第1章 绪论 | 第1-21页 |
·生态环境建筑材料与可持续发展 | 第10页 |
·粉煤灰的来源及理化特性 | 第10-13页 |
·粉煤灰的理化特性 | 第11页 |
·粉煤灰中晶体矿物的形成与来源 | 第11-13页 |
·国内外粉煤灰资源化利用的进展与现状 | 第13-16页 |
·粉煤灰作建筑材料的应用 | 第13-15页 |
·粉煤灰的农业应用 | 第15页 |
·粉煤灰在环境保护方面的应用 | 第15-16页 |
·粉煤灰的其他应用 | 第16页 |
·课题提出的目的及意义 | 第16-19页 |
·课题研究的主要内容、方法及技术路线 | 第19-21页 |
第2章 高碳湿排粉煤灰-电石渣复合改性材料的研制 | 第21-31页 |
·复合改性材料体系的设计 | 第21页 |
·主要原材料及性能评价 | 第21-23页 |
·粉煤灰 | 第21-22页 |
·电石渣 | 第22-23页 |
·复合改性材料的试验室探索研究 | 第23-25页 |
·复合改性材料的工业性试验 | 第25-29页 |
·复合改性材料工业试验的工艺流程选择 | 第25-26页 |
·主要工艺控制参数的优化 | 第26-27页 |
·工业试验情况 | 第27-28页 |
·复合改性材料矿物的形成机理分析 | 第28-29页 |
·小结 | 第29-31页 |
第3章 复合改性材料作铝硅质原料配料烧制高强水泥熟料的试验 | 第31-48页 |
·我国实施ISO强度检验标准对水泥强度的影响 | 第31-32页 |
·复合改性材料配料的生料易烧性能 | 第32-39页 |
·原料的产地及化学成份 | 第32页 |
·原料处理 | 第32-33页 |
·主要原料的岩相分析 | 第33-34页 |
·配料方案 | 第34页 |
·配料计算 | 第34-35页 |
·生料制备 | 第35-36页 |
·生料成份、熟料率值及矿物组成 | 第36-37页 |
·小型试验窑试验 | 第37页 |
·高温电炉试验 | 第37-38页 |
·易烧性试验结果分析 | 第38-39页 |
·复合改性材料配料的熟料矿物组成与特征 | 第39-46页 |
·熟料的化学成份、矿物组成及率值 | 第39-40页 |
·熟料的岩相鉴定及XRD分析结果 | 第40-44页 |
·熟料形成热效应分析 | 第44-46页 |
·熟料煅烧过程与机理 | 第46页 |
·磨制水泥的物理性能 | 第46-47页 |
·小结 | 第47-48页 |
第4章 高掺量复合改性材料高强水泥的配制 | 第48-51页 |
·水泥的组分材料 | 第48页 |
·高碳湿排粉煤灰-电石渣复合改性材料 | 第48页 |
·水泥熟料 | 第48页 |
·石膏 | 第48页 |
·高掺量复合改性材料高强水泥的配制 | 第48-49页 |
·高掺量复合改性材料高强水泥的主要性能 | 第49-50页 |
·结论 | 第50-51页 |
第5章 高碳湿排粉煤灰-电石渣复合改性材料制备砌筑水泥的研究 | 第51-55页 |
·砌筑水泥的定义与用处 | 第51页 |
·利用高碳湿排粉煤灰-电石渣复合改性材料配制砌筑水泥 | 第51-52页 |
·利用高碳湿排粉煤灰-电石渣复合改性材料生产的砌筑水泥主要性能 | 第52-54页 |
·复合改性材料掺量对砌筑水泥性能的影响 | 第52-53页 |
·复合改性材料和原状粉煤灰对砌筑水泥的性能影响比较研究 | 第53-54页 |
·小结 | 第54-55页 |
第6章 利用高掺量复合改性材料高强水泥配制高性能砼 | 第55-62页 |
·高性能砼的含义 | 第55-56页 |
·高性能混凝土的研制 | 第56-58页 |
·原材料 | 第56-57页 |
·水泥、复合改性材料与高效减水剂的适应性研究 | 第57-58页 |
·高性能混凝土的配合比 | 第58页 |
·混凝土的耐久性 | 第58-61页 |
·抗冻融性 | 第58-59页 |
·混凝土的抗渗性 | 第59页 |
·混凝土的收缩 | 第59-60页 |
·混凝土的抗硫酸盐侵蚀性 | 第60-61页 |
·小结 | 第61-62页 |
第7章 环境效益及经济效益分析 | 第62-65页 |
·环境效益分析 | 第62-63页 |
·节约耕地 | 第62页 |
·节约资源 | 第62-63页 |
·减少CO_2排放 | 第63页 |
·经济效益分析 | 第63-65页 |
第8章 结论 | 第65-67页 |
参考文献 | 第67-71页 |
附录: 本人从事水泥工艺专业工作及相关论文发表情况 | 第71-74页 |
致谢 | 第74页 |