摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第14-21页 |
1.1 研究背景 | 第14-15页 |
1.2 防辐射材料研究现状 | 第15-18页 |
1.2.1 防辐射材料研究进展 | 第15-16页 |
1.2.2 防辐射水泥的研究现状 | 第16-17页 |
1.2.3 防辐射水泥研究中存在的问题 | 第17-18页 |
1.2.4 新型防辐射水泥的应用前景 | 第18页 |
1.3 研究课题介绍 | 第18-21页 |
1.3.1 选题的依据 | 第18-19页 |
1.3.2 课题目的及意义 | 第19页 |
1.3.3 研究内容与技术路线 | 第19-20页 |
1.3.4 课题来源 | 第20-21页 |
第2章 实验材料与研究方法 | 第21-26页 |
2.1 实验材料 | 第21页 |
2.2 试验仪器与设备 | 第21-23页 |
2.3 试验与测试方法 | 第23-26页 |
2.3.1 原材料处理 | 第23页 |
2.3.2 生料配比及熟料烧成 | 第23-24页 |
2.3.3 水泥试样制备 | 第24页 |
2.3.4 熟料中的f-CaO测定 | 第24页 |
2.3.5 矿物组成分析 | 第24页 |
2.3.6 微观形貌分析 | 第24-25页 |
2.3.7 熟料强度测试 | 第25-26页 |
第3章 B_2O_3对水泥熟料烧成的影响 | 第26-39页 |
3.1 实验方案设计 | 第26页 |
3.2 实验结果与分析 | 第26-32页 |
3.2.1 实验结果 | 第26-27页 |
3.2.2 生料的易烧性分析 | 第27-28页 |
3.2.3 熟料的XRD分析 | 第28-31页 |
3.2.4 熟料的SEM(EDS)分析 | 第31-32页 |
3.2.5 B_2O_3对生料易烧性和矿物结晶影响机制的探讨 | 第32页 |
3.3 含硼水泥熟料烧成动力学研究 | 第32-37页 |
3.3.1 动力学公式 | 第33-34页 |
3.3.2 动力学参数处理 | 第34-37页 |
3.4 本章小结 | 第37-39页 |
第4章 新型含硼防辐射水泥熟料矿物匹配研究 | 第39-50页 |
4.1 辐射与屏蔽 | 第39-43页 |
4.1.1 射线与屏蔽 | 第39-40页 |
4.1.2 屏蔽机理 | 第40-41页 |
4.1.3 硼元素概述 | 第41-42页 |
4.1.4 防辐射矿物相 | 第42-43页 |
4.2 实验方案设计 | 第43-45页 |
4.3 实验结果与分析 | 第45-49页 |
4.3.1 实验结果 | 第45-46页 |
4.3.2 正交结果分析 | 第46页 |
4.3.3 影响因素分析 | 第46-47页 |
4.3.4 熟料的XRD分析 | 第47-48页 |
4.3.5 熟料的SEM(EDS)分析 | 第48-49页 |
4.4 本章小结 | 第49-50页 |
第5章 新型含硼防辐射水泥熟料煅烧制度的研究 | 第50-57页 |
5.1 实验方案设计 | 第50-52页 |
5.2 实验结果与分析 | 第52-56页 |
5.2.1 实验结果 | 第52-53页 |
5.2.2 正交结果分析 | 第53-54页 |
5.2.3 熟料的XRD分析 | 第54-55页 |
5.2.4 熟料的SEM(EDS)分析 | 第55-56页 |
5.3 本章小结 | 第56-57页 |
第6章 新型含硼防辐射水泥的屏蔽性能表征 | 第57-62页 |
6.1 中子屏蔽性能测试 | 第57-59页 |
6.2 X含量对新型含硼水泥的防中子性能的影响 | 第59页 |
6.3 试样厚度对新型含硼水泥的防中子性能的影响 | 第59-60页 |
6.4 新型含硼防辐射水泥屏蔽机理探讨 | 第60页 |
6.5 本章小结 | 第60-62页 |
结论与展望 | 第62-64页 |
结论 | 第62-63页 |
展望 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-71页 |
附录 | 第71-72页 |
致谢 | 第72页 |