改性钨尾矿地聚合物的制备及其性能研究
摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-23页 |
1.1 钨尾矿及其综合利用现状 | 第12-14页 |
1.1.1 钨尾矿概述 | 第12页 |
1.1.2 钨尾矿的综合利用现状 | 第12-14页 |
1.2 地聚合物及其研究现状 | 第14-21页 |
1.2.1 地聚合物的概念 | 第14-15页 |
1.2.2 地聚合物的原料 | 第15-17页 |
1.2.3 地聚合物的结构 | 第17-18页 |
1.2.4 地聚合物的性能 | 第18-19页 |
1.2.5 地聚合物的研究现状 | 第19-21页 |
1.2.6 地聚合物的应用 | 第21页 |
1.3 钨尾矿制备地聚合物的研究 | 第21-22页 |
1.4 研究意义和内容 | 第22-23页 |
1.4.1 研究意义 | 第22页 |
1.4.2 研究内容 | 第22-23页 |
第二章 试验原料、试验设备及试验方法 | 第23-30页 |
2.1 试验原料 | 第23-27页 |
2.1.1 钨尾矿 | 第23-24页 |
2.1.2 偏高岭土 | 第24-26页 |
2.1.3 硅灰 | 第26页 |
2.1.4 碱激发剂或助剂 | 第26-27页 |
2.1.5 其它原料 | 第27页 |
2.2 试验设备 | 第27-28页 |
2.3 研究方法 | 第28-30页 |
2.3.1 研究技术路线 | 第28页 |
2.3.2 试验方法 | 第28-30页 |
第三章 蒸压养护制度下制备地聚合物的研究 | 第30-41页 |
3.1 前言 | 第30页 |
3.2 钨尾矿的改性及其特性分析 | 第30-32页 |
3.2.1 钨尾矿的改性 | 第30-31页 |
3.2.2 改性钨尾矿特性分析 | 第31-32页 |
3.3 试验方法 | 第32-33页 |
3.3.1 地聚合物试样的制备 | 第32-33页 |
3.3.3 蒸压正交实验设计 | 第33页 |
3.4 结果与分析 | 第33-39页 |
3.4.1 正交试验结果分析 | 第33-34页 |
3.4.2 蒸压压力对抗压强度的影响 | 第34-35页 |
3.4.3 蒸压时间对抗压强度的影响 | 第35-36页 |
3.4.4 卸压时间对抗压强度的影响 | 第36-37页 |
3.4.5 微观分析 | 第37-39页 |
3.5 本章小结 | 第39-41页 |
第四章“直接加水”一体化制备地聚合物的研究 | 第41-50页 |
4.1 前言 | 第41页 |
4.2 试验方法 | 第41-43页 |
4.2.1 工艺流程 | 第41-42页 |
4.2.2 试验步骤 | 第42-43页 |
4.3 结果与分析 | 第43-48页 |
4.3.1 助剂种类对抗压强度的影响 | 第43页 |
4.3.2 煅烧温度对抗压强度的影响 | 第43-44页 |
4.3.3 养护制度对抗压强度的影响 | 第44-45页 |
4.3.4 微观分析 | 第45-48页 |
4.4 本章小结 | 第48-50页 |
第五章 抗冻性研究 | 第50-60页 |
5.1 前言 | 第50页 |
5.2 试验方法 | 第50-51页 |
5.2.1 试样制备 | 第50-51页 |
5.2.2 冻融循环试验 | 第51页 |
5.3 结果与分析 | 第51-59页 |
5.3.1 硅灰掺量对抗冻性的影响 | 第51-53页 |
5.3.2 液固比对抗冻性的影响 | 第53-55页 |
5.3.3 成型压力对抗冻性的影响 | 第55-57页 |
5.3.4 SEM分析 | 第57-59页 |
5.4 本章小结 | 第59-60页 |
第六章 热稳定性研究 | 第60-69页 |
6.1 前言 | 第60页 |
6.2 试验方法 | 第60-62页 |
6.2.1 试样制备 | 第60-61页 |
6.2.2 热稳定性试验 | 第61-62页 |
6.3 结果与分析 | 第62-68页 |
6.3.1 煅烧温度对试样质量的影响 | 第62-63页 |
6.3.2 煅烧温度对试样抗压强度的影响 | 第63-64页 |
6.3.3 微观分析 | 第64-68页 |
6.4 本章小结 | 第68-69页 |
第七章 结论、创新点与展望 | 第69-71页 |
7.1 结论 | 第69-70页 |
7.2 创新点 | 第70页 |
7.3 展望 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-75页 |
致谢 | 第75-76页 |
攻读学位期间研究成果 | 第76-77页 |