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 |