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工业固废制备地质聚合物及性能研究

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工业固废制备地质聚合物及性能研究
论文目录
 
摘要第1-6页
ABSTRACT第6-16页
第一章 绪论第16-32页
  1.1 研究背景第16-17页
  1.2 国内外研究进展第17-29页
    1.2.1 地质聚合物的原料配比、工艺和性能第17-18页
    1.2.2 地质聚合物的反应机理及微观结构第18-24页
    1.2.3 地质聚合物的增强增韧方法第24-26页
    1.2.4 地质聚合物的应用第26-29页
  1.3 研究的目的和意义第29-30页
  1.4 研究内容第30页
  1.5 课题主要创新之处第30-32页
第二章 实验原料、制备及性能表征第32-40页
  2.1 实验原料第32-34页
    2.1.1 灰分原料第32-33页
    2.1.2 化学激发剂第33页
    2.1.3 聚乙烯醇第33页
    2.1.4 细集料第33-34页
  2.2 实验设备第34-35页
  2.3 实验研究技术路线图第35-36页
  2.4 制备方法第36-38页
    2.4.1 钠水玻璃模数的调节方法第36-37页
    2.4.2 地质聚合物样品的制备及养护流程第37-38页
  2.5 表征及测试方法第38-40页
    2.5.1 凝结时间测试方法第38页
    2.5.2 力学性能测试方法第38页
    2.5.3 冻融性能测试方法第38页
    2.5.4 收缩率测试方法第38-39页
    2.5.5 微观性能测试方法第39-40页
第三章 工业固废制备地质聚合物的工艺研究第40-60页
  3.1 富钙物质对粉煤灰地质聚合物性能的影响第40-44页
    3.1.1 凝结时间第41-42页
    3.1.2 力学性能第42-44页
  3.2 矿粉/粉煤灰地质聚合物性能的影响因素第44-53页
    3.2.1 化学激发剂第44-46页
      3.2.1.1 激发剂模数对地质聚合物力学性能的影响第44-45页
      3.2.1.2 激发剂用量对地质聚合物力学性能的影响第45-46页
    3.2.2 水灰比第46-47页
    3.2.3 细集料第47-50页
      3.2.3.1 灰砂比对地质聚合物力学性能的影响第47-48页
      3.2.3.2 细集料种类对地质聚合物力学性能的影响第48-50页
    3.2.4 养护方式第50-53页
      3.2.4.1 高温养护方式对地质聚合物力学性能的影响第50-51页
      3.2.4.2 后续养护方式对地质聚合物力学性能和收缩率的影响第51-53页
  3.3 矿粉/粉煤灰地质聚合物的微观性能研究第53-58页
    3.3.1 X光衍射分析第53-54页
    3.3.2 红外光谱分析第54-55页
    3.3.3 扫描电子显微镜分析第55-58页
  3.4 本章小结第58-60页
第四章 聚乙烯醇改性地质聚合物复合材料性能研究第60-74页
  4.1 聚乙烯醇粉末对矿粉/粉煤灰地质聚合物复合材料力学性能的影响第60-62页
  4.2 聚乙烯醇纤维对矿粉/粉煤灰地质聚合物复合材料力学性能的影响第62-65页
  4.3 聚乙烯醇改性地质聚合物复合材料微观性能研究第65-72页
    4.3.1 X光衍射分析第65-66页
    4.3.2 红外光谱分析第66-67页
    4.3.3 热分析第67-68页
    4.3.4 扫描电子显微镜分析第68-72页
  4.4 聚乙烯醇改性地质聚合物复合材料的增韧机理分析第72页
  4.5 本章小结第72-74页
第五章 地质聚合物制备轻质中空墙体初步研究第74-86页
  5.1 地质聚合物轻质中空墙体结构第74-75页
  5.2 地质聚合物轻质中空墙体制备的工艺流程第75-78页
  5.3 地质聚合物轻质中空墙体性能测试第78-79页
  5.4 地质聚合物轻质中空墙体制备工艺模拟研究第79-85页
    5.4.1 地质聚合物轻质中空墙体的生产工艺方案设计第80-82页
    5.4.2 中空墙体模具抽芯机构设计及运动仿真模拟第82-85页
  5.5 本章小结第85-86页
第六章 结论第86-88页
  6.1 全文总结第86-87页
  6.2 展望第87-88页
参考文献第88-94页
致谢第94-96页
研究成果及发表的学术论文第96-98页
作者及导师介绍第98-99页
附件第99-100页

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