摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
第1章 绪论 | 第14-29页 |
1.1 钢渣简介 | 第14-15页 |
1.2 钢渣处理工艺与资源化利用技术 | 第15-21页 |
1.2.1 钢渣处理工艺 | 第15页 |
1.2.2 钢渣资源化利用技术及应用现状 | 第15-19页 |
1.2.3 钢渣尾渣利用技术 | 第19-21页 |
1.3 铁水脱硫扒渣过程 | 第21-23页 |
1.4 脱硫扒渣资源化利用的国内外研究现状 | 第23-27页 |
1.4.1 脱硫扒渣组成特性研究 | 第24页 |
1.4.2 脱硫扒渣资源化利用技术研究 | 第24-26页 |
1.4.3 脱硫扒渣资源化利用研究中存在的问题 | 第26-27页 |
1.5 本课题研究意义和主要内容 | 第27-29页 |
1.5.1 课题研究的意义 | 第27页 |
1.5.2 课题研究的主要内容 | 第27-29页 |
第2章 试验原料和试验方法 | 第29-36页 |
2.1 脱硫扒渣原料 | 第29页 |
2.2 试验用化学试剂 | 第29-30页 |
2.3 试验设备及检测仪器 | 第30-31页 |
2.4 试验方法 | 第31-34页 |
2.4.1 脱硫扒渣铁回收试验 | 第32-33页 |
2.4.2 脱硫扒渣选铁后尾渣制备免烧砖试验 | 第33页 |
2.4.3 脱硫扒渣选铁后尾渣的超细磨试验 | 第33页 |
2.4.4 脱硫扒渣尾渣微细粉作水泥掺合料试验 | 第33-34页 |
2.4.5 脱硫扒渣尾渣微细粉作混凝土掺合料试验 | 第34页 |
2.5 产品性能表征 | 第34-36页 |
第3章 脱硫扒渣组成特性研究 | 第36-47页 |
3.1 脱硫扒渣物质组成 | 第36-44页 |
3.1.1 渣样化学成分与铁物相分析 | 第36-37页 |
3.1.2 脱硫扒渣XRD分析 | 第37-39页 |
3.1.3 脱硫扒渣主要矿物的嵌布特征 | 第39-44页 |
3.2 脱硫扒渣粒度组成分析 | 第44-45页 |
3.3 脱硫扒渣密度测定 | 第45页 |
3.4 小结 | 第45-47页 |
第4章 脱硫扒渣综合回收试验研究 | 第47-71页 |
4.1 脱硫扒渣组成特性与可选性关系 | 第47页 |
4.2 选别试验研究 | 第47-58页 |
4.2.1 脱硫扒渣磨矿试验 | 第47-49页 |
4.2.2 磁选试验研究 | 第49-51页 |
4.2.3 重选试验研究 | 第51-52页 |
4.2.4 重选—磁选试验研究 | 第52-56页 |
4.2.5 磁选—重选试验研究 | 第56-57页 |
4.2.6 试验流程的确定 | 第57-58页 |
4.3 选矿产品的组成特性分析 | 第58-67页 |
4.3.1 选矿产品的XRD分析 | 第58-61页 |
4.3.2 选矿产品的化学组成分析 | 第61-63页 |
4.3.3 富铁产品Ⅲ及尾渣的物相分析 | 第63-65页 |
4.3.4 富铁产品Ⅲ及尾渣的SEM和EDS分析 | 第65-67页 |
4.4 选铁后各产品的用途分析 | 第67-68页 |
4.5 脱硫扒渣选别过程中铁和硫的赋存状态及迁移分析 | 第68-69页 |
4.6 小结 | 第69-71页 |
第5章 选铁后尾渣膨胀性的消除机制及尾渣微细粉制备研究 | 第71-92页 |
5.1 尾渣膨胀性对尾渣砖性能的影响 | 第71-75页 |
5.1.1 压力成型下尾渣砖的性能 | 第72-74页 |
