首页--工业技术论文--建筑科学论文--建筑材料论文--非金属材料论文--混凝土及混凝土制品论文

高炉镍铁渣粉在复合胶凝材料中的水化机理与性能研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第14-22页
    1.1 研究背景第14-16页
    1.2 国内外研究概况第16-19页
        1.2.1 高炉法冶炼镍铁的造渣过程及炉渣性质第16-18页
        1.2.2 镍铁渣粉用作矿物掺合料的研究第18-19页
    1.3 研究意义第19-21页
    1.4 主要研究内容第21-22页
第2章 试验原材料及试验方法第22-33页
    2.1 试验原材料第22-23页
        2.1.1 水泥第22页
        2.1.2 矿渣粉第22页
        2.1.3 外加剂第22页
        2.1.4 细骨料第22-23页
        2.1.5 粗骨料第23页
    2.2 试验方法第23-33页
        2.2.1 压蒸安定性测试方法第23-25页
        2.2.2 浸出毒性试验方法第25-26页
        2.2.3 胶砂流动度试验方法第26页
        2.2.4 胶砂抗折强度试验方法第26页
        2.2.5 胶砂抗压强度试验方法第26-27页
        2.2.6 干燥收缩试验方法第27-28页
        2.2.7 水化热试验方法第28页
        2.2.8 水化反应程度试验方法第28-29页
        2.2.9 化学结合水含量测试方法第29页
        2.2.10 水化产物测试方法第29页
        2.2.11 微观形貌观测方法第29-30页
        2.2.12 混凝土拌合物性能试验方法第30页
        2.2.13 混凝土抗压强度试验方法第30页
        2.2.14 混凝土抗氯离子渗透性能试验方法第30-33页
第3章 高炉镍铁渣粉特性第33-42页
    3.1 粉磨特性第33-35页
    3.2 化学成分第35-36页
    3.3 矿物组成第36-37页
    3.4 技术指标第37-38页
    3.5 压蒸安定性第38页
    3.6 浸出物毒性第38-41页
        3.6.1 高炉镍铁渣粉胶砂浸出毒性第39页
        3.6.2 水泥-高炉镍铁渣粉胶砂浸出毒性第39-41页
    3.7 小结第41-42页
第4章 水泥-高炉镍铁渣粉复合胶凝材料胶砂性能第42-51页
    4.1 胶砂配比第42-43页
    4.2 胶砂流动度分析第43页
    4.3 胶砂抗折强度分析第43-45页
    4.4 胶砂抗压强度分析第45-48页
    4.5 胶砂抗压强度指数第48-50页
        4.5.1 高炉镍铁渣粉与电炉镍铁渣粉抗压强度指数对比第48页
        4.5.2 掺量对高炉镍铁渣粉抗压强度指数的影响第48-49页
        4.5.3 比表面积对高炉镍铁渣粉抗压强度指数的影响第49-50页
    4.6 小结第50-51页
第5章 水泥-高炉镍铁渣粉复合胶凝材料水化特性第51-61页
    5.1 概述第51-52页
    5.2 水化特性试验净浆配比第52-53页
    5.3 水化放热特性第53-54页
    5.4 水化进程第54-56页
    5.5 水化产物第56-57页
    5.6 微观形貌第57-58页
    5.7 C-S-H特征第58-60页
    5.8 小结第60-61页
第6章 高炉镍铁渣粉对混凝土性能的影响第61-68页
    6.1 混凝土配合比设计第62页
    6.2 混凝土拌合物性能第62-63页
    6.3 混凝土力学性能第63-65页
    6.4 抗氯离子渗透性能第65-67页
        6.4.1 RCM法第65-66页
        6.4.2 电通量法第66-67页
    6.5 小结第67-68页
第7章 大掺量高炉镍铁渣粉复合胶凝材料性能研究第68-80页
    7.1 基于力学性能评价体系的激发方案探索第68-76页
        7.1.1 化学激发剂-高炉镍铁渣粉等量取代水泥第68-73页
        7.1.2 大掺量高炉镍铁渣粉复合胶凝体系第73-76页
    7.2 化学激发高炉镍铁渣粉复合胶凝材料的水化特性第76-77页
        7.2.1 胶凝材料组成第76页
        7.2.2 化学结合水含量第76-77页
        7.2.3 水化产物第77页
    7.3 化学激发高炉镍铁渣粉复合胶凝材料的干燥收缩第77-79页
        7.3.1 试验配比第78页
        7.3.2 干燥收缩分析第78-79页
    7.4 小结第79-80页
结论与建议第80-83页
参考文献第83-87页
致谢第87-88页
附录A (攻读学位期间所发表的学术论文目录)第88页

论文共88页,点击 下载论文
上一篇:氮掺杂石墨烯薄膜和功能化多孔碳纳米球的电化学性能研究
下一篇:新型聚氨酯渗透汽化膜的制备及其分离性能研究