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磷石膏低温分解煅烧制复合胶凝材的开发研究

摘要第5-8页
Abstract第8-11页
注释说明第15-16页
第一章 绪论第16-20页
    1.1 研究背景及意义第16-17页
    1.2 研究内容第17-18页
    1.3 拟解决的关键问题第18-20页
第二章 文献综述第20-40页
    2.1 磷石膏炭热分解特性第20-25页
    2.2 磷石膏制硫酸联产水泥第25-33页
    2.3 磷石膏制硫铝酸盐水泥第33-35页
    2.4 存在的问题第35-40页
第三章 原材料与分析方法第40-50页
    3.1 实验技术路线及辅助材料的选择第40-41页
        3.1.1 技术路线第40-41页
        3.1.2 辅助原材料的选择第41页
    3.2 原材料及仪器设备第41-46页
        3.2.1 原材料第41-44页
        3.2.2 化学试剂与仪器设备第44-46页
    3.3 化学分析方法第46-50页
        3.3.1 化学分析方法第46-47页
        3.3.2 宏观性能测定第47-50页
第四章 新型磷石膏基复合胶凝材制备设计的热力学基础第50-72页
    4.1 热力学基本概念及计算理论第50-51页
    4.2 热力学计算模拟软件FactSage的应用第51-53页
        4.2.1 FactSage简介第51-52页
        4.2.2 FactSage计算条件第52-53页
    4.3 硫酸钙分解反应的热力学研究第53-59页
        4.3.1 硫酸钙炭热分解反应第54-57页
        4.3.2 SiO_2对硫酸钙分解反应的影响作用第57-59页
        4.3.3 Al_2O_3对硫酸钙分解反应的影响作用第59页
    4.4 新型磷石膏基复合胶凝材中二元系的热力学研究第59-65页
        4.4.1 CaO-SiO_2二元合成反应第60-62页
        4.4.2 CaO-Al_2O_3二元合成反应第62-65页
    4.5 新型磷石膏基复合胶凝材中三元系的热力学研究第65-70页
        4.5.1 硅酸盐水泥中CaO-Al_2O_3-SiO_2三元相图简介第65-67页
        4.5.2 新型磷石膏基复合胶凝材中三元相图计算第67-70页
    4.6 本章小结第70-72页
第五章 新型磷石膏基复合胶凝材制备方法的实验研究第72-92页
    5.1 实验设计思路第72-74页
    5.2 新型磷石膏基复合胶凝材基本反应条件及组分设计第74-80页
        5.2.1 实验方法(正交实验一)第74-76页
        5.2.2 游离钙及SO_3含量分析第76-78页
        5.2.3 硬化浆体抗压强度分析第78-80页
    5.3 水硬性胶凝材料率值的确定第80-84页
        5.3.1 常用率值第81-83页
        5.3.2 新型磷石膏基复合胶凝材率值分析第83-84页
    5.4 新型磷石膏基复合胶凝材反应条件及组分优化第84-89页
        5.4.1 实验方法(正交实验二)第84-86页
        5.4.2 游离钙及SO_3含量分析第86页
        5.4.3 硬化浆体抗压强度分析第86-89页
    5.5 本章小结第89-92页
第六章 新型磷石膏基复合胶凝材的矿物组成及水化过程第92-106页
    6.1 熟料矿物组成分析第92-97页
        6.1.1 典型试样熟料XRD分析(正交实验一)第92-94页
        6.1.2 典型试样熟料XRD分析(正交实验二)第94-95页
        6.1.3 熟料矿物生成过程分析第95-97页
    6.2 主要熟料矿物的水化反应第97-99页
    6.3 硬化浆体中水化产物的确定第99-104页
        6.3.1 水化产物XRD分析第99-100页
        6.3.2 水化产物SEM和EDS分析结果第100-104页
    6.4 本章小结第104-106页
第七章 磷石膏分解煅烧制复合胶凝材动力学基础第106-142页
    7.1 动力学基本概念第106-114页
        7.1.1 动力学三因子及其研究方法第106-112页
        7.1.2 磷石膏炭热分解动力学研究现状第112-114页
    7.2 实验方法第114-115页
    7.3 硫酸钙炭热分解动力学实验研究第115-121页
        7.3.1 分解率变化规律研究第115-119页
        7.3.2 反应体系动力学参数确定第119-121页
    7.4 磷石膏反应体系动力学实验研究第121-127页
        7.4.1 分解率变化规律研究第121-125页
        7.4.2 反应体系动力学参数确定第125-127页
    7.5 磷石膏基复合胶凝材体系反应动力学实验研究第127-133页
        7.5.1 分解率变化规律研究第127-131页
        7.5.2 反应体系动力学参数确定第131-133页
    7.6 三个不同反应体系的动力学比较与分析第133-140页
        7.6.1 三反应体系中的动力学补偿效应第133-136页
        7.6.2 三反应体系的机理函数分析第136-140页
    7.7 本章小结第140-142页
第八章 新型磷石膏基复合胶凝材工程实现及技术经济性分析第142-162页
    8.1 新型磷石膏基复合胶凝材制备的工艺流程研究第142-149页
        8.1.1 磷石膏制硫酸联产水泥工艺流程简介第142-144页
        8.1.2 新型磷石膏基复合胶凝材制备工艺研究与设计第144-149页
    8.2 新型磷石膏基复合胶凝材烧成系统热量计算第149-160页
        8.2.1 熟料形成热第149-153页
        8.2.2 系统热量衡算第153-158页
        8.2.3 系统排出SO_2浓度第158-160页
    8.3 新型磷石膏基复合胶凝材制备成本及经济效益分析第160-161页
    8.4 本章小结第161-162页
第九章 结论、创新点及展望第162-168页
    9.1 结论第162-165页
    9.2 创新点第165-166页
    9.3 展望第166-168页
致谢第168-170页
参考文献第170-182页
附录A (攻读博士学位期间发表论文目录)第182-184页
附录B (攻读博士学位期间参与的科研项目)第184页

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