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干湿交替下水泥基材料表层氯离子富集现象及形成机制研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第一章 前言第14-24页
    1.1 背景第14-17页
        1.1.1 混凝土结构在氯盐侵蚀作用下的耐久性问题第14-15页
        1.1.2 干湿交替下氯离子富集现象第15-17页
    1.2 研究目的和主要研究内容第17-18页
    1.3 论文大纲第18-19页
    参考文献第19-24页
第二章 文献综述第24-74页
    2.1 氯离子在水泥基材料中的传输机制第24-28页
        2.1.1 扩散第24-25页
        2.1.2 毛细吸附第25-26页
        2.1.3 渗透第26-27页
        2.1.4 电迁移第27-28页
        2.1.5 热迁移第28页
    2.2 富集现象第28-47页
        2.2.1 已发表的富集现象特征参数C_(max)和Δx第29-32页
        2.2.2 不同因素下C_(max)和Δx的变化规律第32-42页
        2.2.3 氯离子富集现象对混凝土结构寿命预测的影响第42-47页
    2.3 氯离子结合等温线的统计分析第47-61页
        2.3.1 调研数据处理第48-50页
        2.3.2 不同因素对氯离子结合等温线的影响第50-57页
        2.3.3 总氯离子/自由氯离子/结合氯离子之间的定量关系第57-61页
    2.4 氯离子传输数值模型第61-65页
        2.4.1 饱和状态下氯离子传输数值模型第62页
        2.4.2 非饱和状态下氯离子传输数值模型第62-64页
        2.4.3 耦合碳化作用的氯离子传输数值模型第64-65页
    参考文献第65-74页
第三章 高精度全自动磨粉系统第74-86页
    3.1 引言第74-76页
    3.2 系统设计第76-81页
        3.2.1 设备组成第76-77页
        3.2.2 性能设计第77-78页
        3.2.3 使用方法第78-81页
    3.3 验证第81-84页
        3.3.1 验证方案第82页
        3.3.2 测试结果第82-84页
    3.4 本章小结第84-85页
    参考文献第85-86页
第四章 干湿交替下水泥基材料表层氯离子分布特征第86-98页
    4.1 引言第86页
    4.2 实验第86-92页
        4.2.1 原材料及配合比第86-87页
        4.2.2 试件准备第87-88页
        4.2.3 暴露条件第88-89页
        4.2.4 氯离子含量测试方法第89-92页
    4.3 结果与讨论第92-95页
        4.3.1 全浸泡制度A第92页
        4.3.2 干湿制度B第92-94页
        4.3.3 干湿制度C第94页
        4.3.4 干湿制度D第94-95页
        4.3.5 干湿制度E第95页
    4.4 本章小结第95页
    参考文献第95-98页
第五章 孔结构和湿度分布对干湿交替下富集现象的影响第98-126页
    5.1 引言第98-99页
    5.2 实验第99-103页
        5.2.1 原材料及配合比第99页
        5.2.2 试件准备第99页
        5.2.3 暴露条件第99-100页
        5.2.4 氯离子含量第100页
        5.2.5 孔结构第100-102页
        5.2.6 水分分布第102-103页
    5.3 结果与讨论第103-122页
        5.3.1 氯离子的分布情况第103-112页
        5.3.2 孔结构对富集现象的影响第112-116页
        5.3.3 水分分布对富集现象的影响第116-121页
        5.3.4 W/C/暴露时间、孔结构/水分分布及富集现象三者的关系第121-122页
    5.4 本章小结第122页
    参考文献第122-126页
第六章 三种条件下碳化对氯离子结合能力的影响第126-146页
    6.1 引言第126-127页
    6.2 实验第127-130页
        6.2.1 原材料及配合比第127-128页
        6.2.2 试件准备第128-129页
        6.2.3 结合氯离子转化率(R_b)第129-130页
        6.2.4 pH第130页
        6.2.5 XRD(X-ray diffraction)第130页
    6.3 结果第130-135页
        6.3.1 C-Ⅰ下氯离子结合能力第130-132页
        6.3.2 C-Ⅱ下氯离子结合能力第132-133页
        6.3.3 C-Ⅲ下氯离子结合能力第133-135页
