防辐射水泥的制备及其水化性能研究
摘要 | 第5-7页 |
abstract | 第7-9页 |
第1章 绪论 | 第15-25页 |
1.1 核能发展的必然性 | 第15页 |
1.2 防辐射材料的必要性 | 第15-16页 |
1.3 防辐射材料的研究进展 | 第16-19页 |
1.3.1 防辐射混凝土 | 第16-18页 |
1.3.2 防辐射水泥 | 第18-19页 |
1.4 防辐射水泥研究中存在的问题 | 第19-20页 |
1.5 防辐射水泥的应用前景 | 第20-21页 |
1.6 防辐射水泥课题研究概述 | 第21-25页 |
1.6.1 选题的依据 | 第21页 |
1.6.2 课题目的及意义 | 第21-22页 |
1.6.3 研究的主要内容及创新点 | 第22-23页 |
1.6.4 技术路线 | 第23页 |
1.6.5 课题来源及项目简介 | 第23-25页 |
第2章 原材料与试验方法 | 第25-33页 |
2.1 原材料及其性质 | 第25-26页 |
2.1.1 水泥原料 | 第25-26页 |
2.1.2 其他化学试剂 | 第26页 |
2.2 试验仪器与设备 | 第26-29页 |
2.3 测试与表征 | 第29-33页 |
2.3.1 矿物组成测试 | 第29页 |
2.3.2 微观形貌测试 | 第29-30页 |
2.3.3 水泥用水量测试 | 第30页 |
2.3.4 水泥凝结时间测试 | 第30-31页 |
2.3.5 体积稳定性测试 | 第31页 |
2.3.6 水化热测试 | 第31页 |
2.3.7 水泥强度测试 | 第31-33页 |
第3章 防辐射水泥的制备 | 第33-51页 |
3.1 射线与物质的相互作用 | 第33页 |
3.2 辐射屏蔽机理 | 第33-35页 |
3.3 防辐射水泥熟料矿物相的组分设计 | 第35-41页 |
3.3.1 硅酸三钙概述 | 第35-37页 |
3.3.2 硅酸二钙概述 | 第37-39页 |
3.3.3 铝酸钙相概述 | 第39页 |
3.3.4 铁铝酸盐相概述 | 第39-40页 |
3.3.5 防辐射水泥新矿物相设计 | 第40-41页 |
3.4 防辐射水泥熟料的制备 | 第41-43页 |
3.4.1 配料方案 | 第41-42页 |
3.4.2 生料料饼的制备 | 第42页 |
3.4.3 煅烧制度 | 第42-43页 |
3.5 防辐射水泥熟料矿物组成表征 | 第43-48页 |
3.5.1 防辐射水泥熟料矿物组成分析 | 第43-46页 |
3.5.2 防辐射水泥熟料矿物微观形貌分析 | 第46-48页 |
3.6 防辐射水泥的制备 | 第48页 |
3.7 本章小结 | 第48-51页 |
第4章 防辐射水泥水化性能表征 | 第51-67页 |
4.1 防辐射水泥物理性能表征 | 第51-57页 |
4.1.1 水泥标准稠度用水量研究 | 第51-52页 |
4.1.2 水泥凝结时间试验研究 | 第52-53页 |
4.1.3 水泥体积稳定性 | 第53-55页 |
4.1.4 水泥胶砂强度试验研究 | 第55-57页 |
4.2 防辐射水泥水化性能表征 | 第57-62页 |
4.2.1 水化热测定 | 第57-59页 |
4.2.2 水泥水化产物研究 | 第59-62页 |
4.3 防辐射水泥水化产物微观结构探讨 | 第62-65页 |
4.4 本章小结 | 第65-67页 |
第5章 防辐射水泥的屏蔽性能表征 | 第67-73页 |
5.1 辐射源种类 | 第67页 |
5.2 中子屏蔽性能测试 | 第67-69页 |
5.3 中子屏蔽性能分析 | 第69-70页 |
5.4 防辐射水泥屏蔽机理探讨 | 第70-71页 |
5.5 本章小结 | 第71-73页 |
第6章 结论与展望 | 第73-75页 |
6.1 研究结论 | 第73-74页 |
6.2 展望 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-83页 |
附录 | 第83-85页 |
致谢 | 第85页 |