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不同烧结温度后活性瓷釉涂层的特性研究

致谢第4-5页
摘要第5-6页
Abstract第6页
1 绪论第14-26页
    1.1 研究背景及意义第14-16页
    1.2 钢筋锈蚀原理第16-17页
    1.3 现有钢筋防腐技术第17-22页
        1.3.1 阴极保护技术第17-18页
        1.3.2 阻锈剂技术第18-20页
        1.3.3 钢筋涂层第20-22页
    1.4 活性瓷釉(CRE)涂层的发展及研究现状第22-23页
    1.5 本文的研究目的和内容第23-26页
2 不同烧结温度对活性瓷釉(CRE)涂层微观结构的影响第26-44页
    2.1 引言第26页
    2.2 试验方法第26-27页
    2.3 SEM结果分析第27-31页
    2.4 EDS结果分析第31-42页
    2.5 XRD结果分析第42-43页
    2.6 小结第43-44页
3 不同温度活性瓷釉(CRE)涂层钢筋的加速腐蚀测试第44-56页
    3.1 引言第44页
    3.2 试验材料及测试方法第44-46页
        3.2.1 试件制备第44-45页
        3.2.2 测试方法第45-46页
    3.3 试验结果及分析第46-54页
        3.3.1 400℃涂层钢筋试验结果第46-47页
        3.3.2 500℃涂层钢筋试验结果第47-48页
        3.3.3 600℃涂层钢筋试验结果第48-49页
        3.3.4 650℃涂层钢筋试验结果第49页
        3.3.5 700℃涂层钢筋试验结果第49-50页
        3.3.6 750℃涂层钢筋试验结果第50-51页
        3.3.7 800℃涂层钢筋试验结果第51-52页
        3.3.8 900℃涂层钢筋试验结果第52页
        3.3.9 不同温度试验结果对比第52-54页
    3.4 小结第54-56页
4 不同温度活性瓷釉(CRE)涂层钢筋的电化学腐蚀测试第56-71页
    4.1 引言第56页
    4.2 试验材料及测试方法第56-57页
    4.3 开路电位(OCP)测试第57-60页
    4.4 电化学阻抗谱(EIS)测试第60-65页
        4.4.1 电化学阻抗谱简介第60-62页
        4.4.2 20天测试结果分析第62-63页
        4.4.3 70天测试结果分析第63-64页
        4.4.4 120天测试结果分析第64-65页
    4.5 线性极化电阻(LPR)测试第65-69页
    4.6 小结第69-71页
5 不同温度活性瓷釉(CRE)涂层钢筋的拉伸性能测试第71-86页
    5.1 引言第71页
    5.2 试验材料及测试方法第71-72页
    5.3 试验结果及分析第72-84页
        5.3.1 高温对钢筋屈服强度、屈服应变的影响第72-73页
        5.3.2 500℃涂层试验结果第73-75页
        5.3.3 600℃涂层试验结果第75-76页
        5.3.4 650℃涂层试验结果第76-78页
        5.3.5 700℃涂层试验结果第78-79页
        5.3.6 750℃涂层试验结果第79-81页
        5.3.7 800℃涂层试验结果第81-82页
        5.3.8 不同温度试验结果对比第82-84页
    5.4 小结第84-86页
6 结论与展望第86-88页
    6.1 主要结论第86-87页
    6.2 研究展望第87-88页
参考文献第88-94页
附录第94-108页
作者简历及硕士期间科研成果第108页

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