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石墨烯改性牺牲混凝土制备、高温性能及与堆芯熔融物相互作用研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第一章 绪论第14-34页
    1.1 引言第14页
    1.2 选题背景和研究意义第14-16页
    1.3 国内外研究进展第16-30页
        1.3.1 混凝土高温性能第16-19页
        1.3.2 石墨烯对水泥基材料性能的影响第19-23页
        1.3.3 混凝土与堆芯熔融物相互作用(MCCI)第23-30页
    1.4 目前研究存在的问题第30-31页
    1.5 研究内容与方法第31-34页
第二章 实验用材料和实验方法第34-54页
    2.1 实验用材料第34-37页
        2.1.1 水泥第34页
        2.1.2 硅粉第34-35页
        2.1.3 粉煤灰第35页
        2.1.4 石英砂第35-36页
        2.1.5 赤铁矿石第36页
        2.1.6 聚丙烯纤维第36页
        2.1.7 磺化石墨烯第36页
        2.1.8 减水剂第36-37页
        2.1.9 水第37页
        2.1.10 耐高温硅油第37页
    2.2 实验配合比第37-39页
    2.3 实验方法第39-51页
        2.3.1 试件制作第39页
        2.3.2 物理性能测试方法第39-40页
        2.3.3 力学性能测试方法第40-41页
        2.3.4 高温性能测试方法第41-49页
        2.3.5 微观测试方法第49-51页
    2.4 磺化石墨烯材料表征第51-53页
    2.5 本章小结第53-54页
第三章 磺化石墨烯对牺牲净浆、砂浆性能影响第54-76页
    3.1 磺化石墨烯对净浆强度的影响第54-57页
        3.1.1 磺化石墨烯对硅铁净浆强度的影响第54-55页
        3.1.2 磺化石墨烯对硅质净浆强度的影响第55-57页
    3.2 磺化石墨烯对砂浆强度的影响第57-60页
        3.2.1 磺化石墨烯对硅铁砂浆强度的影响第57-58页
        3.2.2 磺化石墨烯对硅质砂浆强度的影响第58-60页
    3.3 磺化石墨烯对净浆高温变形的影响第60-61页
        3.3.1 磺化石墨烯对硅铁净浆高温变形的影响第60-61页
        3.3.2 磺化石墨烯对硅质净浆高温变形的影响第61页
    3.4 磺化石墨烯对砂浆高温变形的影响第61-65页
        3.4.1 磺化石墨烯对硅铁砂浆高温变形的影响第61-63页
        3.4.2 磺化石墨烯对硅质砂浆高温变形的影响第63-65页
    3.5 磺化石墨烯对净浆熔蚀速率的影响第65-69页
        3.5.1 磺化石墨烯对硅铁净浆焓变的影响第65-67页
        3.5.2 磺化石墨烯对硅质净浆焓变的影响第67-69页
    3.6 磺化石墨烯对砂浆熔蚀速率的影响第69-74页
        3.6.1 磺化石墨烯对硅铁砂浆焓变的影响第69-72页
        3.6.2 磺化石墨烯对硅质砂浆焓变的影响第72-74页
    3.7 本章小结第74-76页
第四章 磺化石墨烯对牺牲混凝土高温性能影响第76-116页
    4.1 磺化石墨烯对牺牲混凝土微观结构影响第76-85页
        4.1.1 磺化石墨烯对牺牲混凝土高温作用前、后微观形貌影响第76-82页
        4.1.2 磺化石墨烯对牺牲混凝土高温作用前、后孔结构影响第82-85页
    4.2 磺化石墨烯对牺牲混凝土物相组成影响第85-88页
        4.2.1 牺牲混凝土X射线衍射分析第85-86页
        4.2.2 牺牲混凝土综合热分析第86-88页
    4.3 磺化石墨烯对牺牲混凝土力学性能影响第88-93页
        4.3.1 磺化石墨烯对牺牲混凝土高温作用前、中抗压强度影响第88-90页
        4.3.2 磺化石墨烯对牺牲混凝土高温作用前、中劈裂抗拉强度影响第90-93页
    4.4 磺化石墨烯对牺牲混凝土高温变形的影响第93-95页
