碱激发复合渣体(AAW)混凝土的性能研究
中文摘要 | 第1-8页 |
英文摘要 | 第8-15页 |
1 绪论 | 第15-33页 |
·混凝土工业与可持续发展 | 第15-17页 |
·研制与环境协调的新型混凝土的重要性 | 第17-18页 |
·碱胶凝材料国内外研究现状 | 第18-26页 |
·定义及种类 | 第18-21页 |
·强度 | 第21-22页 |
·水化产物 | 第22-23页 |
·耐久性 | 第23-24页 |
·工程应用 | 第24-25页 |
·存在的问题 | 第25-26页 |
·各种工业废渣的来源及利用情况 | 第26-28页 |
·本文所用的主要工业渣体 | 第28-29页 |
·本课题研究的目的和意义 | 第29-31页 |
·本文的主要研究内容 | 第31-33页 |
2 试验原材料及试验方法 | 第33-37页 |
·主要原材料及其性能 | 第33-34页 |
·试验方法 | 第34-37页 |
·混凝土基本性能实验方法 | 第34-35页 |
·微观测试分析 | 第35-37页 |
3 新拌 AAW 混凝土的性能 | 第37-51页 |
·影响AAW 混凝土工作性的因素 | 第37-38页 |
·工作性评定方法 | 第38-40页 |
·不同渣体复合时混凝土的工作性 | 第40-45页 |
·锂渣对AAW 混凝土工作性的影响 | 第40-41页 |
·粉煤灰对AAW 混凝土工作性的影响 | 第41-44页 |
·石粉掺量对AAW 混凝土工作性的影响 | 第44-45页 |
·多元渣体复合时混凝土的工作性 | 第45-46页 |
·砂率对AAW 混凝土工作性的影响 | 第46-48页 |
·AAW 混凝土的凝结时间 | 第48-49页 |
·本章小节 | 第49-51页 |
4 AAW 混凝土的力学性能 | 第51-77页 |
·碱激发矿渣-粉煤灰混凝土的性能 | 第51-54页 |
·复合比例对抗压强度的影响 | 第51-53页 |
·细度对抗压强度的影响 | 第53-54页 |
·碱激发矿渣—锂渣混凝土 | 第54-58页 |
·矿渣和锂渣的比例对抗压强度的影响 | 第54-55页 |
·溶胶比对抗压强度的影响 | 第55-57页 |
·胶凝材料用量对强度的影响 | 第57-58页 |
·碱激发矿渣—石粉混凝土 | 第58-61页 |
·石粉掺量对AAW 混凝土抗压强度的影响 | 第58-60页 |
·石粉细度对AAW 混凝土强度的影响 | 第60-61页 |
·碱激发三元复合渣体混凝土 | 第61-69页 |
·AAW 混凝土的抗拉强度 | 第69页 |
·AAW 混凝土的抗折强度 | 第69-73页 |
·AAW 混凝土的长期抗压强度 | 第73-74页 |
·本章小结 | 第74-77页 |
5 AAW 混凝土的微观结构分析 | 第77-95页 |
·AAW 浆体的pH 值 | 第77-79页 |
·浆体的非蒸发水测定与水化程度 | 第79-82页 |
·X 射线衍射 | 第82-87页 |
·扫描电镜 | 第87-92页 |
·本章小结 | 第92-95页 |
6 AAW 混凝土的耐久性研究 | 第95-119页 |
·AAW 混凝土的氯离子渗透性 | 第95-98页 |
·AAW 混凝土的抗冻性 | 第98-101页 |
·AAW 混凝土的表面泛霜性 | 第101-103页 |
·耐化学腐蚀性 | 第103-117页 |
·试验方案设计 | 第105-106页 |
·耐酸性试验 | 第106-110页 |
·耐海水腐蚀 | 第110-111页 |
·耐硫酸盐侵蚀 | 第111-115页 |
·耐NaOH 腐蚀 | 第115-117页 |
·本章小节 | 第117-119页 |
7 AAW 混凝土的环境性评价及工程应用 | 第119-137页 |
·环境性分析 | 第119-134页 |
·材料的环境协调性评价 | 第119-123页 |
·水玻璃生产工艺 | 第123-125页 |
·混凝土的环境协调性评价 | 第125-134页 |
·AAW 混凝土及其制品在工程中应用 | 第134-136页 |
·本章小节 | 第136-137页 |
8 结论 | 第137-141页 |
致谢 | 第141-143页 |
参考文献 | 第143-153页 |
附录 | 第153-154页 |
附录:作者攻读博士学位期间发表的论文目录 | 第153-154页 |
独创性声明 | 第154页 |
学位论文版权使用授权书 | 第154页 |