | 第90-95页 |
6.3 压汞试验 | 第95-104页 |
6.3.1 累积进汞量 | 第95-98页 |
6.3.2 孔隙体积分布 | 第98-104页 |
6.4 本章小结 | 第104-105页 |
第七章 GGBS-MgO固化现场污染土强度及浸出特性 | 第105-109页 |
7.1 固化现场污染土强度特性 | 第105-106页 |
7.2 固化现场污染土浸出特性 | 第106-108页 |
7.3 本章小结 | 第108-109页 |
第八章 结论与展望 | 第109-111页 |
8.1 主要结论 | 第109-110页 |
8.2 本文创新点 | 第110页 |
8.3 本文不足与展望 | 第110-111页 |
参考文献 | 第111-119页 |
致谢 | 第119-120页 |
攻读硕士期间论文发表及科研情况 | 第120页 |