摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第9-27页 |
1.1 研究背景和意义 | 第9-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-22页 |
1.2.1 国内外碳纳米管分散的研究现状 | 第11-14页 |
1.2.2 国内外碳纳米管水泥基复合材料的研究现状 | 第14-19页 |
1.2.3 国内外碳纤维水泥基复合材料的研究现状 | 第19-20页 |
1.2.4 国内外碳纤维枝接碳纳米管的研究现状 | 第20-22页 |
1.3 存在的问题 | 第22-23页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第23-26页 |
1.4.1 碳纳米管的分散 | 第24页 |
1.4.2 碳纳米管复合水泥基材料的力学性能 | 第24页 |
1.4.3 定向排列碳纤维的制备工艺以及其改性水泥基材料的力学性能 | 第24-25页 |
1.4.4 碳纳米管接枝碳纤维的制备工艺 | 第25-26页 |
1.4.5 定向排列碳纳米管接枝碳纤维水泥净浆的力学性能 | 第26页 |
1.5 本文技术路线 | 第26-27页 |
第2章 原材料与实验方法 | 第27-48页 |
2.1 实验原材料 | 第27-30页 |
2.1.1 碳纳米管 | 第27页 |
2.1.2 表面活性剂 | 第27-29页 |
2.1.3 水泥 | 第29页 |
2.1.4 碳纤维 | 第29页 |
2.1.5 减水剂 | 第29-30页 |
2.1.6 其他 | 第30页 |
2.2 实验器材 | 第30-31页 |
2.3 实验测试方法 | 第31-48页 |
2.3.1 原材料表征 | 第31-34页 |
2.3.2 样品制备方法 | 第34-40页 |
2.3.3 测试方法 | 第40-48页 |
第3章 不同种类聚羧酸减水剂对碳纳米管在水溶液中分散性的影响 | 第48-58页 |
3.1 引言 | 第48-49页 |
3.2 实验结果与讨论 | 第49-56页 |
3.2.1 MWCNTs-OH分散效果的表征 | 第49-54页 |
3.2.2 基于减水剂分子结构的分散机理分析 | 第54-56页 |
3.3 本章小结 | 第56-58页 |
第4章 碳纳米管改性水泥基复合材料性能研究 | 第58-75页 |
4.1 引言 | 第58页 |
4.2 实验结果与讨论 | 第58-74页 |
4.2.1 MWCNTs-OH在碱性环境下稳定性测试 | 第58-59页 |
4.2.2 MWCNTs-OH在水泥基材中的分布 | 第59-60页 |
4.2.3 MWCNTs-OH改性水泥试件的力学性能测试 | 第60-61页 |
4.2.4 MWCNTs-OH复合水泥样品的SEM观察 | 第61-62页 |
4.2.5 MWCNTs-OH对水泥水化影响的FT-IR分析 | 第62-63页 |
4.2.6 MWCNTs-OH对水泥水化影响的XRD分析 | 第63-64页 |
4.2.7 MWCNTs-OH对水泥水化影响的TGA分析 | 第64-65页 |
4.2.8 MWCNTs-OH复合水泥样品的微观力学性能测试 | 第65-74页 |
4.3 本章小结 | 第74-75页 |
第5章 碳纤维改性水泥基复合材料性能研究 | 第75-83页 |
5.1 引言 | 第75页 |
5.2 实验结果与讨论 | 第75-81页 |
5.2.1 碳纤维在水泥中定向排列视觉观察 | 第75-77页 |
5.2.2 力学性能测试 | 第77-79页 |
5.2.3 碳纤维定向排列程度的表征 | 第79-80页 |
5.2.4 SEM微观观察分析 | 第80-81页 |
5.3 本章小结 | 第81-83页 |
第6章 定向排列碳纤维枝接碳纳米管改性水泥基复合材料性能研究 | 第83-95页 |
6.1 引言 | 第83页 |
6.2 实验结果与讨论 | 第83-94页 |
6.2.1 碳纤维的氧化 | 第83-85页 |
6.2.2 枝接工艺的优化 | 第85-87页 |
6.2.3 碳纳米管长度及浓度的优化 | 第87-89页 |
6.2.4 碳纳米管枝接碳纤维改性水泥材料的力学性能 | 第89-91页 |
6.2.5 SEM微观结构分析 | 第91-94页 |
6.3 本章小结 | 第94-95页 |
第7章 结论与展望 | 第95-99页 |
7.1 结论 | 第95-97页 |
7.2 展望 | 第97-99页 |
参考文献 | 第99-108页 |
附录 | 第108-111页 |
致谢 | 第111-113页 |
攻读硕士学位期间的研究成果 | 第113页 |