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《硅酸鹽水泥水化產物的高溫分解反應動力學》主要介紹了利用差示掃描量熱分析(DSC)及熱重分析(TGA)手段,對不同種類的硅酸鹽水泥復合體系進行非等溫熱分解動力學研究,并深入探索其。《硅酸鹽水泥水化產物的高溫分解反應動力學》共8章,第1章為緒論。第2至8章分別介紹了粉煤灰/硅酸鹽水泥漿體水化產物的高溫分解行為、粉煤灰/硅酸鹽水泥漿體水化產物的高溫分解動力學分析、硅灰/硅酸鹽水泥漿體水化產物的高溫分解行為分析、硅灰/硅酸鹽水泥漿體水化產物的高溫分解動力學分析、礦渣/硅酸鹽水泥漿體水化產物的高溫分解動力學分析、主要結論、展望。
《硅酸鹽水泥水化產物的高溫分解反應動力學》適合作為從事硅酸鹽水泥水化產物的高溫性能及熱分解動力學研究者的參考資料,同時也可作為相關專業的研究牛參考用書。
《硅酸鹽水泥水化產物的高溫分解反應動力學》適合作為從事硅酸鹽水泥水化產物的高溫性能及熱分解動力學研究者的參考資料,同時也可作為相關專業的研究牛參考用書。
作者簡介
何小芳(1980-),博士,副教授。2016年4月畢業于東南大學材料科學與工程學院,獲得材料學工學博士學位,目前任教于河南理工大學材料科學與工程學院。近年來在MaterialsResearchInnovations、《東南大學學報》(自然科學版)、《高分子材料科學與工程》、《功能材料》、《硅酸鹽通報》等國內外學術刊物上發表學術論文40佘篇,其中SCI收錄3篇,E1收錄10篇;授權中國發明專利1項、實用新型專利3項;主持或參與國家自然基金項目、河南省重點攻關項目、河南省安全生產科技發展計劃項目等5項,以及河南省教育廳、焦作市、企業委托等科研項目多項。長期從事于水泥基復合材料的制備及應用研究,尤其致力于材料的熱分析動力學、現代混凝土的高性能化及其應用研究工作。
目次
第1章 緒論
1.1 國內外研究現狀以及存在的問題
1.1.1 礦物摻合料對硅酸鹽水泥水化的影響
1.1.2 水泥水化產物的研究傳統熱分析方法
1.2 本書研究目的和主要研究內容
1.3 基本理論
1.3.1 動力學方程
1.3.2 機理函數
1.3.3 動力學參數Ea和A
1.3.4 動力學處理方法
1.4 技術路線
第2章 粉煤灰/硅酸鹽水泥漿體水化產物的高溫分解行為
2.1 粉煤灰/硅酸鹽水泥漿體水化產物的高溫分解行為
2.1.1 原材料及水泥漿體試樣制備
2.1.2 熱分析測試
2.2 粉煤灰/硅酸鹽水泥漿體水化產物的高溫分解DSC行為
2.2.1 DSC曲線分析
2.2.2 DSC特征點分析
2.3 粉煤灰/硅酸鹽水泥漿體水化產物的高溫分解TG-DTG行為
2.3.1 TG-DTG曲線分析
2.3.2 TG-DTG特征點分析
2.4 本章小結
第3章 粉煤灰/硅酸鹽水泥漿體水化產物的高溫分解動力學分析
3.1 高溫分解過程的熱分析動力學方程
3.1.1 Kissinger微分法
3.1.2 F1ynn-Wall一Ozawa積分法
3.1.3 Bagchi法
3.2 粉煤灰/硅酸鹽水泥漿體水化產物的熱分解動力學微分計算
3.2.1 高溫分解過程的Peak 1動力學微分計算
3.2.2 高溫分解過程的Peak 2動力學微分計算
3.2.3 高溫分解過程的Peak 3動力學微分計算
3.3 水泥漿體水化產物的熱分解動力學積分計算
3.3.1 高溫分解過程的Peak l動力學積分計算
3.3.2 高溫分解過程的Peak 2動力學積分計算
3.3.3 高溫分解過程的Peak 3動力學積分計算
3.4 水泥漿體熱分解反應最概然機理函數推斷
3.5 本章小結
第4章 硅灰/硅酸鹽水泥漿體水化產物的高溫分解行為分析
4.1 硅灰/硅酸鹽水泥漿體水化產物的試樣制備
4.2 硅灰/硅酸鹽水泥漿體水化產物的高溫分解DSC行為
4.2.1 DSC曲線分析
4.2.2 DSC特征點分析
4.3 硅灰/硅酸鹽水泥漿體水化產物的高溫分解TG-DTG行為
4.3.1 TG-DTG曲線分析
4.3.2 TG-DTG特征點分析
4.4 本章小結
第5章 硅灰/硅酸鹽水泥漿體水化產物的高溫分解動力學分析
5.1 高溫分解過程的熱分析動力學方程
5.2 硅灰/硅酸鹽水泥漿體水化產物的熱分解動力學微分計算
5.2.1 高溫分解過程的Peak l動力學微分計算
5.2.2 高溫分解過程的Peak 2動力學微分計算
5.2.3 高溫分解過程的Peak 3動力學微分計算
5.3 硅灰/硅酸鹽水泥漿體水化產物的熱分解動力學積分計算
5.3.1 高溫分解過程的Peak 1動力學積分計算
5.3.2 高溫分解過程的Peak 2動力學積分計算
