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钢渣中碱性矿物碳酸化及产物衍变规律研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
主要符号表第19-20页
1 绪论第20-53页
    1.1 研究背景及意义第20-23页
        1.1.1 二氧化碳与全球变暖第20-21页
        1.1.2 钢渣与环境污染第21-22页
        1.1.3 研究的意义第22-23页
    1.2 钢渣的理化特性及应用现状第23-35页
        1.2.1 钢渣的产生及处理第23-27页
        1.2.2 钢渣的物理、化学性质第27-33页
        1.2.3 钢渣的应用现状及难点第33-35页
    1.3 矿物碳酸化第35-49页
        1.3.1 原材料选择第37-38页
        1.3.2 矿物碳酸化工艺第38-41页
        1.3.3 固体废弃物碳酸化第41-47页
        1.3.4 碳酸化养护钢渣等建筑材料制品第47-49页
    1.4 碳酸化钢渣制备建筑材料制品存在的问题第49-50页
    1.5 研究内容及技术路线第50-53页
        1.5.1 研究内容第50-51页
        1.5.2 技术路线第51-53页
2 矿物组成对钢渣碳酸化性能的影响第53-72页
    2.1 概述第53页
    2.2 碳酸化对钢渣体积安定性的影响第53-63页
        2.2.1 原材料和实验过程第53-55页
        2.2.2 碳酸化深度第55-56页
        2.2.3 钢渣碳酸化收缩第56-57页
        2.2.4 碳酸化时间对钢渣压蒸安定性的影响第57-60页
        2.2.5 f-CaO和f-MgO的消解速度第60-62页
        2.2.6 钢渣碳酸化速度第62-63页
    2.3 不同矿物组成的钢渣对比研究第63-70页
        2.3.1 原材料和实验过程第63-64页
        2.3.2 钢渣的化学组成和矿物组成第64-66页
        2.3.3 三种钢渣碳酸化性能对比第66-70页
    2.4 本章小结第70-72页
3 钢渣单矿物的碳酸化研究第72-90页
    3.1 概述第72页
    3.2 钢渣的矿物成分分析第72-74页
    3.3 矿物碳酸化热力学计算第74-78页
        3.3.1 矿物碳酸化热力学计算原理第74-76页
        3.3.2 CaO、MgO碳酸化热力学计算第76-77页
        3.3.3 其他碱性矿物碳酸化热力学计算第77-78页
    3.4 钢渣单矿物的合成及碳酸化研究第78-88页
        3.4.1 单矿物的烧成及纯度分析第78-81页
        3.4.2 矿物的碳酸化实验第81页
        3.4.3 矿物的碳酸化效率及抗压强度第81-84页
        3.4.4 碳酸化产物分析第84-88页
    3.4 本章小结第88-90页
4 β-C_2S和γ-C_2S碳酸化强度发展及产物衍变过程第90-122页
    4.1 概述第90-91页
    4.2 β-C_2S合成及碳酸化养护过程第91-93页
        4.2.1 原材料与实验第91-92页
        4.2.2 测试表征方法第92-93页
    4.3 成型压力和CO_2浓度对β-C_2S碳酸化的影响第93-99页
        4.3.1 成型压力对β-C_2S碳酸化的影响第93-94页
        4.3.2 CO_2浓度对抗压强度的影响第94-95页
        4.3.3 CO_2浓度对碳酸化深度的影响第95-99页
    4.4 β-C_2S碳酸化产物结构衍变规律第99-107页
        4.4.1 QXRD分析第99-102页
        4.4.2 FT-IR分析第102-103页
        4.4.3 NMR分析第103-107页
    4.5 γ-C_2S碳酸化强度发展规律及产物衍变过程第107-110页
        4.5.1 γ-C_2S合成及碳酸化养护过程第107页
        4.5.2 固碳量与抗压强度增长第107-109页
        4.5.3 碳酸化产物分析第109-110页
    4.6 β-C_2S与γ-C_2S碳酸化对比第110-120页
        4.6.1 实验过程与测试表征第110-111页
        4.6.2 碳酸化增重率和抗压强度第111-112页
        4.6.3 Ca~(2+)溶出规律第112-113页
        4.6.4 孔结构分析第113-114页
        4.6.5 碳酸化产物分析第114-120页
    4.7 本章小结第120-122页
5 C-S-H凝胶碳酸化研究第122-143页
    5.1 概述第122页
    5.2 不同C/S的C-S-H碳酸化过程第122-125页
        5.2.1 C-S-H合成第122-124页
        5.2.2 碳酸化过程第124页
        5.2.3 碳酸化率表征第124-125页
    5.3 C/S对C-S-H碳酸化的影响第125-133页
        5.3.1 C/S对增重率和碳酸化率的影响第125页
        5.3.2 孔结构对增碳酸化速率的影响第125-129页
        5.3.3 C/S对碳酸化产物的影响第129-133页
    5.4 碳酸化对C-S-H显微结构的影响第133-141页
        5.4.1 测试方法第133-134页
        5.4.2 QXRD分析第134-135页
        5.4.3 TG-MS分析第135-136页
        5.4.4 SEM和TEM形貌分析第136-138页
        5.4.5 N_2吸附-脱附分析第138-140页
        5.4.6 硅氧四面体结构变化第140-141页
    5.5 碳酸化养护对抗压强度的影响第141-142页
    5.6 本章小结第142-143页
6 结论与展望第143-148页
    6.1 结论第143-146页
    6.2 创新点第146-147页
    6.3 展望第147-148页
参考文献第148-157页
攻读博士学位期间科研项目及科研成果第157-159页
致谢第159-160页
作者简介第160页

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