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渗透结晶反应对水泥基材料吸水性和强度的影响及机理研究

摘要第5-6页
Abstracts第6-7页
第1章 文献综述第10-22页
    1.1 水泥基材料的裂缝和孔隙第10-11页
    1.2 孔隙和裂缝对材料性能的影响第11-12页
    1.3 常用孔隙和裂缝修复材料第12-14页
        1.3.1 有机柔性防水第13页
        1.3.2 无机刚性防水第13-14页
        1.3.3 构造防水第14页
    1.4 水泥基渗透结晶型防水材料第14-19页
        1.4.1 渗透结晶型防水材料优点第14-15页
        1.4.2 水泥基渗透结晶型防水材料发展现状第15-17页
        1.4.3 水泥基渗透结晶型防水材料机理第17-19页
    1.5 本课题技术路线和研究内容第19-22页
        1.5.1 技术路线第20-21页
        1.5.2 研究内容第21页
        1.5.3 研究目的意义第21-22页
第2章 实验部分第22-26页
    2.1 实验材料第22-23页
    2.2 实验仪器第23页
    2.3 砂浆涂刷处理方法第23-24页
    2.4 砂浆吸水率测试方法第24页
    2.5 砂浆强度测试方法第24-25页
    2.6 其他微观表征方法第25-26页
第3章 渗透结晶活性物质种类对砂浆吸水性和强度的影响研究第26-31页
    3.1 活性物质筛选原理第26页
    3.2 活性物质对砂浆吸水率的影响第26-27页
    3.3 活性物质对砂浆强度的影响第27-28页
    3.4 砂浆微观形貌分析第28-29页
    3.5 砂浆孔隙率和孔径分布分析第29页
    3.6 表层砂浆热重分析第29-30页
    3.7 本章小结第30-31页
第4章 硅酸乙酯防水性能影响因素探索研究第31-46页
    4.1 硅酸乙酯引入方式对水泥基材料的吸水率和强度的影响第31-33页
        4.1.1 引入方式第31页
        4.1.2 引入方式对水泥基材料的吸水率的影响第31-32页
        4.1.3 引入方式对水泥基材料的强度的影响第32-33页
    4.2 硅酸乙酯浓度对水泥基材料吸水率和强度的影响第33-34页
        4.2.1 硅酸乙酯浓度对水泥基材料吸水率的影响第33页
        4.2.2 硅酸乙酯浓度对水泥基材料强度的影响第33-34页
    4.3 硅酸乙酯涂刷量对水泥基材料吸水率和强度的影响第34-35页
        4.3.1 涂刷量对水泥基材料吸水率的影响第34-35页
        4.3.2 涂刷量对水泥基材料强度的影响第35页
    4.4 表面活性剂对水泥基材料吸水率和强度的影响第35-39页
        4.4.1 表面活性剂的选取第35-36页
        4.4.2 吸水率试验结果分析第36页
        4.4.3 强度试验结果分析第36-37页
        4.4.4 孔径分布试验结果分析第37-38页
        4.4.5 掺量优化试验第38-39页
    4.5 钙离子添加剂对水泥基材料吸水率和强度的影响第39-41页
        4.5.1 钙离子添加剂的选取第39页
        4.5.2 吸水率试验结果分析第39-40页
        4.5.3 强度试验结果分析第40-41页
        4.5.4 孔径分布及孔隙率试验结果分析第41页
    4.6 硅酸乙酯对不同孔隙率水泥基材料的修复研究第41-43页
        4.6.1 不同孔隙率砂浆的制备第42页
        4.6.2 孔隙率对吸水率影响第42-43页
    4.7 涂刷前水泥基材料的干湿度对的吸水率和强度的影响第43-45页
        4.7.1 涂刷前水泥基材料的干湿度对吸水率的影响第43-44页
        4.7.2 涂刷前水泥基材料的干湿度对强度的影响第44-45页
    4.8 本章小结第45-46页
第5章 水泥基渗透结晶型防水材料性能试验第46-52页
    5.1 水泥基渗透结晶型防水材料的耐水试验第46-47页
        5.1.1 长期浸水对吸水率的影响第46-47页
        5.1.2 长期浸水对强度的影响第47页
    5.2 涂刷后不同龄期砂浆性能测试第47-49页
        5.2.1 龄期对砂浆的吸水率影响第47-48页
        5.2.2 龄期对砂浆的强度影响第48-49页
        5.2.3 龄期对砂浆的孔径分布和孔隙率的影响第49页
    5.3 渗透结晶型防水材料的抗冻融试验第49-51页
        5.3.1 冻融循环对砂浆吸水率的影响第49-50页
        5.3.2 冻融循环对砂浆强度的影响第50-51页
        5.3.3 冻融循环对砂浆孔径分布和孔隙率的影响第51页
    5.4 本章小结第51-52页
第6章 渗透结晶活性物质与氢氧化钙反应机理研究第52-57页
    6.1 渗透结晶活性物质与氢氧化钙反应产物TG分析第52-54页
    6.2 渗透结晶活性物质与氢氧化钙反应动力学探究第54-55页
    6.3 渗透结晶活性物质与氢氧化钙反应产物XRD分析第55页
    6.4 本章小结第55-57页
第7章 结论与展望第57-59页
    7.1 本文结论第57-58页
    7.2 展望第58-59页
参考文献第59-63页
致谢第63-64页
作者简介第64-65页
附件第65页

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