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高钙灰胶凝材料的制备与性能研究

摘要第1-7页
Abstract第7-16页
第1章 绪论第16-31页
   ·概述第16-17页
   ·高钙粉煤灰复合水泥生产与研究的国内外发展现状第17-19页
     ·发达国家应用现状第17-18页
     ·我国的研究与应用现状第18页
     ·利用其他废渣制备水泥的研究第18-19页
   ·低环境负荷型复合水泥第19-20页
     ·主要内容第19-20页
     ·技术指标第20页
   ·研究目标和主要研究内容第20页
     ·研究目标第20页
     ·主要研究内容第20页
   ·研究的技术路线、技术手段和理论依据第20-22页
     ·研究技术路线第20页
     ·研究技术手段第20-22页
     ·研究理论依据第22页
   ·复合水泥设计基础第22-29页
     ·组分及颗粒级配设计第23-24页
       ·组分第23页
       ·颗粒粒径及级配第23页
       ·组分与颗粒级配第23-24页
     ·复合水泥的强度及结构理论第24-28页
       ·中心质假说第24-25页
       ·次第水化理论第25页
       ·群子理论第25-26页
       ·渗流理论第26页
       ·其他水泥石强度理论第26-28页
     ·与水化程度相适应的最佳紧密堆积第28-29页
   ·工业废渣矿物的活性激发技术第29-30页
     ·粉磨加工设备第29页
     ·研究与应用现状第29页
     ·助磨、分散剂的助磨机理第29-30页
   ·本章小结第30-31页
第2章 实验材料及实验方法第31-41页
   ·原材料第31-32页
     ·水泥和水泥熟料第31页
     ·工业废渣第31页
     ·功能调节材料第31-32页
   ·实验方法第32-41页
     ·水化热第32页
     ·电阻率第32-33页
     ·渗透性实验第33-35页
     ·收缩与约束条件下的开裂实验第35-36页
     ·氯离子初始固化力的测定第36-37页
     ·抗硫酸盐侵蚀性能测定第37-38页
     ·收缩第38页
     ·高灵敏工作性测试方法第38-39页
     ·化学结合水第39页
     ·氢氧化钙含量测定第39-40页
     ·粒度分布第40页
     ·孔结构分析第40页
     ·化学全分析第40页
     ·其他实验第40-41页
第3章 高钙灰改性技术及水泥复合工艺第41-76页
   ·高钙灰改性与加工技术第41-49页
     ·高钙灰概述第41-47页
       ·高钙灰的物理化学特性第41-44页
       ·高钙灰的改性处理第44-46页
       ·不同改性技术对活性的影响第46页
       ·小结第46-47页
     ·矿渣及钢渣的制备技术第47-49页
       ·简述第47页
       ·矿渣与钢渣粉的活化技术第47-48页
       ·钢渣自身特性对其胶凝性能的影响第48页
       ·小结第48-49页
     ·本节小结第49页
   ·活性联合激发技术第49-56页
     ·复合矿物材料激发第49-53页
       ·简述第49页
       ·磷石膏的处理及煅烧石膏特性第49-51页
       ·煅烧磷石膏对水化和凝结时间的影响第51-52页
       ·电石渣第52页
       ·复合矿物激发材料第52-53页
       ·小结第53页
     ·化学激发第53-54页
       ·简述第53页
       ·复合化学激发剂第53-54页
       ·小结第54页
     ·新型高活性矿物材料制备装置第54-55页
     ·联合激发工艺设计第55页
     ·联合激发对高钙灰、矿渣、钢渣活性的影响第55-56页
     ·本节小结第56页
   ·水泥复合工艺第56-73页
     ·多粒径多组分粉体堆积密度的计算方法第57-73页
       ·多粒径的单组分粉体堆积密度的推导计算第57-59页
       ·多粒径、多组分粉体堆积密度的推导计算第59-60页
       ·实际多组分浆体的堆积密度公式第60-62页
       ·矿渣粉堆积密度公式中的参数第62-65页
       ·单组分堆积密度公式参数确定第65-67页
       ·钢渣堆积密度公式中的参数第67-68页
       ·多组分体系水泥和矿渣堆积密度公式参数第68-70页
       ·多粒径、多组分粉体堆积密度第70-73页
       ·本节小结第73页
     ·与水泥水化程度相适应的最紧密堆积模型第73页
   ·高灵敏度水泥浆体流动性测试方法第73-75页
     ·测试装置及方法第73-74页
     ·测试方法的精确度分析第74-75页
     ·本节小结第75页
   ·本章小结第75-76页
第4章 改性措施对复合水泥性能的影响及应用第76-94页
   ·改性高钙灰和低钙灰第76-82页
     ·改性粉煤灰复合水泥配比第76页
     ·改性粉煤灰复合水泥的一般性能第76-77页
     ·改性措施对粉煤灰复合水泥水化过程的影响第77-79页
       ·化学结合水第77-78页
       ·干燥收缩第78页
       ·小结第78-79页
     ·高钙粉煤灰掺量变化第79-82页
       ·高钙原灰第79页
       ·改性高钙灰第79-82页
       ·小结第82页
     ·本节小结第82页
   ·高钙灰与矿渣复合第82-88页
     ·高钙灰及矿渣细度第82-84页
       ·物理力学性能第82-83页
       ·化学结合水第83页
       ·干燥收缩第83-84页
       ·小结第84页
