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碱基地质聚合物在低温及真空条件下的反应机理与应用探索

摘要第4-7页
ABSTRACT第7-11页
符号说明第15-16页
第一章 绪论第16-34页
    1.1 水泥的发展现状第16-18页
    1.2 地质聚合物第18-27页
        1.2.1 地质聚合物基水泥的发展史第18-19页
        1.2.2 地质聚合物的基本概念第19-21页
        1.2.3 地质聚合物的反应机理第21-23页
        1.2.4 地质聚合物的性能和研究现状第23-27页
    1.3 地质聚合物在水泥混凝土领域的应用研究第27-30页
    1.4 本课题的意义和主要内容第30-34页
        1.4.1 研究目标与意义第30-31页
        1.4.2 研究内容第31-32页
        1.4.3 研究的创新性第32-34页
第二章 实验原材料与设备第34-42页
    2.1 实验原材料第34-39页
        2.1.1 矿渣第34-35页
        2.1.2 粉煤灰第35-36页
        2.1.3 玻璃陨石第36-37页
        2.1.4 火山灰第37-38页
        2.1.5 激发剂第38-39页
        2.1.6 其他试剂第39页
    2.2 实验设备第39页
    2.3 实验测试仪器第39-42页
        2.3.1 X射线粉末衍射测试(XRD)第39-40页
        2.3.2 扫描电子显微镜/能谱仪(SEM/EDX)第40页
        2.3.3 抗压强度测试第40页
        2.3.4 X射线荧光光谱仪(XRF)第40页
        2.3.5 电感耦合等离子体光谱仪(ICP)第40页
        2.3.6 傅里叶转换红外光谱仪(FT-IR)第40-41页
        2.3.7 比表面积测试仪(BET)第41页
        2.3.8 阻抗分析仪第41页
        2.3.9 热重(TG)和差示扫描量热法(DSC)第41页
        2.3.10 魔角旋转核磁共振(NMR)第41页
        2.3.11 水泥标准稠度和凝结时间测定仪(维卡仪)第41-42页
第三章 碱激发剂种类和用量对矿渣基地质聚合物性能的影响第42-60页
    3.1 实验部分第43-45页
        3.1.1 干粉水玻璃基地质聚合物的制备第43页
        3.1.2 液体水玻璃基地质聚合物的制备第43-44页
        3.1.3 氢氧化钠基地质聚合物的制备第44-45页
        3.1.4 水化热样品的制备第45页
    3.2 结果与讨论第45-58页
        3.2.1 初凝和终凝时间第45-47页
        3.2.2 抗压强度第47-49页
        3.2.3 收缩率(线收缩)第49-52页
        3.2.4 水化热(DSC)第52-55页
        3.2.5 SEM、XRD和FT-IR分析第55-58页
    3.3 本章小结第58-60页
第四章 矿渣基地质聚合物在低温条件下地质聚合机理的研究第60-79页
    4.1 实验部分第60-62页
        4.1.1 不同含水量地质聚合物的制备第60-61页
        4.1.2 低温条件下地质聚合物的制备第61页
        4.1.3 凝胶含量的表征第61-62页
        4.1.4 阻抗测试第62页
        4.1.5 ICP测试样品的制备第62页
    4.2 结果与讨论第62-77页
        4.2.1 含水量对矿渣基地质聚合物性能的影响第62-66页
        4.2.2 温度对矿渣基地质聚合物凝结时间的影响第66-67页
        4.2.3 矿渣基地质聚合物在不同温度下凝胶含量表征第67-69页
        4.2.4 矿渣基地质聚合物在不同温度下的~(27)Al,~(29)Si魔角旋转核磁共振光谱分析第69-71页
        4.2.5 低温条件下矿渣基地质聚合物的力学性能第71-73页
        4.2.6 低温条件下的电导和ICP分析第73-75页
        4.2.7 矿渣基地质聚合物低温下反应机理模型分析第75-77页
    4.3 本章小结第77-79页
第五章 矿渣基地质聚合物的性能和模拟月球条件下的应用探究第79-90页
    5.1 实验部分第79-80页
        5.1.1 不同缓凝剂添加量的地质聚合物制备第79-80页
        5.1.2 不同粉煤灰添加量的地质聚合物制备第80页
    5.2 结果与讨论第80-88页
        5.2.1 不同缓凝剂添加量对初凝和终凝时间的影响第80-81页
        5.2.2 不同缓凝剂添加量对抗压强度的影响第81-82页
        5.2.3 不同粉煤灰添加量对初凝和终凝时间的影响第82页
        5.2.4 不同粉煤灰添加量对抗压强度的影响第82-83页
        5.2.5 不同干粉水玻璃添加量对模拟月球环境下抗压强度的影响第83-84页
        5.2.6 不同加水量对模拟月球环境下抗压强度的影响第84-85页
        5.2.7 不同缓凝剂添加量对模拟月球环境下抗压强度的影响第85页
        5.2.8 不同粉煤灰添加量模拟月球环境下抗压强度的影响第85-86页
        5.2.9 正交实验法制备矿渣基地质聚合物第86-87页
        5.2.10 正交实验法制备矿渣基地质聚合物的结果分析第87-88页
        5.2.11 实验验证最佳配比第88页
    5.3 本章小结第88-90页
第六章 玻璃陨石基地质聚合物在模拟月球环境下的性能与应用探索第90-105页
    6.1 实验部分第90-91页
        6.1.1 实验材料第90-91页
        6.1.2 碱激发剂溶液的配制第91页
        6.1.3 实验样品的制备第91页
    6.2 结果与讨论第91-104页
        6.2.1 玻璃陨石和玻璃陨石基地质聚合物的SEM和XRD第91-93页
        6.2.2 玻璃陨石基地质聚合物的抗压强第93-94页
        6.2.3 玻璃陨石基地质聚合物的水分回收率第94-95页
        6.2.4 玻璃陨石基地质聚合物的孔径分布第95-96页
        6.2.5 玻璃陨石和玻璃陨石基地质聚合物的红外谱图第96页
        6.2.6 玻璃陨石基地质聚合物反应机理第96-99页
        6.2.7 玻璃陨石基地质聚合物的电导第99-100页
        6.2.8 玻璃陨石基地质聚合物反应过程的动力学模型第100-102页
        6.2.9 玻璃陨石基地质聚合物中水分的回收设想第102-104页
    6.3 本章小结第104-105页
第七章 火山灰基地质聚合物在模拟月球环境下的性能与应用探索第105-118页
    7.1 实验部分第106-107页
        7.1.1 实验材料第106-107页
        7.1.2 地质聚合物样品的合成第107页
    7.2 结果与讨论第107-116页
        7.2.1 火山灰基地质聚合物的抗压强度第107-108页
        7.2.2 月壤,火山灰和火山灰基地质聚合物的矿物组成第108-109页
        7.2.3 火山灰和火山灰基地质聚合物的红外谱图分析第109-110页
        7.2.4 火山灰和火山灰基地质聚合物的SEM/EDS第110-111页
        7.2.5 火山灰基地质聚介物的水分回收率和不同加水量的DSC第111-112页
        7.2.6 火山灰基地质聚合物的电导第112-113页
        7.2.7 火山灰基地质聚合物反应过程的动力学模型第113-115页
        7.2.8 火山灰基地质聚合反应过程中水分的回收利用第115-116页
    7.3 本章小结第116-118页
第八章 结论和展望第118-121页
    8.1 结论第118-119页
    8.2 展望第119-121页
参考文献第121-135页
致谢第135-136页
攻读博士学位期间已发表的学术论文和专利第136-137页

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