摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-23页 |
1.1 研究背景及意义 | 第11-12页 |
1.2 钢筋混凝土的腐蚀过程 | 第12-15页 |
1.3 钢筋混凝土腐蚀的影响因素 | 第15-17页 |
1.3.1 混凝土渗透性 | 第15页 |
1.3.2 混凝土氯离子固化能力 | 第15-16页 |
1.3.3 混凝土保护层 | 第16-17页 |
1.4 LDHs材料及结构特性 | 第17-21页 |
1.4.1 LDHs材料概述 | 第17-19页 |
1.4.2 LDHs材料的合成与表征 | 第19-20页 |
1.4.3 LDHs材料的离子交换效应 | 第20-21页 |
1.5 LDHs在水泥基材料中的应用 | 第21页 |
1.6 论文研究的主要内容 | 第21-23页 |
第二章 LDHs材料的合成方法及结构特性表征 | 第23-29页 |
2.1 CaAl-NO3 LDHs的合成 | 第23-24页 |
2.1.1. 恒定pH值法 | 第23-24页 |
2.1.2. 变化pH值法 | 第24页 |
2.2 CaAl-NO3 LDHs的微观表征 | 第24-28页 |
2.2.1 XRD分析 | 第24-25页 |
2.2.2 SEM分析 | 第25-26页 |
2.2.3 FTIR分析 | 第26-27页 |
2.2.4 DSC-TG-MS分析 | 第27-28页 |
2.3 本章小结 | 第28-29页 |
第三章 层状双氢氧化物固化氯离子机理研究 | 第29-45页 |
3.1 Ca-Al LDHs单一离子交换研究 | 第29-32页 |
3.1.1 试验方法 | 第29-30页 |
3.1.2 Ca-Al LDHs离子交换的定性分析 | 第30-31页 |
3.1.3 Ca-Al LDHs离子交换的定量分析 | 第31-32页 |
3.2 Ca-Al LDHs在模拟孔溶液中的吸附行为 | 第32-38页 |
3.2.1 试验方法 | 第33页 |
3.2.2 XRD分析 | 第33-35页 |
3.2.3 FTIR分析 | 第35-36页 |
3.2.4 DSC-TG-MS分析 | 第36-37页 |
3.2.5 SEM分析 | 第37-38页 |
3.3 CaAl-NO3 LDHs在水泥体系中的吸附行为研究 | 第38-42页 |
3.3.1 试验方法 | 第38-39页 |
3.3.2 定性分析 | 第39-41页 |
3.3.3 定量分析 | 第41-42页 |
3.4 结果讨论 | 第42-44页 |
3.5 本章小结 | 第44-45页 |
第四章 LDHs改性水泥基材料抗氯离子侵蚀性能研究 | 第45-57页 |
4.1 原材料 | 第45-47页 |
4.2 CaAl-NO3 LDHs对水泥基材料宏观性能的影响 | 第47-51页 |
4.2.1 CaAl-NO3 LDHs对水泥净浆凝结时间的影响 | 第47-48页 |
4.2.2 CaAl-NO3 LDHs对水泥净浆强度的影响 | 第48-49页 |
4.2.3 微观分析 | 第49-51页 |
4.3 CaAl-NO3 LDHs对水泥基材料抗氯离子侵蚀能力的影响 | 第51-56页 |
4.3.1 试验方法 | 第51-52页 |
4.3.2 实验结果与分析 | 第52-53页 |
4.3.3 微观分析 | 第53-56页 |
4.4 本章小结 | 第56-57页 |
第五章 LDHs-MK体系对水泥基材料抗氯离子侵蚀性能的探索研究 | 第57-67页 |
5.1 LDHs-MK调节剂固化氯离子机理研究 | 第57-60页 |
5.1.1 实验原材料与试验方法 | 第58页 |
5.1.2 微观测试结果 | 第58-60页 |
5.2 MK-LDHs调节剂对水泥净浆宏观性能影响 | 第60-63页 |
5.2.1 试验方法 | 第60-61页 |
5.2.2 抗压强度测试 | 第61页 |
5.2.3 抗氯离子侵蚀性能测试 | 第61-63页 |
5.3 LDHs-MK体系对混凝土抗氯离子侵蚀性能影响 | 第63-66页 |
5.3.1 试验方法 | 第63-65页 |
5.3.2 实验结果与分析 | 第65-66页 |
5.4 本章小结 | 第66-67页 |
第六章 结论与展望 | 第67-70页 |
6.1 结论 | 第67-68页 |
6.2 展望 | 第68-70页 |
致谢 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-76页 |
附录 | 第76页 |
发表学术论文 | 第76页 |
参加学术会议 | 第76页 |
参加科研项目 | 第76页 |