锰渣稳定化及制备磷酸盐多孔材料的研究
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 文献综述 | 第10-23页 |
1.1 引言 | 第10页 |
1.2 锰渣的产生及污染现状 | 第10-12页 |
1.2.1 锰渣的产生 | 第10-11页 |
1.2.2 锰渣污染现状 | 第11-12页 |
1.3 重金属稳定化技术 | 第12-14页 |
1.3.1 液相稳定化技术 | 第12-13页 |
1.3.2 半液半固稳定化技术 | 第13-14页 |
1.3.3 固相稳定化技术 | 第14页 |
1.4 锰渣资源化利用现状 | 第14-17页 |
1.4.1 回收有价成分 | 第14-15页 |
1.4.2 制作肥料 | 第15页 |
1.4.3 制备胶凝材料 | 第15-17页 |
1.5 新型磷酸盐胶凝材料研究现状 | 第17-21页 |
1.5.1 浇注磷酸盐材料 | 第18-19页 |
1.5.2 磷酸盐耐火砖 | 第19-21页 |
1.6 研究思路及内容 | 第21-23页 |
1.6.1 研究思路 | 第21页 |
1.6.2 研究内容 | 第21-23页 |
2 实验研究方法 | 第23-29页 |
2.1 实验原料、主要化学试剂与仪器设备 | 第23-24页 |
2.1.1 实验原料 | 第23页 |
2.1.2 主要化学试剂 | 第23页 |
2.1.3 主要仪器设备 | 第23-24页 |
2.2 实验研究 | 第24-27页 |
2.3.1 热性质研究实验 | 第24页 |
2.3.2 氧化稳定化实验 | 第24-25页 |
2.3.3 锰渣-磷酸盐多孔材料的制备 | 第25-27页 |
2.3 检测与分析方法 | 第27-29页 |
2.3.1 水分、密度和粒径等测定方法 | 第27页 |
2.3.2 浸出毒性及稳定化效果分析 | 第27页 |
2.3.3 物相、微观结构与热性能分析 | 第27页 |
2.3.4 材料强度的测定 | 第27页 |
2.3.5 材料显气孔率、体积密度、吸水率的测定 | 第27-28页 |
2.4.6 氧化还原电位测定 | 第28-29页 |
3 锰渣理化性质 | 第29-38页 |
3.1 基本物理性质 | 第29-30页 |
3.1.1 水分、密度与粒径分布 | 第29页 |
3.1.2 微观形貌 | 第29-30页 |
3.2 物相组成 | 第30-32页 |
3.2.1 主要成分 | 第30-31页 |
3.2.2 矿物相组成 | 第31-32页 |
3.3 热性质 | 第32-36页 |
3.3.1 热解性质 | 第32-33页 |
3.3.2 热相变性质 | 第33-35页 |
3.3.3 型态转变 | 第35-36页 |
3.5 浸出特性 | 第36-37页 |
3.6 小结 | 第37-38页 |
4 锰渣氧化稳定化 | 第38-54页 |
4.1 空气氧化稳定化 | 第38-43页 |
4.1.1 碱剂量对锰渣稳定化效果的影响 | 第38-40页 |
4.1.2 空气量对锰渣稳定效果的影响 | 第40-42页 |
4.1.3 氧化时间对锰渣稳定效果的影响 | 第42-43页 |
4.2 高锰酸钾氧化稳定化 | 第43-46页 |
4.2.1 碱剂量对锰渣稳定效果的影响 | 第43-45页 |
4.2.2 高锰酸钾量对锰渣稳定效果的影响 | 第45页 |
4.2.4 氧化时间对锰渣稳定效果的影响 | 第45-46页 |
4.3 锰物相转变机理 | 第46-53页 |
4.3.1 氧化还原电位E_h-pH关系 | 第46-49页 |
4.3.2 氧化产物分析 | 第49-51页 |
4.3.3 锰沉淀氧化转变历程 | 第51-53页 |
4.4 小结 | 第53-54页 |
5 锰渣-磷酸盐新型多孔材料制备 | 第54-63页 |
5.1 材料制备工艺研究 | 第54-59页 |
5.1.1 磷酸二氢铝浓度对材料性能的影响 | 第54-55页 |
5.1.2 水灰比对材料性能的影响 | 第55-56页 |
5.1.3 发泡剂量对材料性能的影响 | 第56-57页 |
5.1.4 固化条件对材料性能的影响 | 第57-59页 |
5.2 胶凝固化机理 | 第59-62页 |
5.2.1 物相组成 | 第59-60页 |
5.2.2 微观形貌 | 第60-61页 |
5.2.3 红外分析 | 第61-62页 |
5.3 小结 | 第62-63页 |
6 结论与建议 | 第63-65页 |
6.1 结论 | 第63页 |
6.2 建议 | 第63-65页 |
参考文献 | 第65-69页 |
攻读学位期间主要研究成果 | 第69-70页 |
致谢 | 第70页 |