摘要 | 第4-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-19页 |
1.1 地质聚合物概述 | 第10-14页 |
1.1.1 地质聚合物 | 第10-11页 |
1.1.2 地质聚合物的性能及应用 | 第11-13页 |
1.1.3 地质聚合物研究趋势 | 第13-14页 |
1.2 秸秆保温材料研究现状 | 第14-16页 |
1.2.1 秸秆综合利用现状 | 第14-15页 |
1.2.2 秸秆地质聚合物研究现状 | 第15-16页 |
1.3 粉煤灰基地质聚合物研究现状 | 第16-19页 |
1.3.1 粉煤灰综合利用现状 | 第16-17页 |
1.3.2 粉煤灰基地质聚合物研究现状 | 第17-19页 |
第二章 课题研究背景意义 | 第19-23页 |
2.1 课题研究背景 | 第19-21页 |
2.2 课题研究目的及意义 | 第21-23页 |
第三章 实验原材料及实验方法 | 第23-31页 |
3.1 实验内容 | 第23-24页 |
3.2 实验原料 | 第24-28页 |
3.2.1 偏高岭土 | 第24页 |
3.2.2 粉煤灰 | 第24-27页 |
3.2.3 秸秆 | 第27页 |
3.2.4 碱性激发剂 | 第27-28页 |
3.3 地质聚合物制备工艺 | 第28-29页 |
3.4 实验主要仪器及设备 | 第29-31页 |
第四章 粉煤灰部分取代偏高岭土合成秸秆地质聚合物工艺研究 | 第31-42页 |
4.1 地质聚合物合成实验 | 第31-37页 |
4.1.1 实验内容与方法 | 第31-32页 |
4.1.2 地质聚合物的特性 | 第32-34页 |
4.1.3 粉煤灰部分取代对地质聚合物抗压强度的影响 | 第34-35页 |
4.1.4 秸秆掺量对地质聚合物抗压强度的影响 | 第35-37页 |
4.2 保温性能实验 | 第37-40页 |
4.2.1 实验内容与方法 | 第37-38页 |
4.2.2 秸秆掺量对地质聚合物保温性能的影响 | 第38-40页 |
4.2.3 粉煤灰取代对秸秆地质聚合物保温性能的影响 | 第40页 |
4.3 本章小结 | 第40-42页 |
第五章 粉煤灰部分取代偏高岭土合成秸秆地质聚合物耐高温性能研究 | 第42-65页 |
5.1 耐高温实验内容与方法 | 第42-44页 |
5.2 物理和机械性能 | 第44-49页 |
5.2.1 定性现象 | 第44-46页 |
5.2.2 抗压强度 | 第46-47页 |
5.2.3 密度与开孔孔隙率测试 | 第47-48页 |
5.2.4 吸水率 | 第48-49页 |
5.3 微观结构 | 第49-54页 |
5.3.1 扫描电镜(SEM)分析 | 第49-51页 |
5.3.2 压汞法(MIP)分析 | 第51-54页 |
5.4 热行为 | 第54-55页 |
5.5 物相变化 | 第55-62页 |
5.4.1 X射线衍射(XRD)分析 | 第55-58页 |
5.4.2 傅立叶红外光谱(FTIR)分析 | 第58-62页 |
5.6 Na_2O/SiO_2摩尔比和L/S比的影响 | 第62-63页 |
5.7 本章小结 | 第63-65页 |
第六章 结论与展望 | 第65-69页 |
6.1 结论 | 第65-67页 |
6.2 创新点 | 第67页 |
6.3 展望 | 第67-69页 |
参考文献 | 第69-76页 |
致谢 | 第76-77页 |
攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第77页 |