中文摘要 Ⅰ | 第1-6页 |
英文摘要 III | 第6-11页 |
1 引言 | 第11-29页 |
1.1 建材行业的可持续发展 | 第11-16页 |
1.2 流化床燃煤固硫技术产生的背景 | 第16-22页 |
1.2.1二 氧化硫的危害 | 第16-17页 |
1.2.2 燃煤脱硫技术 | 第17-20页 |
1.2.3 流化床燃煤固硫技术 | 第20-22页 |
1.3 流化床燃煤固硫渣的利用途径 | 第22-24页 |
1.4 流化床燃煤固硫渣研究和利用的迫切性 | 第24-26页 |
1.5 本论文研究的提出 | 第26-28页 |
1.6 本论文的研究内容 | 第28-29页 |
2 原材料与试验方法 | 第29-34页 |
2.1 原材料 | 第29-31页 |
2.2 试验方法 | 第31-34页 |
3 流化床燃煤固硫渣基本性质的研究 | 第34-50页 |
3.1 物理性质 | 第34-39页 |
3.1.1 细度 | 第34-35页 |
3.1.2 颗粒形貌 | 第35-37页 |
3.1.3 密度、吸水率与坚固性 | 第37-38页 |
3.1.4 颜色 | 第38页 |
3.1.5 易磨性 | 第38-39页 |
3.2 化学性质 | 第39-40页 |
3.3矿物组成 | 第40-42页 |
3.4 燃煤固硫渣中f-CaO和SO3的存在状态 | 第42-49页 |
3.4.1 f-CaO的存在形态 | 第42-47页 |
3.4.2 SO3的存在状态 | 第47-49页 |
3.5 燃煤固硫渣特殊性分析 | 第49-50页 |
4 流化床燃煤固硫渣活性评定与激发的研究 | 第50-80页 |
4.1 流化床燃煤固硫渣的活性 | 第50-51页 |
4.1.1 火山灰活性 | 第50页 |
4.1.2 自硬性 | 第50-51页 |
4.2 流化床燃煤固硫渣活性评定方法 | 第51-61页 |
4.2.1 现行评定方法 | 第51-53页 |
4.2.2 现行活性评定方法评定燃煤固硫渣活性的局限性 | 第53-55页 |
4.2.3 流化床燃煤固硫渣活性评定方法 | 第55-61页 |
4.3 流化床燃煤固硫渣活性的激发 | 第61-79页 |
4.3.1 影响燃煤固硫渣活性的主要因素 | 第62-68页 |
4.3.2 燃煤固硫渣活性的激发 | 第68-79页 |
4.4 本章小结 | 第79-80页 |
5 流化床燃煤固硫渣膨胀机理与影响因素的研究 | 第80-106页 |
5.1 燃煤固硫渣的膨胀机理 | 第80-90页 |
5.1.1 燃煤固硫渣的膨胀 | 第80-82页 |
5.1.2 燃煤固硫渣膨胀机理研究 | 第82-89页 |
5.1.3 燃煤固硫渣膨胀机理小结 | 第89-90页 |
5.2 燃煤固硫渣膨胀影响因素的研究 | 第90-104页 |
5.2.1 细度 | 第90-91页 |
5.2.2 活性掺合材 | 第91-97页 |
5.2.3 掺加水泥熟料 | 第97-99页 |
5.2.4 养护制度 | 第99-102页 |
5.2.5 碱度 | 第102-104页 |
5.2.6 燃煤固硫渣膨胀影响因素的小结 | 第104页 |
5.3 本章小结 | 第104-106页 |
6 流化床燃煤固硫渣建材资源化探讨 | 第106-133页 |
6.1 在混凝土中的利用 | 第106-124页 |
6.1.1 作混凝土骨料 | 第106-117页 |
6.1.2 作混凝土掺合材 | 第117-124页 |
6.2 在建筑砂浆中的利用 | 第124-129页 |
6.2.1 粉煤灰掺量与强度的关系 | 第124-125页 |
6.2.2 燃煤固硫渣-粉煤灰抹面砂浆的配制 | 第125-126页 |
6.2.3 燃煤固硫渣-粉煤灰抹面砂浆的收缩抗裂性能 | 第126-127页 |
6.2.4 燃煤固硫渣-粉煤灰抹面砂浆的耐水性能 | 第127-128页 |
6.2.5 小结 | 第128-129页 |
6.3 作为公路路基的初步探讨 | 第129-133页 |
6.3.1 试验室研究 | 第129-130页 |
5.3.2 现场试验研究 | 第130-132页 |
6.3.3 小结 | 第132-133页 |
7 结论 | 第133-135页 |
致谢 | 第135-136页 |
参考文献 | 第136-140页 |
附:1.王智在攻读博士学位期间发表的论文目录 | 第140-142页 |
2. 王智在攻读博士学位期间主持或参加的科研项目剂获奖情况 | 第142页 |