致谢 | 第4-5页 |
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1 绪论 | 第11-23页 |
1.1 研究背景 | 第11-17页 |
1.1.1 全球变暖及应对措施 | 第11-12页 |
1.1.2 赤泥的产生工艺 | 第12页 |
1.1.3 赤泥的安全堆存 | 第12-14页 |
1.1.4 赤泥的综合利用 | 第14-17页 |
1.2 矿物碳酸化研究现状 | 第17-21页 |
1.2.1 热力学研究 | 第17-18页 |
1.2.2 动力学过程研究 | 第18-19页 |
1.2.3 工艺路线及碳酸化速率的影响因素研究 | 第19-20页 |
1.2.4 工业废弃物碳酸化研究 | 第20-21页 |
1.3 研究内容和研究思路 | 第21-22页 |
1.3.1 研究内容 | 第21页 |
1.3.2 研究路线 | 第21-22页 |
1.4 研究意义 | 第22-23页 |
2 试验原料、设备及试验方法 | 第23-31页 |
2.1 试验原料 | 第23-27页 |
2.1.1 原材料成分分析 | 第23-24页 |
2.1.2 赤泥的物理化学性能 | 第24-27页 |
2.2 赤泥碳酸化试验设备研发 | 第27-28页 |
2.3 主要测试仪器及测试方法 | 第28-30页 |
2.3.1 XRD测试 | 第28-29页 |
2.3.2 TG-DTA测试 | 第29页 |
2.3.3 FT-IR测试 | 第29页 |
2.3.4 NMR测试 | 第29页 |
2.3.5 SEM-EDS测试 | 第29页 |
2.3.6 孔结构参数测试 | 第29页 |
2.3.7 pH测试 | 第29-30页 |
2.3.8 力学性能测试 | 第30页 |
2.3.9 粒度分布及比表面积测试 | 第30页 |
2.4 赤泥碳酸化反应特性评价方法 | 第30-31页 |
2.4.1 CO_2固化量 | 第30页 |
2.4.2 赤泥碳酸化程度 | 第30-31页 |
3 赤泥碳酸化反应特性研究 | 第31-37页 |
3.1 赤泥种类对赤泥碳酸化固化量的影响 | 第31页 |
3.2 水固比对赤泥碳酸化固化量的影响 | 第31-32页 |
3.3 CO_2分压对赤泥碳酸化固化量的影响 | 第32-36页 |
3.3.1 CO_2浓度对赤泥碳酸化固化量的影响 | 第32-33页 |
3.3.2 CO_2气体分压对赤泥碳酸化固化量的影响 | 第33-34页 |
3.3.3 CO_2气体分压影响赤泥碳酸化固化量的机理分析 | 第34-36页 |
3.4 碳酸化反应时间对赤泥碳酸化固化量的影响 | 第36页 |
3.5 本章小结 | 第36-37页 |
4 赤泥加速碳酸化反应动力学 | 第37-43页 |
4.1 碳酸化反应过程中的温度压力变化 | 第37-38页 |
4.2 碳酸化反应时间对赤泥碳酸化程度的影响 | 第38-39页 |
4.3 碳酸化反应动力学模型的建立 | 第39-40页 |
4.4 实验结果与模型的拟合分析 | 第40-41页 |
4.5 本章小结 | 第41-43页 |
5 赤泥加速碳酸化反应过程及反应机理 | 第43-59页 |
5.1 赤泥碳酸化反应前后XRD分析 | 第43-44页 |
5.2 赤泥碳酸化反应前后TG/DTA分析 | 第44-47页 |
5.3 赤泥碳酸化反应前后FT-IR分析 | 第47-48页 |
5.4 赤泥碳酸化反应前后MAS-NMR分析 | 第48-49页 |
5.5 赤泥碳酸化反应前后SEM-EDS分析 | 第49-54页 |
5.5.1 赤泥碳酸化反应前SEM-EDS分析 | 第49-50页 |
5.5.2 赤泥碳酸化反应后SEM-EDS分析 | 第50-51页 |
5.5.3 γ-C2S碳酸化反应前后SEM-EDS分析 | 第51-54页 |
5.6 赤泥碳酸化反应前后孔结构参数分析 | 第54-55页 |
5.7 赤泥碳酸化反应前后pH分析 | 第55-56页 |
5.8 赤泥加速碳酸化反应过程 | 第56-58页 |
5.9 本章小结 | 第58-59页 |
6 赤泥基免烧免蒸仿岩砖工艺研发 | 第59-65页 |
6.1 成型压力对仿岩砖性能的影响 | 第59页 |
6.2 仿岩砖厚度优化研究 | 第59-62页 |
6.3 放大实验 | 第62页 |
6.4 本章小结 | 第62-65页 |
7 结论与展望 | 第65-67页 |
7.1 结论 | 第65页 |
7.2 展望 | 第65页 |
7.3 创新点 | 第65-67页 |
参考文献 | 第67-75页 |
作者简历 | 第75-77页 |
学位论文数据集 | 第77页 |