黏土吸附结合水动力学模型及机理研究
作者简介 | 第1-8页 |
摘要 | 第8-12页 |
ABSTRACT | 第12-20页 |
第一章 绪论 | 第20-33页 |
·选题依据与研究意义 | 第20-21页 |
·国内外研究现状 | 第21-28页 |
·黏土吸附结合水研究现状 | 第21-27页 |
·结合水类型与强度关系研究现状 | 第27-28页 |
·结合水类型变形关系研究现状 | 第28页 |
·发展趋势及存在问题 | 第28-30页 |
·发展趋势 | 第28-29页 |
·存在问题 | 第29-30页 |
·主要研究内容与技术路线 | 第30-33页 |
·研究内容 | 第30页 |
·技术路线 | 第30-32页 |
·论文的创新点 | 第32-33页 |
第二章 黏土的物理和电化学性质 | 第33-49页 |
·黏土矿物晶体结构 | 第33-37页 |
·黏土的基本物理性质 | 第37-39页 |
·黏土的电化学性质 | 第39-45页 |
·阳离子交换容量 | 第39-40页 |
·黏土的物相组成 | 第40-45页 |
·黏土与水的相互作用 | 第45-48页 |
·黏土表面电荷的形成 | 第45-46页 |
·水在黏土中的存在形式 | 第46页 |
·黏土与水的相互作用 | 第46-48页 |
·本章小结 | 第48-49页 |
第三章 黏土吸附结合水试验方案 | 第49-56页 |
·黏土自水蒸气中吸附结合水的试验仪器与方案 | 第49-53页 |
·试验仪器 | 第49-52页 |
·试验步骤 | 第52-53页 |
·黏土自土-水界面吸附结合水的试验仪器与方案 | 第53-54页 |
·试验仪器 | 第53-54页 |
·试验步骤 | 第54页 |
·结合水类型对黏土强度、变形影响的试验方案 | 第54-55页 |
·本章小结 | 第55-56页 |
第四章 黏土吸附结合水曲线模型 | 第56-82页 |
·黏土吸附结合水定量分析 | 第56-59页 |
·试验方法和基本原理 | 第56-57页 |
·试验结果分析 | 第57-59页 |
·Na-蒙脱土吸附结合水的曲线模型 | 第59-65页 |
·水蒸气中吸附结合水曲线模型 | 第59-64页 |
·土-水界面吸附结合水的曲线模型 | 第64-65页 |
·纯高岭土吸附结合水曲线模型 | 第65-69页 |
·滑带土吸附结合水曲线模型 | 第69-72页 |
·膨胀土吸附结合水曲线模型 | 第72-76页 |
·红色黏土吸附结合水曲线模型 | 第76-79页 |
·本章小结 | 第79-82页 |
第五章 水蒸气中吸附结合水动力学模型 | 第82-95页 |
·Na-蒙脱土吸附结合水动力学模型 | 第83-86页 |
·纯高岭土吸附结合水动力学模型 | 第86-87页 |
·滑带土吸附结合水动力学模型 | 第87-89页 |
·红色黏土吸附结合水动力学模型 | 第89-91页 |
·黏土吸附结合水动力学模型验证 | 第91-94页 |
·本章小结 | 第94-95页 |
第六章 黏土吸附结合水机理研究 | 第95-112页 |
·不同干燥方法影响吸附结合水机理 | 第95-100页 |
·水蒸气吸附试验 | 第95-96页 |
·吸附-脱附等温线 | 第96-97页 |
·比表面积 | 第97-98页 |
·孔隙表面分形维数 | 第98-100页 |
·不同气体吸附影响吸附结合水机理 | 第100-105页 |
·水蒸气吸附和氮气吸附试验 | 第100-101页 |
·吸附等温线 | 第101页 |
·比表面积 | 第101-104页 |
·孔隙表面分形维数 | 第104-105页 |
·孔隙特征影响吸附结合水机理 | 第105-110页 |
·水蒸气吸附和压汞试验 | 第106-107页 |
·水蒸气吸附孔隙特征 | 第107-109页 |
·压汞-退汞孔隙特征 | 第109-110页 |
·颗粒大小分布 | 第110页 |
·本章小结 | 第110-112页 |
第七章 黏土吸附结合水控制理论与方法 | 第112-118页 |
·黏土吸附结合水控制理论 | 第112-113页 |
·粘土吸附结合水控制方法 | 第113-118页 |
第八章 结论与展望 | 第118-121页 |
·结论 | 第118-120页 |
·展望 | 第120-121页 |
致谢 | 第121-122页 |
参考文献 | 第122-127页 |