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碱金属盐改性中低放高硼废液固化水泥水化机理研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第12-24页
    1.1 研究背景及意义第12-13页
        1.1.1 核能利用现状第12页
        1.1.2 核废液废物处理的意义第12-13页
    1.2 核废料固化方法研究现状第13-17页
        1.2.1 水泥固化第14-15页
        1.2.2 玻璃固化第15页
        1.2.3 沥青固化第15-16页
        1.2.4 塑料固化第16-17页
        1.2.5 人造岩石固化第17页
    1.3 水泥固化研究现状第17-19页
    1.4 硼酸缓凝水泥固化体研究现状第19-21页
    1.5 锂盐改性水泥固化体研究现状第21-22页
    1.6 研究目标与内容第22-24页
        1.6.1 研究目标及意义第22页
        1.6.2 研究内容第22-23页
        1.6.3 论文采用的研究方法第23-24页
第二章 高硼废液对水泥水化影响及机理研究第24-39页
    2.1 引言第24页
    2.2 实验原材料第24-26页
    2.3 实验方法第26-28页
        2.3.1 力学性能测试第26-27页
        2.3.2 水化热测试第27页
        2.3.3 多晶衍射仪(XRD)物相分析第27页
        2.3.4 TG-DSC综合热分析仪第27页
        2.3.5 红外光谱(IR)分析第27页
        2.3.6 扫描电子显微镜(SEM)测试第27-28页
    2.4 实验配合比设计第28-29页
    2.5 结果与分析第29-37页
        2.5.1 不同浓度硼酸对固化体抗压强度的影响第29页
        2.5.2 不同浓度硼酸对混合料水化热影响第29-30页
        2.5.3 XRD分析测试第30-31页
        2.5.4 FTIR对水化产物进行定性分析第31-33页
        2.5.5 TG-DSC定性和定量分析第33-36页
        2.5.6 SEM微观形貌分析第36-37页
    2.6 本章小结第37-39页
第三章 LiOH对固化体性能影响及机理研究第39-55页
    3.1 引言第39页
    3.2 实验原材料第39-40页
    3.3 实验方法第40页
        3.3.1 力学性能测试及微观分析方法第40页
        3.3.2 孔溶液压滤实验第40页
    3.4 不同类型锂盐对固化体性能影响第40-42页
        3.4.1 配合比设计第40-41页
        3.4.2 不同类型的锂盐对固化体抗压强度的影响第41-42页
        3.4.3 实验小结及下一步实验方案第42页
    3.5 LiOH对固化体性能影响及机理研究第42-53页
        3.5.1 配合比设计第42-43页
        3.5.2 不同浓度LiOH对固化体抗压强度的影响第43-44页
        3.5.3 不同浓度LiOH对固化体孔溶液 pH 值的影响第44-45页
        3.5.4 不同浓度LiOH对混合料水化热的影响第45-46页
        3.5.5 XRD对水化产物进行晶相分析第46-47页
        3.5.6 FTIR对水化产物进行定性分析第47-49页
        3.5.7 TG-DSC定性和定量分析第49-52页
        3.5.8 SEM微观形貌分析第52-53页
    3.6 本章小结第53-55页
第四章 LiCl对固化体性能影响及机理研究第55-67页
    4.1 实验原材料第55页
    4.2 实验方法第55页
        4.2.1 力学性能测试及微观分析方法第55页
    4.3 LiCl对固化体性能影响及机理研究第55-65页
        4.3.1 配合比设计第55-56页
        4.3.2 不同浓度LiCl对固化体抗压强度的影响第56-57页
        4.3.3 不同浓度LiCl对混合料水化热的影响第57页
        4.3.4 XRD对水化产物进行晶相分析第57-59页
        4.3.5 FTIR对水化产物进行定性分析第59-60页
        4.3.6 TG-DSC定性和定量分析第60-64页
        4.3.7 SEM微观形貌分析第64-65页
    4.4 本章小结第65-67页
第五章 pH值对高硼废液固化体性能影响及机理研究第67-77页
    5.1 引言第67页
    5.2 实验原材料第67页
    5.3 pH值对高硼废液固化体性能影响第67-69页
        5.3.1 配合比设计第67-68页
        5.3.2 pH值对固化体抗压强度的影响第68-69页
    5.4 pH值对固化体性能影响的机理研究第69-75页
        5.4.1 XRD对水化产物进行晶相分析第69-71页
        5.4.2 FTIR对水化产物进行定性分析第71-73页
        5.4.3 TG-DSC定性和定量分析第73-75页
    5.5 本章小结第75-77页
第六章 结论与展望第77-79页
    6.1 结论第77-78页
    6.2 展望第78-79页
致谢第79-80页
参考文献第80-84页
附录第84页

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