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复合渗透结晶反应对水泥基材料耐久性的影响及机理研究

摘要第5-6页
abstracts第6-7页
第一章 文献综述第10-20页
    1.1 孔隙和裂缝对水泥基材料耐久性的影响第10-11页
        1.1.1 裂缝和孔隙第10-11页
        1.1.2 耐久性的定义和指标第11页
        1.1.3 孔隙和裂缝对耐久性的影响第11页
    1.2 环境对水泥基材料耐久性的影响第11-14页
        1.2.1 冻融的影响第11-12页
        1.2.2 氯离子的影响第12页
        1.2.3 硫酸根离子的影响第12-13页
        1.2.4 酸性环境的影响第13页
        1.2.5 碱性环境的影响第13-14页
        1.2.6 碳化的影响第14页
    1.3 渗透结晶反应对水泥基材料的影响第14-16页
        1.3.1 渗透结晶反应机理第14-15页
        1.3.2 渗透结晶反应优点第15页
        1.3.3 渗透结晶材料发展现状第15-16页
    1.4 本课题研究内容第16-18页
    1.5 技术路线第18-20页
第二章 实验部分第20-26页
    2.1 实验材料和仪器设备第20-22页
        2.1.1 实验材料第20-21页
        2.1.2 实验仪器及设备第21-22页
    2.2 水泥基材料制作方法第22页
    2.3 水泥基材料实验方法第22-23页
    2.4 吸水率测试第23页
    2.5 强度测试第23-24页
    2.6 耐久性实验与测试第24-25页
        2.6.1 耐久性实验第24页
        2.6.2 耐久性测试方法第24-25页
    2.7 其他微观表征方法第25-26页
第三章 单一渗透结晶反应对水泥基材料性能的影响第26-38页
    3.1 筛选原理第26页
    3.2 单一渗透结晶反应对水泥基材料的吸水率和强度影响第26-28页
        3.2.1 单一渗透结晶反应对水泥基材料吸水率影响第26-27页
        3.2.2 单一渗透结晶活性物质对水泥基材料强度影响第27-28页
    3.3 掺加方式对水泥基材料的吸水率和强度影响第28-30页
        3.3.1 掺加方式对水泥基材料的吸水率影响第29-30页
        3.3.2 掺加方式对水泥基材料的强度影响第30页
    3.4 孔隙率对吸水率和强度影响第30-32页
        3.4.1 孔隙率对吸水率影响第31-32页
        3.4.2 孔隙率对强度影响第32页
    3.5 渗透结晶反应微观形貌分析第32-33页
    3.6 渗透结晶反应热重分析第33-34页
    3.7 渗透结晶反应X射线衍射测试分析第34-35页
    3.8 渗透结晶反应孔隙率和孔径分布变化分析第35-36页
    3.9 本章小结第36-38页
第四章 复合渗透结晶反应对水泥基材料性能的影响第38-44页
    4.1 硅酸脂类复合钙盐对水泥基材料吸水率和强度的影响第38-40页
        4.1.1 吸水率实验结果分析第38-39页
        4.1.2 强度实验结果分析第39-40页
    4.2 硅酸脂类复合硫酸盐对水泥基材料吸水率和强度的影响第40-41页
        4.2.1 吸水率实验结果分析第40-41页
        4.2.2 强度实验结果分析第41页
    4.3 涂刷次数对水泥基材料吸水率和强度的影响第41-43页
        4.3.1 吸水率实验结果分析第42-43页
        4.3.2 强度实验结果分析第43页
    4.4 本章小结第43-44页
第五章 渗透结晶反应对耐久性的影响第44-58页
    5.1 耐久性研究的实验方法第44页
    5.2 渗透结晶反应对水泥基材料抗冻融的影响第44-46页
    5.3 渗透结晶反应对水泥基材料抗氯离子侵蚀的影响第46-48页
    5.4 渗透结晶反应对水泥基材料抗硫酸根离子侵蚀的影响第48-51页
    5.5 渗透结晶反应对水泥基材料抗碳化的影响第51-53页
    5.6 渗透结晶反应对水泥基材料抗酸性物质侵蚀的影响第53-54页
    5.7 渗透结晶反应对水泥基材料抗碱性物质侵蚀的影响第54-56页
    5.8 本章小结第56-58页
第六章 渗透结晶反应对耐久性影响的机理研究第58-70页
    6.1 渗透结晶产物的确认第58-62页
        6.1.1 SEM测试第58-59页
        6.1.2 XRD测试第59-61页
        6.1.3 Ca(OH)_2测试第61-62页
        6.1.4 TG分析第62页
    6.2 渗透结晶反应动力学探究第62-65页
        6.2.1 温度对Ca(OH)_2与活性物质反应的影响第62-63页
        6.2.2 摩尔比对Ca(OH)_2与活性物质反应的影响第63-64页
        6.2.3 时间对Ca(OH)_2与活性物质反应的影响第64-65页
    6.3 钙盐复合硅酸脂类反应机理第65-66页
    6.4 硫酸盐复合硅酸脂类反应机理第66-67页
    6.5 本章小结第67-70页
第七章 结论与展望第70-72页
    7.1 结论第70-71页
    7.2 展望第71-72页
参考文献第72-76页
致谢第76-78页
作者简介第78-79页
附件第79页

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