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侵蚀性离子作用下矿渣-水泥复合浆体C-S-H微结构形成与演变机理

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第1章 绪论第14-35页
    1.1 研究背景及意义第14-15页
    1.2 高炉矿渣特性研究现状第15-19页
        1.2.1 矿渣的组成与结构第16-17页
        1.2.2 矿渣的活性激发机理第17-18页
        1.2.3 矿渣-水泥复合浆体的水化性能第18-19页
    1.3 水化硅酸钙研究现状第19-30页
        1.3.1 C-S-H凝胶的组成、结构与形貌第19-26页
        1.3.2 C-S-H凝胶结构模型第26-27页
        1.3.3 核磁共振技术在C-S-H凝胶结构表征中的应用第27-30页
    1.4 侵蚀性离子作用下水化硅酸钙研究现状第30-31页
    1.5 掺杂离子对C-S-H凝胶分子结构的影响研究现状第31-32页
    1.6 研究内容与技术路线第32-35页
第2章 SO_4~(2-)单离子侵蚀对矿渣-水泥复合浆体C-S-H凝胶微结构的影响第35-83页
    2.1 原材料与试验方法第35-39页
        2.1.1 原材料第35-37页
        2.1.2 试件制备与养护第37页
        2.1.3 测试方法与试样制备第37-39页
    2.2 矿渣掺量对SO_4~(2-)侵蚀矿渣-水泥复合浆体微结构的影响第39-52页
        2.2.1 矿渣掺量对矿渣-水泥复合浆体水化程度的影响第39-43页
        2.2.2 矿渣掺量对矿渣-水泥复合浆体C-S-H凝胶微结构的影响第43-49页
        2.2.3 矿渣掺量对矿渣-水泥复合浆体Al相水化产物的影响第49-52页
    2.3 侵蚀龄期对矿渣-水泥复合浆体微结构的影响第52-62页
        2.3.1 侵蚀龄期对矿渣-水泥复合浆体水化程度的影响第52-56页
        2.3.2 侵蚀龄期对矿渣-水泥复合浆体C-S-H凝胶结构的影响第56-61页
        2.3.3 侵蚀龄期对矿渣-水泥复合浆体Al相水化产物的影响第61-62页
    2.4 SO_4~(2-)浓度对矿渣-水泥复合浆体微结构的影响第62-70页
        2.4.1 SO_4~(2-)浓度对矿渣-水泥复合浆体水化程度的影响第62-65页
        2.4.2 SO_4~(2-)浓度对矿渣-水泥复合浆体C-S-H凝胶微结构的影响第65-69页
        2.4.3 SO_4~(2-)浓度对矿渣-水泥复合浆体Al相水化产物的影响第69-70页
    2.5 养护温度对SO_4~(2-)侵蚀矿渣-水泥复合浆体微结构的影响第70-79页
        2.5.1 养护温度对矿渣-水泥复合浆体水化程度的影响第70-73页
        2.5.2 养护温度对矿渣-水泥复合浆体C-S-H凝胶结构的影响第73-78页
        2.5.3 养护温度对矿渣-水泥复合浆体Al相水化产物的影响第78-79页
    2.6 SO_4~(2-)侵蚀作用下矿渣-水泥复合浆体微结构形成与演变机理第79-81页
    2.7 本章小结第81-83页
第3章 Mg~(2+)和Cl~-单离子侵蚀对矿渣-水泥复合浆体C-S-H凝胶微结构的影响第83-108页
    3.1 原材料与试验方法第83-84页
        3.1.1 原材料第83页
        3.1.2 试件制备与养护第83-84页
        3.1.3 测试方法与试样制备第84页
    3.2 Mg~(2+)侵蚀对矿渣-水泥复合浆体微结构的影响第84-95页
        3.2.1 Mg~(2+)侵蚀对矿渣-水泥复合浆体水化程度的影响第84-86页
        3.2.2 Mg~(2+)侵蚀对矿渣-水泥复合浆体C-S-H凝胶结构的影响第86-92页
        3.2.3 Mg~(2+)侵蚀对矿渣-水泥复合浆体Al相水化产物的影响第92-94页
        3.2.4 Mg~(2+)侵蚀作用下矿渣-水泥复合浆体微结构形成与演变机理第94-95页
