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化学外加剂对高性能水泥水化及初始结构形成的调控机理的研究

第1章 绪论第1-27页
 1.1 国内外研究现状及存在的问题第15-23页
  1.1.1 化学外加剂对硅酸盐水泥水化影响的研究进展第15-17页
  1.1.2 化学外加剂在混凝土材料和技术中的应用现状第17-23页
 1.2 本课题研究的目的和意义第23-24页
  1.2.1 课题背景第23页
  1.2.2 课研究目的和意义第23-24页
 1.3 本课题的研究方法和技术路线第24-27页
  1.3.1 具体研究内容:第24-25页
  1.3.2 重点解决的科学问题:第25页
  1.3.3 研究方案:第25页
  1.3.4 技术路线:第25-27页
第2章 试验材料与方法第27-33页
 2.1 试验材料第27-28页
  2.1.1 水泥第27页
  2.1.2 砂第27-28页
  2.1.3 化学外加剂第28页
 2.2 试验方法第28-33页
  2.2.1 凝结时间的测定第28页
  2.2.2 水泥水化热性能测定第28-29页
  2.2.3 水泥水化初始结构电性能的测定第29-30页
  2.2.4 水泥水化体积变化性能的测定第30-31页
  2.2.5 水泥初始水化流变特性的研究第31页
  2.2.6 力学性能的测定第31页
  2.2.7 微观测试第31-33页
第3章 硅酸盐水泥体系水化历程的研究手段及模型第33-52页
 3.1 水化热性能第33-34页
 3.2 水化初始结构的电学特性第34-35页
 3.3 水化过程中的体积变化特性第35-37页
 3.4 水泥水化热-电模型(H-E模型)的提出第37-43页
  3.4.1 水泥水化初始结构形成模型第37-38页
  3.4.2 水泥水化热—电模型的提出第38页
  3.4.3 热—电模型的动力学分析第38-39页
  3.4.4 水泥水化热-电模型(H-E模型)的意义第39-42页
  3.4.4 水泥新拌浆体流变特性模型第42-43页
 3.5 HCC体系基本特性的研究第43-50页
  3.5.1 化学外加剂对HCC体系性能的影响第44-48页
  3.5.2 高活性煤矸石在HCC体系中的应用第48-50页
 3.6 小结第50-52页
第4章 减水剂对HCC初始水化的调控作用第52-70页
 4.1 木质素磺酸盐类减水剂对水泥水化历程的调控作用机理第53-59页
  4.1.1 木钙对水泥水化热-电性能的影响第53-56页
  4.1.2 木钙对体积变化性能的影响第56页
  4.1.3 机理分析第56-59页
 4.2 萘系减水剂对水泥水化历程的调控作用机理第59-63页
  4.2.1 萘系减水剂对水化热-电性能的影响第59-62页
  4.2.2 机理分析第62-63页
 4.3 聚羧酸盐系减水剂第63-69页
  4.3.1 新型聚羧酸盐系减水剂的研制第63-65页
   4.3.1.1 聚羧酸盐系减水剂的合成机理第63-64页
   4.3.1.2 聚羧酸盐系减水剂的合成及其减水性研究第64-65页
  4.3.2 新型聚羧酸盐系减水剂对水泥水化热-电性能的影响第65-67页
  4.3.3 机理分析第67-69页
 4.4 小结第69-70页
第5章 调凝剂对HCC初始水化的影响第70-99页
 5.1 电解质盐类对水泥—水体系凝聚过程的影响第70-71页
 5.2 无机盐电解质对高C_3S含量硅酸盐水泥初始水化的调控作用第71-82页
  5.2.1 硫酸盐对水泥水化历程的调控作用第71-73页
  5.2.2 锌盐第73-78页
  5.2.3 磷酸盐第78-82页
 5.3 有机类缓凝剂对水泥初始水化历程的调控作用第82-95页
  5.3.1 对水泥水化热-电历程的调控作用第82-86页
  5.3.2 机理分析第86-95页
 5.4 HCC—化学外加剂体系的优化调控技术路线第95-97页
 5.5 小结第97-99页
第6章 化学外加剂-水泥复合体系的渗流理论分析第99-118页
 6.1 渗流理论简述第100-105页
  6.1.1 经典渗流理论第100-104页
  6.1.2 渗流理论的两个推广第104-105页
 6.2 水泥水化结构形成的逆渗流理论分析第105-111页
  6.2.1 水泥水化过程简述第105-107页
  6.2.2 水泥水化初始结构形成的逆渗流理论分析第107-111页
 6.3 水泥水化逆渝渗模型对宏观性能的数学描述第111-117页
 6.4 小结第117-118页
第7章 结论第118-123页
参考文献第123-131页
附录第131-134页
致谢第134页

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