     ·改性措施对不同高钙灰+矿渣复合水泥性能的影响第84-87页
       ·不同细度的原状高钙灰+矿渣第84-85页
       ·不同细度的改性高钙灰+矿渣第85-86页
       ·不同复合比例的高钙原灰+矿粉第86-87页
       ·不同复合比例的改性高钙灰+矿渣第87页
       ·小结第87页
     ·本节小结第87-88页
   ·高钙灰与钢渣复合第88-90页
     ·原钢渣粉第88页
     ·改性钢渣第88-89页
     ·高钙原灰+钢渣粉第89页
     ·改性高钙灰+钢渣粉第89-90页
     ·本节小结第90页
   ·高钙灰42.5P.C水泥制备及应用第90-93页
     ·高钙灰42.5P.C水泥的设计方案第90页
     ·水泥制备配合比及其常规性能第90-91页
     ·高钙灰复合水泥及混凝土掺合料的实际应用第91-93页
       ·生产复合水泥第91页
       ·生产混凝土掺合料第91-92页
       ·应用效果第92-93页
       ·本节小结第93页
   ·本章小结第93-94页
第5章 高钙灰复合水泥的水化历程第94-114页
   ·水泥的水化过程第94-96页
     ·硅酸盐水泥的水化过程第94-95页
     ·高钙灰对复合水泥水化过程的影响第95-96页
     ·本节小结第96页
   ·水化程度研究方法第96-99页
     ·结合水量第96-97页
     ·CH生成量第97页
     ·水化热第97页
     ·化学收缩第97-99页
     ·无接触式电阻率和水泥初始水化热-电阻率模型第99页
     ·本结小结第99页
   ·化学减缩实验结果与分析第99-108页
     ·饱水状态和0.5水胶比第99-100页
     ·水泥及不同矿物细度变化第100-107页
       ·水泥细度变化第100-101页
       ·不同水胶比的纯水泥第101页
       ·不同水胶比的50%矿粉复合水泥第101-102页
       ·矿粉细度变化第102-103页
       ·煅烧石膏掺量变化第103-104页
       ·化学激发条件下煅烧石膏掺量变化第104-105页
       ·不同矿物复合第105-106页
       ·复合水泥在双元激发条件下煅烧石膏掺量变化第106-107页
       ·不同激发措施第107页
     ·本节小结第107-108页
   ·水化热与电阻率第108-112页
     ·水化热第108-110页
       ·不同矿物掺量变化第108-109页
       ·低环境负荷型高钙灰复合水泥第109-110页
     ·电阻率第110-111页
     ·水化热-电阻率模型的应用第111-112页
     ·本节小结第112页
   ·本章小结第112-114页
第6章 高钙灰复合水泥的耐久性研究第114-135页
   ·概述第114页
   ·Ca(OH)_2含量分析第114-116页
   ·微孔结构分析第116-120页
     ·水灰比的影响第116-117页
     ·高钙灰及矿渣粉的影响第117-119页
     ·改性措施的影响第119页
     ·高钙灰系列复合水泥第119-120页
     ·本节小结第120页
   ·微观形貌分析第120-123页
     ·矿物激发和化学激发的影响第120-123页
     ·联合激发的影响第123页
     ·本节小结第123页
   ·体积稳定性第123-125页
   ·渗透性研究第125-130页
     ·ASTM 1202方法第125-129页
       ·无掺和料混凝土第125-126页
       ·矿渣粉混凝土第126-127页
       ·高钙灰混凝土第127-128页
       ·不同水泥混凝土第128-129页
       ·小结第129页
     ·国标法和溶液气压法第129-130页
     ·本节小结第130页
   ·氯离子初始固化力第130-132页
     ·高钙灰掺量的影响第130-131页
     ·高钙灰复合水泥第131页
     ·本节小结第131-132页
   ·冻融循环破坏第132页
   ·约束条件下的初始开裂第132-133页
   ·本章小结第133-135页
第7章 利用高钙灰制备特殊功能胶凝材料第135-156页
   ·利用高钙灰与钢渣、氟石膏制备膨胀剂第135-145页
     ·研制新型膨胀剂的目的第135-136页
     ·水泥收缩类型第136-137页
     ·国内外相关研究第137页
     ·膨胀机理第137-138页
     ·新型高钙灰膨胀剂 WUT的制备第138-139页
       ·材料设计原则第138-139页
       ·制备方法第139页
       ·原材料要求第139页
     ·WUT的应用第139-144页
       ·在普通混凝土中的应用第139-141页
       ·在高强自密实混凝土中的应用第141-144页
     ·本节小结第144-145页
   ·低热低收缩水泥第145-154页
     ·简述第145-146页
     ·实验方案测试方法第146页
     ·实验结果与分析第146-154页
       ·需水量、凝结时间及安定性第146-147页
       ·水化热第147-148页
       ·化学收缩第148-150页
       ·抗压强度第150-152页
       ·微观分析第152-154页
     ·本节小结第154页
   ·本章小结第154-156页
第8章 结论第156-159页
参考文献第159-175页
附录一 应用证明第175-179页
附录二 攻读博士期间的论文、专利、成果及科研项目第179-183页
致谢第183页

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