    3.3 Cl~-侵蚀对矿渣-水泥复合浆体微结构的影响第95-106页
        3.3.1 Cl~-侵蚀对矿渣-水泥复合浆体水化程度的影响第95-97页
        3.3.2 Cl~-侵蚀对矿渣-水泥复合浆体C-S-H凝胶结构的影响第97-102页
        3.3.3 Cl~-侵蚀对矿渣-水泥复合浆体Al相水化产物的影响第102-104页
        3.3.4 Cl~-侵蚀作用下矿渣-水泥复合浆体微结构形成与演变机理第104-106页
    3.4 本章小结第106-108页
第4章 多离子共同侵蚀对矿渣-水泥复合浆体C-S-H凝胶微结构的影响第108-139页
    4.1 原材料与试验方法第108-110页
        4.1.1 原材料第108-109页
        4.1.2 试件制备与养护第109页
        4.1.3 测试方法与试样制备第109-110页
    4.2 MgSO_4侵蚀对矿渣-水泥复合浆体微结构的影响第110-121页
        4.2.1 MgSO_4侵蚀对矿渣-水泥复合浆体水化程度的影响第110-113页
        4.2.2 MgSO_4侵蚀对矿渣-水泥复合浆体C-S-H凝胶微结构的影响第113-117页
        4.2.3 MgSO_4侵蚀对矿渣-水泥复合浆体Al相水化产物的影响第117-119页
        4.2.4 MgSO_4侵蚀作用下矿渣-水泥复合浆体微结构形成与演变机理第119-121页
    4.3 模拟海水多离子侵蚀对矿渣-水泥复合浆体微结构的影响第121-131页
        4.3.1 模拟海水多离子侵蚀对矿渣-水泥复合浆体水化程度的影响第121-123页
        4.3.2 模拟海水多离子侵蚀对矿渣-水泥浆体C-S-H凝胶微结构的影响第123-127页
        4.3.3 模拟海水多离子侵蚀对矿渣-水泥浆体Al相水化产物的影响第127-130页
        4.3.4 模拟海水多离子侵蚀作用下矿渣-水泥复合浆体微结构形成与演变机理第130-131页
    4.4 海水侵蚀作用下混凝土材料的微观结构分析第131-137页
        4.4.1 海水侵蚀作用下混凝土材料孔隙结构分析第131-132页
        4.4.2 海水侵蚀作用下混凝土材料界面区细观力学性能与形貌分析第132-134页
        4.4.3 海水侵蚀作用下混凝土材料水化产物分析第134-135页
        4.4.4 海水侵蚀作用下混凝土材料C-S-H凝胶微结构分析第135页
        4.4.5 海水环境下混凝土的侵蚀机理第135-137页
    4.5 本章小结第137-139页
第5章 铝掺杂C-S-H凝胶分子结构模型及其性能分析第139-159页
    5.1 分子动力学简介第139-144页
        5.1.1 分子动力学基本流程第140-141页
        5.1.2 分子动力学力场第141-143页
        5.1.3 分子动力学在水泥领域中的应用第143-144页
    5.2 基于分子动力学C-S-H凝胶结构模型的建立第144-152页
        5.2.1 C-S-H凝胶分子结构模型建立的步骤第144-147页
        5.2.2 C-S-H凝胶分子结构模型的基本结构第147-149页
        5.2.3 铝掺杂C-S-H凝胶分子结构模型第149-152页
    5.3 基于分子动力学C-S-H凝胶结构模型的性能分析第152-157页
        5.3.1 铝掺杂C-S-H凝胶动力学特性第152-153页
        5.3.2 铝掺杂C-S-H凝胶力学性能第153-154页
        5.3.3 铝掺杂C-S-H凝胶界面与硫酸钠溶液的作用机理第154-157页
    5.4 本章小结第157-159页
第6章 结论与展望第159-163页
    6.1 结论第159-162页
    6.2 展望第162-163页
参考文献第163-178页
致谢第178-179页
附录 攻读博士期间发表论文及参与科研项目第179-180页

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