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 |