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碱激发矿渣的碳化性能研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第10-22页
    1.1 研究背景第10页
    1.2 研究现状第10-16页
        1.2.1 混凝土的碳化机理第10-12页
        1.2.2 碱激发矿渣的碳化机理第12-14页
        1.2.3 碳化性能测试试验标准方法第14-16页
    1.3 碳化检测与分析评定方法第16-20页
        1.3.1 碳化方法第16-17页
        1.3.2 碳化深度预测模型研究第17-18页
        1.3.3 碳化程度检测与评价方法第18-20页
    1.4 本课题研究意义及研究思路第20-22页
        1.4.1 本课题研究目的及意义第20页
        1.4.2 本课题研究思路第20-22页
第二章 原材料与试验方法第22-25页
    2.1 原材料性能第22-23页
        2.1.1 胶凝材料第22页
        2.1.2 碱激发剂第22-23页
        2.1.3 砂、水第23页
    2.2 试验方法第23-25页
        2.2.1 碳化试验第23页
        2.2.2 抗压抗折强度第23页
        2.2.3 基于酚酞指示剂的碳化深度测试第23页
        2.2.4 热重-差示扫描量热试验( TG-DSC )第23-24页
        2.2.5 红外光谱分析(FTIR)第24页
        2.2.6 X射线计算机断层扫描 ( X-CT )第24-25页
第三章 预处理温度对碱激发矿渣碳化性能的影响第25-53页
    3.1 试验第25-26页
        3.1.1 试件制备第25页
        3.1.2 碳化测试第25-26页
    3.2 预处理温度对碱激发矿渣干燥速率的影响第26-30页
        3.2.1 碱激发剂为NaOH时的干燥速率曲线第26-29页
        3.2.2 碱激发剂为水玻璃时的干燥速率第29-30页
    3.3 预处理温度对碱激发矿渣碳化后力学性能的影响第30-34页
        3.3.1 碱激发剂为NaOH时的抗压抗折强度第30-32页
        3.3.2 碱激发剂为水玻璃时的抗压抗折强度第32-34页
    3.4 预处理温度对碱激发矿渣碳化深度的影响第34-52页
        3.4.1 酚酞喷涂法第34-38页
        3.4.2 傅里叶红外光谱分析第38-41页
        3.4.3 热重分析第41-45页
        3.4.4 X射线计算机断层扫描分析第45-51页
        3.4.5 碳化深度结果对比第51-52页
    3.5 本章小结第52-53页
第四章 碱对碱激发矿渣碳化性能的影响第53-57页
    4.1 试验配合比第53页
    4.2 碱对碱激发矿渣碳化程度的影响第53-56页
        4.2.1 碱种类对碱激发矿渣碳化程度的影响第53-54页
        4.2.2 碱含量对碱激发矿渣碳化程度的影响第54-56页
    4.3 本章总结第56-57页
第五章 内掺氢氧化钙改进碱激发矿渣的碳化性能第57-67页
    5.0 试验配合比第57-58页
    5.1 掺入Ca(OH)_2 对碱激发矿渣力学性能和碳化性能的影响第58-62页
        5.1.1 掺入Ca(OH)_2 对碱激发矿渣力学性能的影响第58-60页
        5.1.2 掺入Ca(OH)_2 对碱激发矿渣碳化深度的影响第60-62页
    5.2 预处理温度对掺入Ca(OH)_2 碱激发矿渣性能的影响第62-65页
        5.2.1 预处理温度对掺入Ca(OH)_2 碱激发矿渣力学性能的影响第62-64页
        5.2.2 预处理温度对掺入Ca(OH)_2 碱激发矿渣碳化深度的影响第64-65页
    5.3 本章小结第65-67页
第六章 结论与展望第67-69页
    6.1 结论第67-68页
    6.2 展望第68页
    6.3 创新点第68-69页
参考文献第69-72页
致谢第72-73页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第73页

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