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用交流阻抗方法研究碱激发矿渣水泥浆体水化和微观结构

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第13-28页
    1.1 引言第13-25页
        1.1.1 交流阻抗方法简介第13-14页
        1.1.2 交流阻抗谱特性第14-15页
        1.1.3 等效电路模型第15-20页
        1.1.4 等效电路元件参数与水泥基体系微观结构的关系第20-25页
    1.2 研究目的和意义第25-26页
    1.3 论文的内容第26-28页
第2章 原材料及实验方法第28-32页
    2.1 主要原材料及性能第28页
        2.1.1 矿粉第28页
        2.1.2 硅酸盐水泥第28页
        2.1.3 碱性激发剂第28页
    2.2 配合比设计第28-29页
    2.3 实验方法第29-32页
        2.3.1 抗压强度测试第29页
        2.3.2 孔溶液组成测试(ICP-AES)第29-30页
        2.3.3 孔结构测试第30页
        2.3.4 交流阻抗测试第30-32页
第3章 水玻璃模数对碱激发矿渣水泥水化和微观结构的影响第32-47页
    3.1 前言第32-33页
    3.2 实验结果第33-40页
        3.2.1 水玻璃模数对浆体抗压强度的影响第33-34页
        3.2.2 水玻璃模数对浆体内孔溶液的影响第34-36页
        3.2.3 水玻璃模数对浆体孔结构的影响第36-38页
        3.2.4 水玻璃模数对浆体交流阻抗特性的影响第38-40页
    3.3 结果分析与讨论第40-45页
        3.3.1 碱激发矿渣水泥浆体等效电路模拟第40-42页
        3.3.2 水玻璃模数对等效电路元件参数的影响第42-45页
    3.4 本章小结第45-47页
第4章 碱掺量对碱激发矿渣水泥水化和微观结构的影响第47-59页
    4.1 前言第47页
    4.2 实验结果第47-54页
        4.2.1 碱掺量对浆体抗压强度的影响第47-48页
        4.2.2 碱掺量对浆体内孔溶液的影响第48-50页
        4.2.3 碱掺量对浆体孔结构的影响第50-52页
        4.2.4 碱掺量对浆体交流阻抗特性的影响第52-54页
    4.3 结果分析与讨论第54-58页
        4.3.1 碱掺量对等效电路元件参数的影响第54-58页
    4.4 本章小结第58-59页
结论第59-61页
参考文献第61-70页
致谢第70-71页
附录A 攻读学位期间发表的学术论文第71页

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