摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-21页 |
1.1 课题研究的背景与意义 | 第10-12页 |
1.2 灌浆材料的概况 | 第12-14页 |
1.2.1 灌浆材料的概念 | 第12页 |
1.2.2 灌浆材料的发展 | 第12-14页 |
1.3 磷铝酸盐水泥研究现状 | 第14-19页 |
1.3.1 磷铝酸盐水泥(PALC)熟料的研究 | 第15页 |
1.3.2 磷铝酸盐水泥水化过程的研究 | 第15-16页 |
1.3.3 磷铝酸盐水泥的耐久性能研究 | 第16-17页 |
1.3.4 PALC和OPC复合水泥的研究 | 第17-19页 |
1.4 研究目标、内容与技术路线 | 第19-21页 |
1.4.1 研究目标 | 第19页 |
1.4.2 研究内容 | 第19-20页 |
1.4.3 技术路线 | 第20-21页 |
第二章 实验材料及实验方法 | 第21-26页 |
2.1 实验原材料 | 第21-23页 |
2.1.1 水泥 | 第21页 |
2.1.2 微研磨介质 | 第21页 |
2.1.3 矿物掺合料 | 第21-23页 |
2.1.4 外加剂 | 第23页 |
2.2 主要实验仪器和设备 | 第23-24页 |
2.3 实验方法 | 第24-26页 |
2.3.1 宏观测试方法 | 第24-25页 |
2.3.2 微观测试方法 | 第25-26页 |
第三章 超细磷铝酸盐水泥的制备 | 第26-36页 |
3.1 磷铝酸盐水泥的烧制 | 第26-27页 |
3.2 超细磷铝酸盐水泥制备的研究 | 第27-32页 |
3.2.1 助磨剂的助磨效果 | 第27页 |
3.2.2 助磨剂对磷铝酸盐水泥颗粒分布的影响 | 第27-30页 |
3.2.3 最佳助磨剂的选择 | 第30-32页 |
3.3 超细磷铝酸盐水泥基本性能 | 第32-34页 |
3.3.1 宏观性能分析 | 第32页 |
3.3.2 微观结构分析 | 第32-34页 |
3.4 本章小结 | 第34-36页 |
第四章 磷铝酸盐水泥灌浆材料的制备 | 第36-59页 |
4.1 保水性调控 | 第37-42页 |
4.1.1 水灰比 | 第37-38页 |
4.1.2 保水剂 | 第38-39页 |
4.1.3 减水剂 | 第39-40页 |
4.1.4 矿物掺合料 | 第40-41页 |
4.1.5 膨胀剂 | 第41-42页 |
4.2 流变性调控 | 第42-47页 |
4.2.1 水灰比 | 第42页 |
4.2.2 膨胀剂 | 第42-43页 |
4.2.3 保水剂 | 第43-45页 |
4.2.4 减水剂 | 第45页 |
4.2.5 掺合料 | 第45-47页 |
4.3 力学性能 | 第47-53页 |
4.3.1 掺合料 | 第47-49页 |
4.3.2 膨胀剂 | 第49-51页 |
4.3.3 减水剂 | 第51-52页 |
4.3.4 保水剂 | 第52-53页 |
4.4 体积稳定性能 | 第53-55页 |
4.4.1 减水剂 | 第53-54页 |
4.4.2 膨胀剂 | 第54-55页 |
4.5 灌浆液的酸碱值PH | 第55页 |
4.6 高放废物深地质处置超细磷铝酸盐水泥灌浆材料的制备 | 第55-58页 |
4.6.1 微观结构 | 第56-58页 |
4.7 本章小结 | 第58-59页 |
第五章 GRPCSM的制备与性能研究 | 第59-73页 |
5.1 实验原料 | 第59页 |
5.2 磷铝酸盐水泥灌浆材料宏观性能研究 | 第59-67页 |
5.2.1 保水性能 | 第59-61页 |
5.2.2 可灌性能 | 第61-62页 |
5.2.3 流变性能 | 第62-63页 |
5.2.4 力学性能 | 第63-65页 |
5.2.5 体积稳定性能 | 第65-66页 |
5.2.6 水化热 | 第66-67页 |
5.2.7 复合灌浆材料的酸碱值PH | 第67页 |
5.3 磷铝酸盐水泥灌浆材料水化物微观结构分析 | 第67-71页 |
5.3.1 物相分析 | 第67-69页 |
5.3.2 SEM形貌分析 | 第69-71页 |
5.4 GRPCSM灌浆材料的最优配方 | 第71页 |
5.5 本章小结 | 第71-73页 |
第六章 结论 | 第73-76页 |
致谢 | 第76-77页 |
参考文献 | 第77-81页 |
攻读硕士期间科研成果 | 第81页 |
发表论文 | 第81页 |
申请专利 | 第81页 |