摘要 | 第4-6页 |
abstract | 第6-7页 |
1 绪论 | 第13-29页 |
1.1 研究背景 | 第13-14页 |
1.2 循环流化床粉煤灰国内外研究现状 | 第14-23页 |
1.2.1 循环流化床粉煤灰的自身特性 | 第14-16页 |
1.2.2 循环流化床粉煤灰对水泥工作性的影响 | 第16-18页 |
1.2.3 循环流化床粉煤灰对水泥水化与硬化性能的影响 | 第18-21页 |
1.2.4 循环流化床粉煤灰对水泥体积稳定性的影响 | 第21-22页 |
1.2.5 循环流化床粉煤灰用作辅助胶凝材料存在的问题 | 第22-23页 |
1.3 粉煤灰超细化技术研究现状 | 第23-26页 |
1.3.1 超细粉煤灰制备工艺与应用 | 第23-24页 |
1.3.2 超细粉体对水泥性能的影响 | 第24-26页 |
1.4 课题提出 | 第26-29页 |
1.4.1 研究目的与意义 | 第26页 |
1.4.2 主要研究内容与技术路线 | 第26-29页 |
2 试验材料与方法 | 第29-39页 |
2.1 试验材料 | 第29-31页 |
2.1.1 基准水泥 | 第29页 |
2.1.2 循环流化床粉煤灰 | 第29-30页 |
2.1.3 煤粉炉粉煤灰、矿粉与石灰石粉 | 第30页 |
2.1.4 石膏 | 第30-31页 |
2.1.5 减水剂 | 第31页 |
2.1.6 化学试剂 | 第31页 |
2.2 试验方法 | 第31-39页 |
2.2.1 球磨细灰的制备方法 | 第31-32页 |
2.2.2 细度、比表面积与孔隙结构的测定 | 第32页 |
2.2.3 颗粒级配的测定 | 第32页 |
2.2.4 休止角与堆积密度的测定 | 第32-33页 |
2.2.5 X射线荧光光谱分析仪(XRF) | 第33-34页 |
2.2.6 X射线衍射仪(XRD) | 第34页 |
2.2.7 溶出性特征的测定 | 第34页 |
2.2.8 化学活性的测定 | 第34页 |
2.2.9 水泥新拌浆体净浆流动度的测定 | 第34页 |
2.2.10 需水量比的测定 | 第34-35页 |
2.2.11 聚合物吸附量测定 | 第35页 |
2.2.12 流变性能的测定 | 第35页 |
2.2.13 水泥标准稠度用水量、凝结时间与安定性的测定 | 第35页 |
2.2.14 强度的测定 | 第35-36页 |
2.2.15 水泥净浆线性膨胀率的测定 | 第36页 |
2.2.16 化学结合水的测定 | 第36页 |
2.2.17 热重分析(DSC-TG) | 第36-37页 |
2.2.18 水化热的测定 | 第37页 |
2.2.19 扫描电子显微镜-能谱(SEM-EDS) | 第37页 |
2.2.20 压汞仪(MIP) | 第37页 |
2.2.21 硫酸根离子溶出率的测定 | 第37-39页 |
3 超细循环流化床粉煤灰的物理化学特性研究 | 第39-57页 |
3.1 超细循环流化床粉煤灰的粉体特性 | 第39-45页 |
3.1.1 颗粒尺寸与粒径分布 | 第39-41页 |
3.1.2 颗粒形貌与孔隙结构 | 第41-44页 |
3.1.3 堆积密度与粉体流动性 | 第44-45页 |
3.2 超细粉磨对循环流化床粉煤灰的机械力化学作用 | 第45-46页 |
3.3 超细循环流化床粉煤灰的火山灰活性特征 | 第46-51页 |
3.3.1 需水量比 | 第46-47页 |
3.3.2 Si、Al溶出特征 | 第47-48页 |
3.3.3 化学活性 | 第48-49页 |
3.3.4 活性指数 | 第49-50页 |
3.3.5 自硬性 | 第50-51页 |
3.4 超细循环流化床粉煤灰-石灰体系的水化特性 | 第51-55页 |
3.4.1 水化放热规律 | 第51-52页 |
3.4.2 硬化浆体的矿物组成 | 第52页 |
3.4.3 硬化浆体的微观形貌 | 第52-54页 |
3.4.4 力学性能 | 第54-55页 |
3.5 本章小结 | 第55-57页 |
4 掺超细循环流化床粉煤灰水泥的流变性研究 | 第57-77页 |
4.1 掺超细循环流化床粉煤灰水泥的净浆流动度 | 第57-62页 |
4.1.1 超细循环流化床粉煤灰掺量对水泥流动度的影响 | 第57-60页 |
4.1.2 减水剂类型对超细循环流化床粉煤灰-水泥净浆流动度的影响 | 第60-61页 |
4.1.3 循环流化床粉煤灰细度对减水剂吸附作用的影响 | 第61-62页 |
4.2 掺超细循环流化床粉煤灰水泥浆体的流变性 | 第62-74页 |
4.2.1 掺超细循环流化床粉煤灰水泥浆体的流体类型 | 第63-68页 |
4.2.2 超细循环流化床粉煤灰水泥的堆积密度对流变特性的影响 | 第68-70页 |
4.2.3 超细循环流化床粉煤灰水泥的粒度分布对流变特性的影响 | 第70-72页 |
4.2.4 超细循环流化床粉煤灰表面形貌对流变特性的影响 | 第72-74页 |