    4.5 磺化石墨烯对牺牲混凝土高温作用后物理性能影响第95-99页
        4.5.1 磺化石墨烯对牺牲混凝土高温作用后质量损失影响第95页
        4.5.2 磺化石墨烯对牺牲混凝土高温作用前、后密度影响第95-97页
        4.5.3 磺化石墨烯对牺牲混凝土高温作用中比热影响第97页
        4.5.4 磺化石墨烯对牺牲混凝土高温作用中热传导系数影响第97-98页
        4.5.5 磺化石墨烯对牺牲混凝土高温作用中热扩散系数影响第98-99页
    4.6 磺化石墨烯对牺牲混凝土高温作用前、后超声波波速影响第99-101页
    4.7 牺牲混凝土高温作用前、后力学强度与其超声波波速关联关系第101-103页
        4.7.1 牺牲混凝土高温作用前、后抗压强度与其超声波波速的关系第101页
        4.7.2 牺牲混凝土高温作用前、后劈裂抗拉强度与其超声波波速的关系第101-103页
    4.8 磺化石墨烯对牺牲混凝土高温作用后损伤影响第103-104页
    4.9 磺化石墨烯对牺牲混凝土熔蚀速率的影响第104-105页
    4.10 牺牲混凝土热工参数变化的微观物理机制第105-112页
        4.10.1 高温作用下牺牲混凝土比热变化的物理机制第105-108页
        4.10.2 高温作用下牺牲混凝土热传导系数变化的物理机制第108-110页
        4.10.3 高温作用下牺牲混凝土热扩散系数变化的物理机制第110-112页
    4.11 本章小结第112-116页
第五章 牺牲混凝土内温度分布及其蒸汽压力第116-124页
    5.1 牺牲混凝土内温度分布第116-117页
    5.2 牺牲混凝土内温度与时间关联关系第117-119页
    5.3 牺牲混凝内土蒸汽压力第119-120页
    5.4 牺牲混凝土内蒸汽压力与时间关联关系第120-122页
    5.5 本章小结第122-124页
第六章 牺牲混凝土热膨胀模型第124-134页
    6.1 牺牲混凝土热膨胀模型理论推导第124-128页
    6.2 牺牲混凝土热膨胀模型数值分析第128-132页
        6.2.1 蒸汽压力第128页
        6.2.2 牺牲混凝土材料参数第128-130页
        6.2.3 牺牲混凝土损伤演化第130-132页
    6.3 牺牲混凝土热膨胀模型数值分析结果与讨论第132-133页
    6.4 本章小结第133-134页
第七章 堆芯熔融物与牺牲混凝土相互作用第134-150页
    7.1 MCCI模型建立第134-135页
    7.2 MCCI模型可靠性分析第135-139页
        7.2.1 熔融物质量与密度第136页
        7.2.2 牺牲混凝土轴向熔蚀速率第136-137页
        7.2.3 MCCI过程中氢气产量和产生速率第137-138页
        7.2.4 熔池温度第138-139页
    7.3 牺牲混凝土的热传导系数对MCCI过程影响研究第139-144页
        7.3.1 熔融物质量与密度第140-141页
        7.3.2 牺牲混凝土轴向熔蚀速率第141-142页
        7.3.3 MCCI过程中氢气产量和产生速率第142-143页
        7.3.4 熔池温度第143-144页
    7.4 牺牲混凝土的分解焓变对MCCI过程影响研究第144-148页
        7.4.1 熔融物质量与密度第144-145页
        7.4.2 牺牲混凝土轴向熔蚀速率第145-146页
        7.4.3 MCCI过程中氢气产量和产生速率第146-147页
        7.4.4 熔池温度第147-148页
    7.5 本章小结第148-150页
第八章 结论与展望第150-154页
    8.1 全文结论第150-151页
    8.2 本文创新点第151页
    8.3 问题与展望第151-154页
致谢第154-156页
参考文献第156-168页
作者简介第168-169页
    1 个人简历第168页
    2 攻读博士学位期间发表的学术论文第168-169页
    3 攻读博士学位期间授权或公布的专利第169页
    4 攻读博士学位期间获得奖励第169页

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