摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
主要符号的对照列表 | 第11-12页 |
1 绪论 | 第12-26页 |
1.1 目的与意义 | 第12-13页 |
1.2 镁资源及MgO产品的现状 | 第13-15页 |
1.3 过烧MgO在水泥基材料中研究概况 | 第15-17页 |
1.4 活性MgO在新型镁基水泥胶凝材料中的应用 | 第17-20页 |
1.5 活性MgO在水泥基材料中的膨胀作用研究现状 | 第20-22页 |
1.6 现有研究存在的问题 | 第22页 |
1.7 本论文主要研究内容 | 第22-24页 |
1.8 创新点 | 第24-26页 |
2 实验原料和试验方法 | 第26-34页 |
2.1 实验原料 | 第26-31页 |
2.2 实验设备及仪器 | 第31-33页 |
2.3 样品分析表征手段 | 第33-34页 |
3 菱镁矿煅烧制备活性MgO及其活性评价 | 第34-52页 |
3.1 引言 | 第34-35页 |
3.2 菱镁矿煅烧制备高活性MgO实验 | 第35-38页 |
3.3 煅烧条件对MgO活性的影响研究 | 第38-44页 |
3.4 菱镁矿煅烧及水化产物微观表征 | 第44-51页 |
3.5 本章小结 | 第51-52页 |
4 活性MgO对MgO-OPC-PFA体系膨胀特性的影响 | 第52-106页 |
4.1 引言 | 第52页 |
4.2 实验原料及测试方法 | 第52-54页 |
4.3 活性MgO对MgO-OPC体系体积膨胀特性的影响 | 第54-75页 |
4.4 活性MgO对MgO-OPC-PFA体系体积膨胀特性的影响 | 第75-91页 |
4.5 蒸压养护条件下MgO-OPC-PFA体系的性能 | 第91-103页 |
4.6 活性MgO在粉煤灰水泥体系中水化机理 | 第103-104页 |
4.7 本章小结 | 第104-106页 |
5 MgO-OPC-PFA体系碳化实验 | 第106-140页 |
5.1 引言 | 第106页 |
5.2 碳化实验研究方法 | 第106-108页 |
5.3 碳化产物基本性能 | 第108-118页 |
5.4 单掺活性MgO的水泥净浆碳化产物 | 第118-125页 |
5.5 复掺MgO和PFA净浆碳化产物 | 第125-135页 |
5.6 复掺MgO和粉煤灰水泥浆体碳化机理研究 | 第135-138页 |
5.7 本章小结 | 第138-140页 |
6 活性MgO对碱激发矿渣粉煤灰水泥体积变形的影响 | 第140-162页 |
6.1 引言 | 第140页 |
6.2 实验内容及测试方法 | 第140-147页 |
6.3 复掺MgO和粉煤灰的碱激发矿渣水泥体系 | 第147-157页 |
6.4 复掺MgO和粉煤灰影响碱激发矿渣水泥体系的机理研究 | 第157-161页 |
6.5 本章小结 | 第161-162页 |
7 全文总结 | 第162-165页 |
7.1 全文结论 | 第162-163页 |
7.2 需要进一步改进的工作及展望 | 第163-165页 |
致谢 | 第165-166页 |
参考文献 | 第166-175页 |
附录 | 第175-176页 |
攻读学位期间发表学术论文及成果 | 第176-177页 |