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钢渣的机械力化学效应研究

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

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