5.3.3 高溫分解過程的Peak 3動力學積分計算
5.4 本章小結
第6章 礦渣/硅酸鹽水泥漿體水化產物的高溫分解動力學分析
6.1 礦渣/硅酸鹽水泥漿體試樣制備
6.2 礦渣/硅酸鹽水泥漿體水化產物的高溫分解行為
6.2.1 礦渣/硅酸鹽水泥漿體水化產物的高溫分解DSC行為
6.2.2 礦渣/硅酸鹽水泥漿體水化產物的高溫分解TG-DTG行為
6.3 礦渣/硅酸鹽水泥漿體水化產物的熱分解動力學Kissinger微分計算
6.4 礦渣/硅酸鹽水泥漿體水化產物的熱分解動力學F-W一O積分計算
6.4.1 高溫分解過程的Peak 1動力學積分計算
6.4.2 高溫分解過程的Peak 2動力學積分計算
6.4.3 高溫分解過程的Peak 3動力學積分計算
6.4.4 礦渣摻量對F-W-O法熱分解活化能的影響
6.5 本章小結
第7章 主要結論
第8章 展望
參考文獻
1.1 國內外研究現狀以及存在的問題
1.1.1 礦物摻合料對硅酸鹽水泥水化的影響
1.1.2 水泥水化產物的研究傳統熱分析方法
1.2 本書研究目的和主要研究內容
1.3 基本理論
1.3.1 動力學方程
1.3.2 機理函數
1.3.3 動力學參數Ea和A
1.3.4 動力學處理方法
1.4 技術路線
第2章 粉煤灰/硅酸鹽水泥漿體水化產物的高溫分解行為
2.1 粉煤灰/硅酸鹽水泥漿體水化產物的高溫分解行為
2.1.1 原材料及水泥漿體試樣制備
2.1.2 熱分析測試
2.2 粉煤灰/硅酸鹽水泥漿體水化產物的高溫分解DSC行為
2.2.1 DSC曲線分析
2.2.2 DSC特征點分析
2.3 粉煤灰/硅酸鹽水泥漿體水化產物的高溫分解TG-DTG行為
2.3.1 TG-DTG曲線分析
2.3.2 TG-DTG特征點分析
2.4 本章小結
第3章 粉煤灰/硅酸鹽水泥漿體水化產物的高溫分解動力學分析
3.1 高溫分解過程的熱分析動力學方程
3.1.1 Kissinger微分法
3.1.2 F1ynn-Wall一Ozawa積分法
3.1.3 Bagchi法
3.2 粉煤灰/硅酸鹽水泥漿體水化產物的熱分解動力學微分計算
3.2.1 高溫分解過程的Peak 1動力學微分計算
3.2.2 高溫分解過程的Peak 2動力學微分計算
3.2.3 高溫分解過程的Peak 3動力學微分計算
3.3 水泥漿體水化產物的熱分解動力學積分計算
3.3.1 高溫分解過程的Peak l動力學積分計算
3.3.2 高溫分解過程的Peak 2動力學積分計算
3.3.3 高溫分解過程的Peak 3動力學積分計算
3.4 水泥漿體熱分解反應最概然機理函數推斷
3.5 本章小結
第4章 硅灰/硅酸鹽水泥漿體水化產物的高溫分解行為分析
4.1 硅灰/硅酸鹽水泥漿體水化產物的試樣制備
4.2 硅灰/硅酸鹽水泥漿體水化產物的高溫分解DSC行為
4.2.1 DSC曲線分析
4.2.2 DSC特征點分析
4.3 硅灰/硅酸鹽水泥漿體水化產物的高溫分解TG-DTG行為
4.3.1 TG-DTG曲線分析
4.3.2 TG-DTG特征點分析
4.4 本章小結
第5章 硅灰/硅酸鹽水泥漿體水化產物的高溫分解動力學分析
5.1 高溫分解過程的熱分析動力學方程
5.2 硅灰/硅酸鹽水泥漿體水化產物的熱分解動力學微分計算
5.2.1 高溫分解過程的Peak l動力學微分計算
5.2.2 高溫分解過程的Peak 2動力學微分計算
5.2.3 高溫分解過程的Peak 3動力學微分計算
5.3 硅灰/硅酸鹽水泥漿體水化產物的熱分解動力學積分計算
5.3.1 高溫分解過程的Peak 1動力學積分計算
5.3.2 高溫分解過程的Peak 2動力學積分計算
5.3.3 高溫分解過程的Peak 3動力學積分計算
5.4 本章小結
第6章 礦渣/硅酸鹽水泥漿體水化產物的高溫分解動力學分析
6.1 礦渣/硅酸鹽水泥漿體試樣制備
6.2 礦渣/硅酸鹽水泥漿體水化產物的高溫分解行為
6.2.1 礦渣/硅酸鹽水泥漿體水化產物的高溫分解DSC行為
6.2.2 礦渣/硅酸鹽水泥漿體水化產物的高溫分解TG-DTG行為
6.3 礦渣/硅酸鹽水泥漿體水化產物的熱分解動力學Kissinger微分計算
6.4 礦渣/硅酸鹽水泥漿體水化產物的熱分解動力學F-W一O積分計算
6.4.1 高溫分解過程的Peak 1動力學積分計算
6.4.2 高溫分解過程的Peak 2動力學積分計算
6.4.3 高溫分解過程的Peak 3動力學積分計算
6.4.4 礦渣摻量對F-W-O法熱分解活化能的影響
6.5 本章小結
第7章 主要結論
第8章 展望
參考文獻
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