【摘 要】
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随着社会发展需要,地下结构工程越来越多,地下水中侵蚀性CO2 腐蚀是地下混凝土工程耐久性破坏的关键因素之一。应对气候变化,CO2 封存技术将得到大规模应用,地质封存CO2 气体导致的侵蚀性CO2 将对地下混凝土结构工程的耐久性产生更不利的影响。采用水泥基材料地质处置放射性废弃物和固化城市垃圾焚烧灰渣等含重金属和有毒有害物质是目前常用的处理方法,水泥基材料的抗侵蚀性CO2 腐蚀的性能对其固化不泄漏或
【机 构】
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华南理工大学材料科学与工程学院,广州,510640
【出 处】
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中国硅酸盐学会水泥分会第四届学术年会
论文部分内容阅读
随着社会发展需要,地下结构工程越来越多,地下水中侵蚀性CO2 腐蚀是地下混凝土工程耐久性破坏的关键因素之一。应对气候变化,CO2 封存技术将得到大规模应用,地质封存CO2 气体导致的侵蚀性CO2 将对地下混凝土结构工程的耐久性产生更不利的影响。采用水泥基材料地质处置放射性废弃物和固化城市垃圾焚烧灰渣等含重金属和有毒有害物质是目前常用的处理方法,水泥基材料的抗侵蚀性CO2 腐蚀的性能对其固化不泄漏或溶出具有重要影响。本论文开展侵蚀性CO2 对水泥基材料的腐蚀研究,具有一定的前瞻性和重要的理论指导意义。
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