        6.3.4 R_b与pH的关系第135页
    6.4 讨论第135-142页
        6.4.1 C-Ⅱ和C-Ⅲ下参比样的氯离子结合能力第135-137页
        6.4.2 三种条件下碳化后氯离子结合能力第137-140页
        6.4.3 C-S-H凝胶吸附氯离子占总结合氯离子的比例第140-142页
    6.5 本章小结第142页
    参考文献第142-146页
第七章 毛细吸附-水分蒸发与碳化导致富集现象形成的机制第146-174页
    7.1 引言第146-147页
    7.2 实验第147-151页
        7.2.1 原材料及配合比第147页
        7.2.2 试件准备第147-148页
        7.2.3 暴露条件第148-149页
        7.2.4 自由氯离子含量第149页
        7.2.5 pH及碳化深度第149-150页
        7.2.6 XRD第150页
        7.2.7 MIP第150-151页
    7.3 结果第151-162页
        7.3.1 C-A下氯离子分布情况第151页
        7.3.2 C-B下氯离子分布情况第151-154页
        7.3.3 C-C下氯离子分布情况第154-158页
        7.3.4 C-D下氯离子分布情况第158-162页
    7.4 讨论第162-169页
        7.4.1 不同条件下氯离子分布情况第162-164页
        7.4.2 碳化引起Friedel's盐分解的影响第164-166页
        7.4.3 碳化反应生成水的影响第166-167页
        7.4.4 富集现象形成过程第167-169页
    7.5 本章小结第169页
    参考文献第169-174页
第八章 水分蒸发与碳化导致富集现象形成的机制第174-188页
    8.1 引言第174页
    8.2 实验第174-177页
        8.2.1 原材料及配合比第174-175页
        8.2.2 试件准备第175页
        8.2.3 暴露条件第175-176页
        8.2.4 自由氯离子含量第176页
        8.2.5 pH第176页
        8.2.6 XRD第176-177页
    8.3 结果与讨论第177-185页
        8.3.1 氯离子分布情况第177-182页
        8.3.2 富集现象形成机制分析第182-185页
    8.4 本章小结第185页
    参考文献第185-188页
第九章 耦合水分迟滞效应和碳化作用的氯离子传输数值模型第188-220页
    符号注释第188-189页
    9.1 引言第189-191页
    9.2 数值模型第191-201页
        9.2.1 CO_2传输第191-193页
        9.2.2 水分传输第193-197页
        9.2.3 氯离子传输第197-200页
        9.2.4 边界条件第200-201页
    9.3 模型计算第201-203页
    9.4 模型验证第203-210页
        9.4.1 不同作用机制下氯离子分布的计算结果第204-207页
        9.4.2 验证第207-210页
    9.5 参数分析第210-215页
        9.5.1 CO_2浓度(C_(co2e))第210-211页
        9.5.2 初始湿度(h_i)第211-213页
        9.5.3 w/b第213-214页
        9.5.4 外部盐溶液浓度(C_e)第214-215页
    9.6 本章小结第215-216页
    参考文献第216-220页
第十章 结论、创新点及展望第220-226页
    10.1 结论第220-223页
        10.1.1 高精度全自动磨粉系统第220页
        10.1.2 干湿交替下基体表层氯离子分布特征第220页
        10.1.3 孔结构和湿度分布对干湿交替下富集现象的影响第220-221页
        10.1.4 三种条件下碳化对氯离子结合能力的影响第221-222页
        10.1.5 毛细吸附-水分蒸发与碳化导致富集现象形成的机制第222页
        10.1.6 水分蒸发与碳化导致富集现象形成的机制第222-223页
        10.1.7 耦合水分迟滞效应和碳化作用的氯离子传输数值模型第223页
    10.2 创新点第223-224页
    10.3 展望第224-226页
附录A 高精度全自动磨粉系统的具体实施方法第226-228页
附录B 高精度全自动磨粉系统测试精度实验原始数据第228-230页
附录C 高精度全自动磨粉系统控制程序第230-232页
附录D 整个试件中碳化反应生成的水第232-234页
攻读博士期间发表的学术论文及专利第234-236页
作者简介第236-238页
致谢第238-239页

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