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硫铝酸盐水泥改性磷酸镁水泥的作用效果及其机理研究

摘要第3-4页
abstract第4-5页
1 绪论第9-22页
    1.1 引言第9-10页
    1.2 磷酸镁水泥的基本组成与特点第10-11页
    1.3 磷酸镁水泥的反应理论第11-12页
    1.4 影响磷酸镁水泥性能的因素第12-16页
        1.4.1 组分对磷酸镁水泥性能的影响第12-15页
        1.4.2 配合比对磷酸镁水泥性能的影响第15-16页
        1.4.3 环境温湿度对磷酸镁水泥性能的影响第16页
    1.5 磷酸镁水泥的应用现状第16-17页
    1.6 磷酸镁水泥的改性研究进展第17-19页
    1.7 研究意义第19-20页
    1.8 研究内容第20页
    1.9 技术路线第20-22页
2 试验原材料、设备及测试方法第22-26页
    2.1 试验原材料第22-23页
    2.2 试验设备第23页
    2.3 试验方法第23-26页
        2.3.1 凝结时间测试第23页
        2.3.2 抗压强度测试第23-24页
        2.3.3 耐水性测试第24页
        2.3.4 孔结构测试第24-25页
        2.3.5 pH值测试第25页
        2.3.6 XRD和SEM-EDS测试第25-26页
3 CSA掺量对CSA-MPKC体系性能的影响第26-35页
    3.1 引言第26-27页
    3.2 CSA掺量对MPKC-CSA体系凝结时间的影响第27-28页
    3.3 CSA掺量对MPKC-CSA体系抗压强度的影响第28-32页
        3.3.1 相同P/(M+A)比值下CSA掺量对MKPC-CSA体系抗压强度的影响第30-31页
        3.3.2 P/(M+A)对MKPC和MKPC-CSA体系抗压强度的影响第31-32页
    3.4 CSA掺量对MPKC-CSA体系耐水性影响第32-34页
    3.5 本章小结第34-35页
4 养护制度对MPKC-CSA体系抗压强度和耐水性的影响第35-47页
    4.1 引言第35页
    4.2 养护温度对MKPC、CSA和MPKC-CSA体系抗压强度的影响第35-39页
        4.2.1 养护温度对MKPC体系抗压强度的影响第35-36页
        4.2.2 养护温度对CSA体系抗压强度的影响第36-37页
        4.2.3 养护温度对MKPC-CSA体系抗压强度的影响第37-39页
    4.3 养护湿度对MKPC、CSA和MPKC-CSA体系抗压强度的影响第39-43页
        4.3.1 养护湿度对MKPC体系抗压强度的影响第39页
        4.3.2 养护湿度对CSA体系抗压强度的影响第39-40页
        4.3.3 养护湿度对MKPC-CSA体系抗压强度的影响第40-43页
    4.4 养护温度对MKPC-CSA体系耐水性的影响第43-44页
    4.5 养护湿度对MPKC-CSA体系耐水性的影响第44-45页
    4.6 本章小结第45-47页
5 MKPC-CSA体系的反应机理研究第47-63页
    5.1 引言第47页
    5.2 XRD测试结果分析第47-51页
        5.2.1 MKPC体系的XRD测试结果分析第47-48页
        5.2.2 CSA体系的XRD测试结果分析第48-49页
        5.2.3 MKPC-CSA体系的XRD测试结果分析第49-51页
    5.3 SEM-EDS测试结果分析第51-57页
        5.3.1 大水灰比样品微观形貌第52-53页
        5.3.2 实际试件微观形貌第53-57页
    5.4 孔结构测试结果分析第57-58页
    5.5 CSA在MKPC-CSA体系中的作用机理第58-61页
    5.6 本章小结第61-63页
6 结论及展望第63-65页
    6.1 结论第63页
    6.2 展望第63-65页
参考文献第65-73页
附录 研究生期间发表的学术论文第73-74页
致谢第74页

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