摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-19页 |
1.1 研究背景与目的意义 | 第9-11页 |
1.2 国内外研究概况 | 第11-15页 |
1.2.1 铁尾矿的性质及综合利用现状 | 第11-13页 |
1.2.2 磷渣的性质及综合利用现状 | 第13-14页 |
1.2.3 石灰石的性质及综合利用现状 | 第14-15页 |
1.3 以往研究存在的问题 | 第15-16页 |
1.4 研究目标、内容及技术路线 | 第16-19页 |
1.4.1 研究目标 | 第16页 |
1.4.2 研究内容 | 第16-18页 |
1.4.3 技术路线 | 第18-19页 |
第二章 试验材料及试验方法 | 第19-28页 |
2.1 试验原材料 | 第19-25页 |
2.1.1 北京密云铁尾矿 | 第19-20页 |
2.1.2 贵州宏福磷渣 | 第20-21页 |
2.1.3 石灰石 | 第21-22页 |
2.1.4 石膏 | 第22页 |
2.1.5 碎石 | 第22-23页 |
2.1.6 砂 | 第23-24页 |
2.1.7 胶凝材料 | 第24页 |
2.1.8 外加剂 | 第24页 |
2.1.9 拌合水 | 第24-25页 |
2.2 试验方法 | 第25-28页 |
2.2.1 复合掺合料物理性能及力学性能测试方法 | 第25页 |
2.2.2 混凝土集料性质测试方法 | 第25页 |
2.2.3 普通混凝土性能测试方法 | 第25-26页 |
2.2.4 微观结构与化学测试方法 | 第26-28页 |
第三章 铁尾矿基复合掺合料的制备技术研究 | 第28-53页 |
3.1 试验方案的确定 | 第28-29页 |
3.2 细度对铁尾矿粉活性的影响 | 第29-34页 |
3.3 复合化对单磨TPCA活性及其增强效应的影响 | 第34-40页 |
3.3.1 细度组合优化正交实验 | 第34-38页 |
3.3.2 原料配比优化平行实验 | 第38-40页 |
3.4 粉磨工艺对单磨TPCA活性及其增强效应的影响 | 第40-42页 |
3.5 TPCA梯级粉磨优化制备技术研究 | 第42-51页 |
3.5.1 梯级粉磨顺序对TPCA增强效应的影响 | 第42-45页 |
3.5.2 梯级粉磨能耗对TPCA增强效应的影响 | 第45-49页 |
3.5.3 助磨剂的影响 | 第49-51页 |
3.6 本章小结 | 第51-53页 |
第四章 铁尾矿基复合掺合料混凝土性能的研究 | 第53-67页 |
4.1 不同强度等级TPCA混凝土的配制 | 第53-56页 |
4.2 TPCA与粉煤灰、矿渣粉复合掺合料混凝土力学性能对比 | 第56-60页 |
4.4 TPCA与粉煤灰、矿渣粉复合掺合料混凝土耐久性能对比 | 第60-65页 |
4.4.1 抗碳化性能 | 第60-62页 |
4.4.2 抗氯离子渗透性 | 第62-63页 |
4.4.3 抗冻性 | 第63-65页 |
4.5 本章小结 | 第65-67页 |
第五章 铁尾矿基复合掺合料(TPCA)的水化硬化机理研究 | 第67-75页 |
5.1 纯尾矿粉和TPCA水化热 | 第67-70页 |
5.1.1 制样 | 第68页 |
5.1.2 结果及分析讨论 | 第68-70页 |
5.2 纯尾矿粉和TPCA的水化浆体强度 | 第70-71页 |
5.2.1 制样 | 第70-71页 |
5.2.2 结果及分析 | 第71页 |
5.3 纯尾矿粉和TPCA的水化试样XRD图 | 第71-73页 |
5.4 纯尾矿粉和TPCA的水化试样SEM图 | 第73-74页 |
5.5 本章小结 | 第74-75页 |
第六章 结论及展望 | 第75-77页 |
6.1 结论 | 第75-76页 |
6.2 展望 | 第76-77页 |
致谢 | 第77-78页 |
参考文献 | 第78-81页 |