4.3 掺超细循环流化床粉煤灰水泥浆体的触变性 | 第74-76页 |
4.4 本章小结 | 第76-77页 |
5 掺超细循环流化床粉煤灰水泥的水化与硬化性能研究 | 第77-103页 |
5.1 掺超细循环流化床粉煤灰水泥的力学性能 | 第77-82页 |
5.1.1 超细循环流化床粉煤灰掺量对水泥力学性能的影响 | 第77-79页 |
5.1.2 掺不同细度循环流化床粉煤灰水泥力学性能对比 | 第79-82页 |
5.2 掺超细循环流化床粉煤灰水泥的水化热 | 第82-84页 |
5.2.1 超细循环流化床粉煤灰掺量对水泥水化热的影响 | 第82-84页 |
5.2.2 掺不同细度循环流化床粉煤灰水泥的水化热对比 | 第84页 |
5.3 掺超细循环流化床粉煤灰水泥硬化浆体的水化产物 | 第84-91页 |
5.3.1 水化产物的矿物组成 | 第85-86页 |
5.3.2 水化产物的微观形貌 | 第86-91页 |
5.4 掺超细循环流化床粉煤灰水泥硬化浆体的水化程度 | 第91-96页 |
5.4.1 超细循环流化床粉煤灰掺量对泥的CH及化学结合水含量的影响 | 第91-94页 |
5.4.2 掺不同细度循环流化床粉煤灰水泥的CH及化学结合水含量对比 | 第94-96页 |
5.5 掺超细循环流化床粉煤灰水泥硬化浆体的孔结构 | 第96-100页 |
5.5.1 超细循环流化床粉煤灰掺量对水泥浆体孔结构的影响 | 第96-99页 |
5.5.2 掺不同细度循环流化床粉煤灰水泥硬化浆体的孔结构对比 | 第99-100页 |
5.6 本章小结 | 第100-103页 |
6 掺超细循环流化床粉煤灰水泥的体积稳定性研究 | 第103-125页 |
6.1 掺超细循环流化床粉煤灰水泥的净浆线性膨胀率 | 第103-106页 |
6.1.1 超细循环流化床粉煤灰掺量对水泥净浆线性膨胀率的影响 | 第103-105页 |
6.1.2 掺不同细度超细CFB粉煤灰水泥的线性膨胀率对比 | 第105-106页 |
6.2 掺超细循环流化床粉煤灰水泥净浆线性膨胀速率f(t)的推导计算 | 第106-110页 |
6.2.1 超细循环流化床粉煤灰水泥净浆的线性膨胀速率的推导计算 | 第106-109页 |
6.2.2 拟合方程中常数的意义 | 第109页 |
6.2.3 膨胀速率方程的应用 | 第109-110页 |
6.3 超细循环流化床粉煤灰中SO_4~(2-)溶出规律 | 第110-113页 |
6.3.1 循环流化床粉煤灰中硫存在的形式 | 第110-111页 |
6.3.2 循环流化床粉煤灰细度对SO_4~(2-)溶出的影响 | 第111-113页 |
6.3.3 循环流化床粉煤灰中SO_4~(2-)的溶出规律对体积稳定性的影响 | 第113页 |
6.4 掺超细循环流化床粉煤灰水泥的膨胀机理分析 | 第113-123页 |
6.4.1 掺循环流化床粉煤灰水泥膨胀的来源 | 第113-114页 |
6.4.2 掺循环流化床粉煤灰水泥不同龄期的水化产物类型 | 第114-118页 |
6.4.3 外掺Ⅱ-硬石膏对粉煤灰水泥膨胀的影响 | 第118-121页 |
6.4.4 外掺过烧石灰对粉煤灰-水泥膨胀的影响 | 第121-122页 |
6.4.5 掺循环流化床粉煤灰水泥的膨胀机理探讨 | 第122-123页 |
6.5 本章小结 | 第123-125页 |
7 超细循环流化床粉煤灰复合水泥的性能优化 | 第125-145页 |
7.1 超细循环流化床粉煤灰对复合水泥性能的影响 | 第125-131页 |
7.1.1 超细循环流化床粉煤灰(UCFA)复合水泥的性能 | 第125-127页 |
7.1.2 循环流化床粉煤灰(UCFA+RCFA)复合水泥的性能 | 第127-129页 |
7.1.3 粉煤灰(UCFA+PFA)复合水泥的性能优化 | 第129-131页 |
7.2 化学外加剂对循环流化床粉煤灰复合水泥的化学活化 | 第131-139页 |
7.2.1 多元醇胺(酯)类小分子有机物 | 第132-135页 |
7.2.2 无机盐与碱类无机物 | 第135-139页 |
7.2.3 循环流化床粉煤灰复合水泥专用外加剂的制备 | 第139页 |
7.3 超细循环流化床粉煤灰复合矿物掺合料在混凝土中的应用 | 第139-144页 |
7.3.1 超细循环流化床粉煤灰复合矿物掺合料的制备 | 第140-141页 |
7.3.2 掺超细循环流化床粉煤灰复合矿物掺合料的混凝土性能 | 第141-144页 |
7.4 本章小结 | 第144-145页 |
8 结论与展望 | 第145-149页 |
8.1 结论 | 第145-148页 |
8.2 创新点 | 第148页 |
8.3 展望 | 第148-149页 |
参考文献 | 第149-161页 |
致谢 | 第161-163页 |
作者简介 | 第163-165页 |
附表:中英文符号对照表 | 第165页 |