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纳米超高性能水泥基复合材料的制备及感知性能研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第10-19页
    1.1 研究背景和意义第10-11页
    1.2 国内外研究现状及存在的问题第11-17页
        1.2.1 超高性能水泥基复合材料的研究现状第11-14页
        1.2.2 水泥基复合材料智能化研究现状第14-16页
        1.2.3 存在的主要问题第16-17页
    1.3 本文主要研究内容第17-19页
第二章 原材料性能及试验方法第19-31页
    2.1 试验原材料第19-22页
        2.1.1 水泥第19-20页
        2.1.2 硅灰第20页
        2.1.3 钢渣微粉第20-22页
        2.1.4 石墨烯第22页
        2.1.5 细集料第22页
        2.1.6 拌合水第22页
        2.1.7 减水剂第22页
    2.2 配合比第22-24页
    2.3 成型方法及养护制度第24页
    2.4 试验方法与仪器设备第24-31页
        2.4.1 微观试验第24-26页
        2.4.2 流动度第26-27页
        2.4.3 力学性能试验第27页
        2.4.4 水化热试验第27-28页
        2.4.5 电阻率测试第28-29页
        2.4.6 感知性能测试第29页
        2.4.7 耐久性试验第29-31页
第三章 钢渣微粉对UHPCC关键性能的影响第31-38页
    3.1 钢渣微粉活性研究第31-34页
        3.1.1 微观形貌分析第32-33页
        3.1.2 XRD分析第33页
        3.1.3 TG-DSC分析第33-34页
    3.2 钢渣微粉对净浆水化热影响第34-35页
    3.3 钢渣微粉对UHPCC基体流动度的影响第35-36页
    3.4 钢渣微粉对UHPCC基体力学性能的影响第36页
    3.5 本章小结第36-38页
第四章 石墨烯的均匀分散技术及其机理研究第38-46页
    4.1 分散剂的选择第38-39页
    4.2 石墨烯分散工艺第39-40页
    4.3 分散效果评价与分散机理分析第40-45页
        4.3.1 分散效果评价第40-41页
        4.3.2 分散机理分析第41-45页
    4.4 本章小结第45-46页
第五章 石墨烯对UHPCC力学性能及感知性能影响第46-66页
    5.1 石墨烯UHPCC制备工艺第46-47页
    5.2 石墨烯UHPCC力学性能研究第47-60页
        5.2.1 石墨烯分散状态对UHPCC流动性的影响第47-48页
        5.2.2 石墨烯分散状态对UHPCC力学性能影响第48-49页
        5.2.3 石墨烯掺量对UHPCC力学性能影响第49-50页
        5.2.4 养护龄期对MG-UHPCC力学性能影响第50-52页
        5.2.5 MG-UHPCC水化程度分析第52-54页
        5.2.6 MG-UHPCC孔结构分析第54-56页
        5.2.7 MG-UHPCC微观形貌分析第56-60页
    5.3 MG-UHPCC感知性能研究第60-64页
        5.3.1 极化现象第60-61页
        5.3.2 石墨烯掺量对MG-UHPCC电阻率的影响第61-62页
        5.3.3 感知性能测试第62-64页
    5.4 本章小结第64-66页
第六章 外部环境对UHPCC感知性能的影响第66-73页
    6.1 抗冻性与感知性能第66-69页
    6.2 抗碳化性能和感知性能第69-70页
    6.3 干缩性能与感知性能第70-72页
    6.4 本章小结第72-73页
第七章 结论、创新点与展望第73-76页
    7.1 结论第73-74页
        7.1.1 钢渣微粉超高性能水泥基复合材料第73页
        7.1.2 石墨烯的性能第73页
        7.1.3 石墨烯超高性能水泥基复合材料力学性能及感知性能第73-74页
        7.1.4 石墨烯超高性能水泥基复合材料耐久性及感知性能第74页
    7.2 创新点第74页
    7.3 展望第74-76页
参考文献第76-83页
致谢第83-84页
攻读硕士期间取得的成果和奖励第84页

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