中文摘要 | 第1-5页 |
英文摘要 | 第5-10页 |
第一章 绪论 | 第10-33页 |
1.1 钢渣的处理及其应用 | 第10-11页 |
1.2 研究的目的和意义 | 第11-12页 |
1.3 钢渣的组成与结构 | 第12-15页 |
1.3.1 钢渣的化学组成 | 第12-14页 |
1.3.2 钢渣的矿物组成及其结构 | 第14-15页 |
1.4 钢渣的活性及其激发 | 第15-18页 |
1.4.1 钢渣的碱激发过程与机理 | 第15-17页 |
1.4.2 钢渣的机械力活化 | 第17-18页 |
1.5 机械力化学效应及其原理 | 第18-33页 |
1.5.1 机械力化学的概念 | 第19-20页 |
1.5.2 机械力化学效应的产生机理及其特点 | 第20-22页 |
1.5.3 机械力化学效应 | 第22-29页 |
1.5.3.1 晶体结构的变化 | 第22-25页 |
1.5.3.2 物理化学性质的变化 | 第25-29页 |
1.5.4 机械力化学表面改性 | 第29-30页 |
1.5.5 机械力化学反应 | 第30-31页 |
1.5.6 机械力化学的基本特征 | 第31-33页 |
第二章 实验方案 | 第33-38页 |
2.1 研究思路 | 第33页 |
2.2 研究方法 | 第33-36页 |
2.2.1 实验设备 | 第33-34页 |
2.2.2 实验原材料 | 第34-35页 |
2.2.3 粉体样品的制备 | 第35-36页 |
2.3 测试方法及其表征手段 | 第36-38页 |
2.3.1 粒度测试 | 第36页 |
2.3.2 密度测试 | 第36页 |
2.3.3 X射线衍射分析(XRD) | 第36页 |
2.3.4 扫描电子显微镜分析(SEM) | 第36页 |
2.3.5 透视电镜(TEM)和高分辨率电镜(HRTEM)分析 | 第36页 |
2.3.6 红外光谱(FI-IR)分析 | 第36页 |
2.3.7 热分析(DSC-TG) | 第36-37页 |
2.3.8 净浆小试体实验 | 第37-38页 |
第三章 机械力化学效应对钢渣结构的影响 | 第38-63页 |
3.1 钢渣粉体粉磨的粒度变化 | 第38-42页 |
3.1.1 宝钢钢渣的粒度变化 | 第38-40页 |
3.1.2 莱钢钢渣的粒度变化 | 第40-41页 |
3.1.3 钢渣中位径的变化 | 第41-42页 |
3.2 钢渣粉体粉磨过程中的密度变化 | 第42-44页 |
3.3 钢渣粉体粉磨过程中的形貌与结构的分析 | 第44-62页 |
3.3.1 钢渣粉体的XRD分析 | 第44-49页 |
3.3.2 钢渣粉体的SEM分析 | 第49-51页 |
3.3.3 钢渣粉体的TEM分析 | 第51-53页 |
3.3.4 钢渣粉体的HRTEM分析 | 第53-55页 |
3.3.5 钢渣粉体的FI-IR分析 | 第55-59页 |
3.3.6 钢渣粉体的DSC-TG分析 | 第59-62页 |
3.4 本章小结 | 第62-63页 |
第四章 机械力化学效应对钢渣性能的影响 | 第63-81页 |
4.1 机械力化学效应对钢渣水化性能的影响 | 第63-66页 |
4.1.1 对宝钢钢渣水化性能的影响 | 第63-64页 |
4.1.2 对莱钢钢渣水化性能的影响 | 第64页 |
4.1.3 讨论 | 第64-66页 |
4.2 机械力化学与碱共激发钢渣的研究 | 第66-73页 |
4.2.1 共激发宝钢钢渣的研究 | 第66-68页 |
4.2.2 共激发莱钢钢渣的研究 | 第68-70页 |
4.2.3 钢渣与碱共同粉磨的XRD分析 | 第70-73页 |
4.3 机械力化学与碱对钢渣和矿渣复合物水化性能的影响 | 第73-76页 |
4.3.1 对宝钢钢渣和矿渣复合物水化性能的影响 | 第73页 |
4.3.2 对莱钢钢渣和矿渣复合物水化性能的影响 | 第73-74页 |
4.3.3 讨论 | 第74-76页 |
4.4 球磨时间与泡花碱(Na_2SiO_3·9H_2O)对钢渣水化性能影响的水平分析 | 第76-80页 |
4.4.1 因素的水平分析方法 | 第76-78页 |
4.4.2 宝钢钢渣的水平分析 | 第78-79页 |
4.4.3 莱钢钢渣的水平分析 | 第79-80页 |
4.5 本章小结 | 第80-81页 |
第五章 结论与展望 | 第81-84页 |
5.1 结论 | 第81-82页 |
5.2 展望 | 第82-84页 |
致谢 | 第84-85页 |
参考文献 | 第85-92页 |