[1] |
陈莉荣, 邬东, 谷振超, 等. 煤化工含盐废水的处理技术应用进展[J]. 工业水处理, 2019, 39(12): 12-18. doi: 10.11894/iwt.2018-1167
|
[2] |
赵刚. 煤化工高盐废水处理技术研究[J]. 能源与节能, 2019(8): 73-74. doi: 10.3969/j.issn.2095-0802.2019.08.030
|
[3] |
何春玫, 梁宇宁. 固化法处理实验室综合废水的研究[J]. 轻工科技, 2016, 32(6): 95-96.
|
[4] |
向亚军. 高盐废水水泥化固定技术实验研究[D]. 华北电力大学, 2019.
|
[5] |
MOJAPELO K S, KUPOLATI W K, NDAMBUKI J M, et al. Utilization of wastewater sludge for lightweight concrete and the use of wastewater as curing medium - ScienceDirect[J]. Case Studies in Construction Materials, 2021.
|
[6] |
马保国, 董荣珍, 张莉, 等. 硅酸盐水泥水化历程与初始结构形成的研究[J]. 武汉理工大学学报, 2004(7): 17-19. doi: 10.3321/j.issn:1671-4431.2004.07.006
|
[7] |
BALONIS M, LOTHENBACH B, SAOUT G L, et al. Impact of chloride on the mineralogy of hydrated Portland cement systems[J]. Cement & Concrete Research, 2010, 40(7): 1009-1022.
|
[8] |
张路, 杨正宏, 曲生华. 硫酸钠对水泥硬化性能的影响[J]. 新型建筑材料, 2014, 41(2): 28-30+56. doi: 10.3969/j.issn.1001-702X.2014.02.008
|
[9] |
曹园章, 郭丽萍, 薛晓丽. NaCl和Na2SO4对水泥水化机理的影响[J]. 东南大学学报(自然科学版), 2019, 49(4): 712-719.
|
[10] |
中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局, 中国国家标准化管理委员会. 水泥胶砂流动度测定方法: GB/T 2419-2005[S]. 北京: 中国环境科学出版社, 2005.
|
[11] |
中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局, 中国国家标准化管理委员会. 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法: GB/T 1346-2011[S]. 北京: 中国环境科学出版社, 2011.
|
[12] |
KOCABA V. Development and evaluation of methods to follow microstructural development of cementitious systems including slags[J]. Epfl, 2009.
|
[13] |
LOTHENBACH B, SAOUT G L, GALLUCCI E, et al. Influence of limestone on the hydration of Portland cements[J]. Cement and Concrete Research, 2008, 38(6).
|
[14] |
姜文斌. 水泥矿物及其水化产物对氯离子的固化机理[D]. 武汉理工大学, 2018.
|
[15] |
JIE Z, SCHERER G W. Comparison of methods for arresting hydration of cement[J]. Cement & Concrete Research, 2011, 41(10): 1024-1036.
|
[16] |
行业标准-环保. 固体废物 浸出毒性浸出方法 水平振荡法: HJ 557-2010[S]. 北京: 中国环境科学出版社, 2010.
|
[17] |
国家质检总局. 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别: GB 5085.3-2007[S]. 北京: 中国环境科学出版社, 2007.
|