首页--工业技术论文--化学工业论文--硅酸盐工业论文--玻璃工业论文--各种玻璃产品论文--技术玻璃论文

油页岩复合灰制备微晶玻璃及其固化垃圾焚烧飞灰的研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
主要符号表第18-19页
1 绪论第19-45页
    1.1 研究背景第19-20页
    1.2 油页岩飞灰第20-23页
        1.2.1 油页岩第20页
        1.2.2 油页岩资源的开发和利用现状第20-22页
        1.2.3 油页岩飞灰的污染及其资源化意义第22-23页
    1.3 城市垃圾焚烧底灰和飞灰第23-25页
        1.3.1 城市垃圾焚烧处理技术概况第23-24页
        1.3.2 城市垃圾焚烧底灰和飞灰的产生和危害第24-25页
    1.4 三种废弃物的处理处置与资源化技术第25-33页
        1.4.1 油页岩飞灰的处理与资源化技术现状第25-27页
        1.4.2 城市垃圾焚烧底灰的处理与资源化技术现状第27-28页
        1.4.3 城市垃圾焚烧飞灰的处理与资源化技术现状第28-33页
    1.5 灰渣微晶玻璃概述第33-42页
        1.5.1 微晶玻璃的定义及分类第33-34页
        1.5.2 灰渣微晶玻璃的制备技术第34-35页
        1.5.3 灰渣微晶玻璃的国内外研究进展第35-42页
    1.6 本论文的研究目的、内容及技术路线第42-45页
2 油页岩飞灰制备微晶玻璃的研究第45-65页
    2.1 引言第45页
    2.2 材料与方法第45-50页
        2.2.1 实验原料第45-46页
        2.2.2 实验仪器第46页
        2.2.3 实验分析方法第46-49页
        2.2.4 玻璃质熔渣的制备第49页
        2.2.5 微晶玻璃的制备第49-50页
    2.3 结果与讨论第50-63页
        2.3.1 原材料化学组成分析第50-52页
        2.3.2 玻璃质熔渣的DSC分析第52-53页
        2.3.3 玻璃质熔渣的析晶动力学分析第53-55页
        2.3.4 碱度和烧结温度对微晶玻璃主晶相的影响第55-58页
        2.3.5 碱度和烧结温度对微晶玻璃机械强度的影响第58-60页
        2.3.6 碱度和烧结温度对微晶玻璃耐化学腐蚀性的影响第60-62页
        2.3.7 重金属毒性浸出分析第62-63页
    2.4 本章小结第63-65页
3 油页岩复合灰制备复合型玻璃质熔渣的研究第65-78页
    3.1 引言第65页
    3.2 微晶玻璃的基础理论第65-72页
        3.2.1 原料配方设计第65-67页
        3.2.2 玻璃形成机理第67-68页
        3.2.3 玻璃诱导析晶机理第68-70页
        3.2.4 固态粉末烧结机理第70-72页
    3.3 材料与方法第72-73页
        3.3.1 实验原料第72页
        3.3.2 油页岩复合灰的制备第72页
        3.3.3 复合型玻璃质熔渣(VS)的制备第72页
        3.3.4 微晶玻璃的制备第72-73页
    3.4 结果与讨论第73-77页
        3.4.1 油页岩飞灰和垃圾焚烧底灰的晶相分析第73页
        3.4.2 油页岩飞灰和垃圾焚烧底灰的TG-DTA分析第73-75页
        3.4.3 油页岩飞灰和垃圾焚烧底灰的化学组成分析第75-76页
        3.4.4 复合型玻璃质熔渣的TG-DTA分析第76-77页
    3.5 本章小结第77-78页
4 复合型玻璃质熔渣与油页岩飞灰共烧结制备微晶玻璃的研究第78-95页
    4.1 引言第78-79页
    4.2 结果与讨论第79-93页
        4.2.1 复合型玻璃质熔渣和烧结温度对微晶玻璃主晶相的影响第79-82页
        4.2.2 复合型玻璃质熔渣和烧结温度对微晶玻璃烧结收缩率的影响第82-84页
        4.2.3 复合型玻璃质熔渣和烧结温度对微晶玻璃重量损失率的影响第84-85页
        4.2.4 复合型玻璃质熔渣和烧结温度对微晶玻璃产品密度的影响第85-87页
        4.2.5 复合型玻璃质熔渣和烧结温度对微晶玻璃抗压强度的影响第87-90页
        4.2.6 复合型玻璃质熔渣和烧结温度对微晶玻璃耐酸耐碱性的影响第90-92页
        4.2.7 重金属毒性浸出测试分析第92-93页
    4.3 本章小结第93-95页
5 复合型玻璃质熔渣固化/稳定化城市垃圾焚烧飞灰的研究第95-121页
    5.1 引言第95-96页
    5.2 材料与方法第96-97页
        5.2.1 实验原料第96页
        5.2.2 重金属总量分析方法第96页
        5.2.3 重金属形态分析方法第96-97页
        5.2.4 灰熔点分析方法第97页
        5.2.5 复合型玻璃质熔渣(VAS)的制备第97页
    5.3 结果与讨论第97-119页
        5.3.1 垃圾焚烧飞灰(FA)的化学组成和晶相分析第97-99页
        5.3.2 垃圾焚烧飞灰的重金属形态分析第99-100页
        5.3.3 垃圾焚烧飞灰的微热重和大物料量热重分析第100-104页
        5.3.4 垃圾焚烧飞灰的灰熔点分析第104页
        5.3.5 复合型玻璃质熔渣的化学组成和TG-DTA分析第104-105页
        5.3.6 FA:VAS和烧结温度对产品晶相的影响第105-110页
        5.3.7 FA:VAS和烧结温度对重金属残留率的影响第110-114页
        5.3.8 FA:VAS和烧结温度对重金属毒性浸出的影响第114-116页
        5.3.9 FA:VAS和烧结温度对Cl浸出的影响第116-117页
        5.3.10 潜在生态危害评价第117-119页
    5.4 本章小结第119-121页
6 结论与展望第121-124页
    6.1 结论第121-123页
    6.2 创新点第123页
    6.3 展望第123-124页
参考文献第124-135页
作者简介第135页
攻读博士学位期间科研项目及科研成果第135-137页
致谢第137页

论文共137页,点击 下载论文
上一篇:纳米银/聚己内酯/丝素蛋白电纺膜的制备
下一篇:GO/PLMC形状记忆功能膜的制备及性能研究