摘要 | 第4-6页 |
abstract | 第6-7页 |
1 绪论 | 第11-20页 |
1.1 研究背景及意义 | 第11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-17页 |
1.2.1 中、低放废物的固化现状 | 第11-13页 |
1.2.2 地聚合物固化危险废物的研究现状 | 第13-14页 |
1.2.3 地聚合反应过程的水化特性研究现状 | 第14-16页 |
1.2.4 固化对象对地聚合反应的作用效应及机理研究 | 第16-17页 |
1.3 研究内容和技术路线 | 第17-19页 |
1.3.1 主要研究内容 | 第17-18页 |
1.3.2 技术路线 | 第18-19页 |
1.4 本研究的主要创新点 | 第19-20页 |
2 地聚合物固化核素锶的水化特性研究 | 第20-40页 |
2.1 研究材料及设备 | 第20-23页 |
2.1.1 主要研究材料 | 第20-22页 |
2.1.2 主要研究设备 | 第22-23页 |
2.2 研究方案 | 第23-29页 |
2.2.1 含锶沸石的制备 | 第24-25页 |
2.2.2 水玻璃模数的调节 | 第25页 |
2.2.3 地聚合物固化体/硬化体制备 | 第25-27页 |
2.2.4 水化凝结时间的测定 | 第27页 |
2.2.5 水化热的测定 | 第27页 |
2.2.6 地聚合物水化电阻率的测定 | 第27-28页 |
2.2.7 水化产物的物相分析 | 第28页 |
2.2.8 水化产物的红外分析 | 第28-29页 |
2.2.9 差热-热重测试 | 第29页 |
2.3 结果讨论与分析 | 第29-38页 |
2.3.1 锶离子对凝结时间的影响 | 第29-30页 |
2.3.2 锶离子对水化热的影响 | 第30-31页 |
2.3.3 锶离子对电阻率的影响 | 第31-33页 |
2.3.4 锶离子对物相组成的影响 | 第33-34页 |
2.3.5 锶离子对分子结构的影响 | 第34-36页 |
2.3.6 锶离子对差热-热重的影响 | 第36-38页 |
2.4 本章小结 | 第38-40页 |
3 高温对地聚合物固化体稳定性的影响 | 第40-58页 |
3.1 研究内容 | 第40页 |
3.2 研究材料及设备 | 第40-41页 |
3.3 研究方案 | 第41-44页 |
3.3.1 线性收缩测试方法 | 第41-42页 |
3.3.2 抗压强度的测定 | 第42页 |
3.3.3 孔隙度分析 | 第42-43页 |
3.3.4 微观形貌分析 | 第43页 |
3.3.5 浸出性能分析 | 第43-44页 |
3.4 结果与讨论 | 第44-56页 |
3.4.1 高温对外观形貌的影响 | 第44-45页 |
3.4.2 高温对线性收缩的影响 | 第45页 |
3.4.3 高温对抗压强度的影响 | 第45-47页 |
3.4.4 高温对物相组成的影响 | 第47-49页 |
3.4.5 高温对分子结构的影响 | 第49-50页 |
3.4.6 高温对孔隙度的影响 | 第50-51页 |
3.4.7 高温对微观相貌的影响 | 第51-53页 |
3.4.8 高温对浸出性能的影响 | 第53-56页 |
3.5 本章小结 | 第56-58页 |
4 冻融循环对地聚合物固化体稳定性的影响 | 第58-68页 |
4.1 研究内容 | 第58页 |
4.2 研究材料及设备 | 第58-59页 |
4.3 结果与讨论 | 第59-67页 |
4.3.1 冻融对外观形貌的影响 | 第59页 |
4.3.2 冻融对抗压强度的影响 | 第59-61页 |
4.3.3 冻融对物相组成的影响 | 第61-62页 |
4.3.4 冻融对分子结构的影响 | 第62-63页 |
4.3.5 冻融对微观形貌的影响 | 第63-65页 |
4.3.6 冻融对浸出性能的影响 | 第65-67页 |
4.4 本章小结 | 第67-68页 |
5 结论与展望 | 第68-71页 |
5.1 结论 | 第68-69页 |
5.2 展望 | 第69-71页 |
参考文献 | 第71-76页 |
致谢 | 第76-78页 |
攻读学位期间发表的学术论文及研究成果 | 第78-79页 |