摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-20页 |
1.1 研究背景及意义 | 第10-12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-17页 |
1.2.1 熟料中氧化镁存在形态及含量 | 第12-13页 |
1.2.2 MgO与SO_3对熟料烧成的影响 | 第13-14页 |
1.2.3 MgO与SO_3固溶量对C3S晶型的影响 | 第14-15页 |
1.2.4 现有对高镁水泥的解决途径 | 第15-17页 |
1.3 本课题研究目的、内容及技术路线 | 第17-20页 |
1.3.1 研究目的 | 第17页 |
1.3.2 研究内容 | 第17-18页 |
1.3.3 技术路线 | 第18-20页 |
2 原料及实验分析方法 | 第20-26页 |
2.1 原材料及主要实验仪器 | 第20-21页 |
2.1.1 原材料 | 第20-21页 |
2.1.2 主要实验仪器 | 第21页 |
2.2 主要实验分析方法 | 第21-26页 |
2.2.1 MgO总量测定 | 第21-22页 |
2.2.2 f-MgO的测定 | 第22页 |
2.2.3 各矿物相中MgO固溶量测定 | 第22-23页 |
2.2.4 硅酸盐相的萃取 | 第23-24页 |
2.2.5X射线衍射分析 | 第24页 |
2.2.6 岩相分析 | 第24-25页 |
2.2.7 扫描电镜分析 | 第25-26页 |
3 不同煅烧工艺下高镁熟料质量统计及分析 | 第26-36页 |
3.1 引言 | 第26-27页 |
3.2 XDL工艺系统煅烧熟料质量统计及分析 | 第27-29页 |
3.2.1 陕西阳山庄尧柏水泥熟料质量统计及分析 | 第27-28页 |
3.2.2 甘肃三易水泥熟料质量统计及分析 | 第28-29页 |
3.3 NSP工艺系统煅烧熟料质量统计及分析 | 第29-31页 |
3.3.1 甘肃平凉祁连山水泥熟料质量统计及分析 | 第29-30页 |
3.3.2 陕西韩禹建材水泥熟料质量统计及分析 | 第30-31页 |
3.4 熟料中氧化镁总量与熟料强度关系 | 第31-34页 |
3.5 不同煅烧工艺下MGO在熟料各矿物相中的固溶量 | 第34-35页 |
3.6 本章小结 | 第35-36页 |
4 高镁石灰石在不同煅烧工艺下所生成熟料的差异性研究 | 第36-44页 |
4.1 引言 | 第36页 |
4.2 实验 | 第36页 |
4.2.1 实验原材料 | 第36页 |
4.2.2 实验主要使用仪器 | 第36页 |
4.3 实验方法 | 第36-37页 |
4.4 实验结果及分析 | 第37-42页 |
4.4.1 熟料中MgO总量和方镁石含量 | 第37-38页 |
4.4.2 两种系统熟料的XRD图谱 | 第38页 |
4.4.3 两种系统熟料的岩相分析 | 第38-40页 |
4.4.4 两种系统熟料的SEM分析 | 第40页 |
4.4.5 两种系统熟料的胶砂试验结果 | 第40-41页 |
4.4.6 两种系统熟料硅酸盐相的XRD分析 | 第41-42页 |
4.4.7 两种系统熟料化学分析 | 第42页 |
4.5 本章小结 | 第42-44页 |
5 SO_3掺杂对高镁熟料方镁石含量、C3S尺寸及晶型的影响 | 第44-52页 |
5.1 引言 | 第44页 |
5.2 实验 | 第44页 |
5.2.1 实验原料 | 第44页 |
5.2.2 实验主要仪器 | 第44页 |
5.3 实验方法 | 第44-45页 |
5.4 实验结果及分析 | 第45-51页 |
5.4.1 熟料化学分析 | 第45-46页 |
5.4.2 熟料XRD分析 | 第46页 |
5.4.3 熟料岩相分析 | 第46-49页 |
5.4.4 熟料硅酸盐相的XRD分析及胶砂试验分析 | 第49-51页 |
5.5 本章小结 | 第51-52页 |
6 结论及展望 | 第52-54页 |
6.1 结论 | 第52-53页 |
6.2 展望 | 第53-54页 |
参考文献 | 第54-60页 |
个人简历及学术成果 | 第60-62页 |
致谢 | 第62页 |