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利用废弃加气混凝土制备硅酸钙绝热材料

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
1 绪论第10-19页
    1.1 课题背景第10页
    1.2 废弃加气混凝土第10-12页
        1.2.1 加气混凝土第10-11页
        1.2.2 废弃加气混凝土形成过程第11页
        1.2.3 废弃加气混凝土的国内外利用现状第11-12页
    1.3 锆渣第12-14页
        1.3.1 锆渣形成过程第12-13页
        1.3.2 锆渣的利用现状第13-14页
        1.3.3 锆渣利用的发展前景第14页
    1.4 硅酸钙绝热材料第14-17页
        1.4.1 硅酸钙绝热材料的发展现状第14-15页
        1.4.2 托贝莫来石型硅酸钙绝热材料第15-17页
    1.5 本课题的研究内容及意义第17-19页
        1.5.1 本课题的研究内容第17-18页
        1.5.2 本课题的研究意义第18-19页
2 实验原料与方法第19-29页
    2.1 实验原料第19-21页
        2.1.1 硅质原料第19页
        2.1.2 钙质原料第19页
        2.1.3 添加剂第19页
        2.1.4 实验设备第19-21页
    2.2 实验方案第21-22页
        2.2.1 硅酸钙绝热制品制备研究第21-22页
        2.2.2 托贝莫来石矿物相高温微结构变化及再水化研究第22页
    2.3 样品的表征第22-29页
        2.3.1 容重及孔隙率第22-23页
        2.3.2 抗折强度测试第23-24页
        2.3.3 线收缩率测定第24-25页
        2.3.4 导热系数测定第25-26页
        2.3.5 X射线物相分析第26页
        2.3.6 扫描电子显微镜分析第26-27页
        2.3.7 透射电子显微镜分析第27页
        2.3.8 BET比表面积及孔径测试第27-29页
3 硅酸钙绝热材料制备研究第29-50页
    3.1 固体废弃物性能研究及处理第29-34页
        3.1.1 废弃加气混凝土性能研究及处理第29-32页
        3.1.2 锆渣性能研究及处理第32-34页
    3.2 利用废弃砂加气混凝土—硅藻土制备硅酸钙绝热材料第34-39页
        3.2.1 硅酸钙绝热材料物相分析第34-35页
        3.2.2 硅酸钙绝热材料容重、孔隙率和抗折强度第35-36页
        3.2.3 硅酸钙绝热材料导热系数分析第36-37页
        3.2.4 硅酸钙绝热材料比表面积及孔径分析第37-39页
    3.3 利用废弃砂加气混凝土—锆渣制备硅酸钙绝热材料第39-41页
        3.3.1 硅酸钙绝热材料物相分析第40页
        3.3.2 硅酸钙材料导热系数分析第40-41页
        3.3.3 硅酸钙绝热材料比表面积及孔径分析第41页
    3.4 废弃加气混凝土高温煅烧活化制备硅酸钙绝热材料研究第41-45页
        3.4.1 X射线物相分析第42-43页
        3.4.2 材料线收缩率和导热性能研究第43-45页
    3.5 硅酸钙绝热材料添加剂研究第45-48页
        3.5.1 纤维对材料抗折强度的影响第45-47页
        3.5.2 粘接剂对材料抗折强度的影响第47-48页
    3.6 本章小结第48-50页
4 托贝莫来石(11.3 A)晶体高温煅烧微结构变化第50-61页
    4.1 托贝莫来石(11.3 A)晶体制备第50-51页
    4.2 X射线衍射分析第51-52页
    4.3 扫描电镜、能谱分析第52-56页
    4.4 透射电镜分析第56-58页
    4.5 微结构变化分析第58-60页
    4.6 本章小结第60-61页
5 托贝莫来石(11.3 A)晶体高温脱水相再水化研究第61-72页
    5.1 再水化实验方案第61-62页
    5.2 再水化过程保温不同时间产物X射线衍射第62页
    5.3 再水化过程保温不同时间产物盐酸不溶物第62-64页
    5.4 再水化过程保温不同时间产物有效钙含量第64-65页
    5.5 再水化过程保温不同时间产物扫描电镜第65-66页
    5.6 再水化过程保温不同时间产物透射电镜第66-68页
    5.7 再水化过程保温不同时间产物BET比表面积第68-69页
    5.8 再水化过程保温不同时间产物结合水含量第69-71页
    5.9 本章小结第71-72页
6 结论及展望第72-75页
    6.1 结论第72-73页
    6.2 创新点第73页
    6.3 展望第73-75页
致谢第75-76页
参考文献第76-81页
附录第81页

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