5.1.2 振动成型下尾渣砖的力学性能 | 第74-75页 |
5.2 尾渣产生膨胀的原因及消除研究 | 第75-80页 |
5.2.1 尾渣产生膨胀的原因分析 | 第75-77页 |
5.2.2 20℃加水搅拌消解游离氧化钙 | 第77-78页 |
5.2.3 90℃水浴加热消解游离氧化钙 | 第78页 |
5.2.4 球磨机磨矿消解游离氧化钙 | 第78-79页 |
5.2.5 三种方法消解游离氧化钙效果的对比 | 第79-80页 |
5.3 尾渣膨胀性消除的机理分析 | 第80-81页 |
5.4 脱硫扒渣尾渣微细粉制备研究 | 第81-90页 |
5.4.1 脱硫扒渣尾渣球磨机粉磨试验 | 第82-85页 |
5.4.2 脱硫扒渣尾渣搅拌磨粉磨试验 | 第85-89页 |
5.4.3 球磨机与搅拌磨粉磨尾渣效果对比 | 第89-90页 |
5.5 小结 | 第90-92页 |
第6章 脱硫扒渣尾渣微细粉水泥胶砂及混凝土性能研究 | 第92-118页 |
6.1 脱硫扒渣尾渣微细粉水泥胶砂性能研究 | 第92-103页 |
6.1.1 水泥成分与性能测定 | 第92-93页 |
6.1.2 尾渣水泥净浆标准稠度用水量试验研究 | 第93-95页 |
6.1.3 尾渣水泥净浆凝结时间试验研究 | 第95-96页 |
6.1.4 尾渣水泥净浆安定性试验研究 | 第96-97页 |
6.1.5 尾渣水泥胶砂力学性能试验研究 | 第97-101页 |
6.1.6 尾渣水泥胶砂的流动度试验研究 | 第101-102页 |
6.1.7 尾渣水泥胶砂的抗侵蚀性试验研究 | 第102-103页 |
6.2 脱硫扒渣尾渣微细粉混凝土的物理力学性能研究 | 第103-107页 |
6.2.1 力学性能研究方法 | 第104-105页 |
6.2.2 尾渣微细粉混凝土的拌和易性(坍落度) | 第105-106页 |
6.2.3 尾渣微细粉混凝土28天的抗压强度 | 第106页 |
6.2.4 尾渣微细粉混凝土28天的弹性模量 | 第106-107页 |
6.3 脱硫扒渣尾渣微细粉混凝土的耐久性能研究 | 第107-114页 |
6.3.1 尾渣粉混凝土抗冻融性能研究 | 第107-110页 |
6.3.2 尾渣粉混凝土碳化性能研究 | 第110-114页 |
6.4 脱硫扒渣全组分综合利用经济效益分析 | 第114-116页 |
6.5 小结 | 第116-118页 |
第7章 尾渣水泥胶凝材料的水化硬化机理研究 | 第118-134页 |
7.1 尾渣粉胶凝材料硬化浆体的微观形貌研究 | 第118-126页 |
7.1.1 水化试样的制备 | 第118-119页 |
7.1.2 扫描电镜/能谱分析(SEM-EDS) | 第119页 |
7.1.3 硅酸盐水泥净浆各龄期的微观形貌分析 | 第119-122页 |
7.1.4 尾渣水泥胶凝材料各龄期的微观形貌分析 | 第122-126页 |
7.2 胶凝材料水化物的物相分析 | 第126-130页 |
7.2.1 硅酸盐水泥净浆不同龄期水化产物XRD分析 | 第127-128页 |
7.2.2 尾渣水泥净浆不同龄期水化产物XRD分析 | 第128-130页 |
7.3 含尾渣粉胶凝材料的水化硬化机理 | 第130-132页 |
7.4 小结 | 第132-134页 |
第8章 结论 | 第134-136页 |
参考文献 | 第136-141页 |
攻读博士期间发表的论文 | 第141-142页 |
致谢 | 第142-143页 |
作者从事科学研究和学习简历 | 第143页 |