重金属离子在水泥基材料中的电化学溶出行为研究
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-20页 |
1.1 课题研究背景和意义 | 第10-16页 |
1.1.1 含重金属固体废弃物污染现状 | 第10-11页 |
1.1.2 重金属污染带来的危害 | 第11-12页 |
1.1.3 重金属废弃物处理现状 | 第12-14页 |
1.1.4 重金属废弃物固化/稳定化技术 | 第14-16页 |
1.2 重金属浸出毒性鉴别方法及国内外相关标准 | 第16-19页 |
1.3 课题主要研究内容 | 第19-20页 |
第2章 电化学法对重金属溶出可行性探究 | 第20-43页 |
2.1 引言 | 第20页 |
2.2 试验装置及工作原理 | 第20-22页 |
2.2.1 快速浸出法 | 第20-21页 |
2.2.2 电化学法 | 第21-22页 |
2.3 原材料 | 第22-24页 |
2.3.1 水泥 | 第22页 |
2.3.2 砂 | 第22-23页 |
2.3.3 碎石 | 第23页 |
2.3.4 重金属可溶性盐 | 第23-24页 |
2.3.5 水 | 第24页 |
2.3.6 其他化学药剂 | 第24页 |
2.4 主要仪器设备 | 第24页 |
2.5 试验方案 | 第24-27页 |
2.5.1 试件的制备 | 第24-25页 |
2.5.2 快速浸出试验 | 第25页 |
2.5.3 电化学法试验 | 第25-27页 |
2.6 试验结果分析 | 第27-32页 |
2.6.1 快速浸出法试验结果分析 | 第27-28页 |
2.6.2 电化学法试验结果分析 | 第28-31页 |
2.6.3 快速浸出法和电化学法试验结果对比 | 第31-32页 |
2.7 微观结果分析 | 第32-41页 |
2.7.1 电化学加速前后孔结构分析 | 第32-35页 |
2.7.2 电化学加速前后XRD分析 | 第35-37页 |
2.7.3 电化学加速前后微观形貌分析 | 第37-41页 |
2.8 本章小结 | 第41-43页 |
第3章 重金属在改性混凝土中的电化学溶出行为 | 第43-68页 |
3.1 引言 | 第43页 |
3.2 原材料 | 第43-45页 |
3.2.1 钙基膨润土 | 第43-44页 |
3.2.2 钠基膨润土 | 第44页 |
3.2.3 煤矸石 | 第44页 |
3.2.4 矿渣 | 第44-45页 |
3.2.5 硅灰 | 第45页 |
3.2.6 硫化钠(AR) | 第45页 |
3.2.7 木质素磺酸钠 | 第45页 |
3.2.8 DTCR系列重金属捕捉剂 | 第45页 |
3.3 试验方案 | 第45-49页 |
3.3.1 掺膨润土的混凝土配合比 | 第46页 |
3.3.2 掺煤矸石的混凝土配合比 | 第46-47页 |
3.3.3 掺矿渣的混凝土配合比 | 第47页 |
3.3.4 掺硅灰的混凝土配合比 | 第47-48页 |
3.3.5 掺硫化钠的混凝土配合比 | 第48页 |
3.3.6 掺木质素磺酸钠的混凝土配合比 | 第48-49页 |
3.3.7 掺DTCR的混凝土配合比 | 第49页 |
3.4 短期溶出试验结果分析 | 第49-66页 |
3.4.1 掺加钙基膨润土的试验结果分析 | 第49-51页 |
3.4.2 掺钠基膨润土的试验结果分析 | 第51-53页 |
3.4.3 掺煤矸石的试验结果分析 | 第53-55页 |
3.4.4 掺矿渣的试验结果分析 | 第55-57页 |
3.4.5 掺硅灰的试验结果分析 | 第57-59页 |
3.4.6 掺硫化钠的试验结果分析 | 第59-61页 |
3.4.7 掺木质素磺酸钠的试验结果分析 | 第61-63页 |
3.4.8 掺DTCR的试验结果分析 | 第63-66页 |
3.5 本章小结 | 第66-68页 |
第4章 重金属的长期电化学溶出行为预测 | 第68-77页 |
4.1 引言 | 第68页 |
4.2 试验方案 | 第68页 |
4.3 长期溶出试验结果分析 | 第68-74页 |
4.3.1 Pb2+从水泥基材料中溶出的机理 | 第68-69页 |
4.3.2 所选4组试块的试验结果分析 | 第69-74页 |
4.4 短期溶出结果对最大溶出量和溶出时间的预测 | 第74-76页 |
4.5 本章小结 | 第76-77页 |
结论 | 第77-79页 |
参考文献 | 第79-85页 |
致谢 | 第85页 |