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甘肃凹凸棒土对水泥基复合材料耐久性的影响及其作用机理研究

中文摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第12-31页
    1.1 研究目的第12页
    1.2 国内外混凝土结构耐久性现状第12-15页
        1.2.1 国外混凝土结构耐久性现状第13-14页
        1.2.2 国外混凝土结构耐久性现状第14-15页
    1.3 西部地区混凝土结构耐久性现状第15-18页
        1.3.1 以硫酸盐腐蚀为主的破坏形态第15-16页
        1.3.2 氯盐破坏第16页
        1.3.3 碳硫硅钙石(也称硅灰石膏)的形成引起的破坏第16-17页
        1.3.4 混凝土冻融破坏第17-18页
    1.4 西部地区混凝土结构耐久性破坏机理第18-23页
        1.4.1 硫酸盐侵蚀机理第18-21页
        1.4.2 氯盐侵蚀机理第21页
        1.4.3 镁盐侵蚀机理第21页
        1.4.4 多重离子共同侵蚀混凝土机理第21-23页
        1.4.5 混凝土冻融破坏机理第23页
        1.4.6 氯离子对钢筋的锈蚀作用第23页
    1.5 矿物掺合料对混凝土性能的改善第23-25页
        1.5.1 矿物掺合料在混凝土中作用第24页
        1.5.2 矿物掺合料在混凝土中的性能特征第24-25页
    1.6 纳米材料和凹凸棒土的研究现状第25-31页
        1.6.1 纳米级超细粉体的发展历史第25-27页
        1.6.2 凹凸棒土的研究现状第27-28页
        1.6.3 凹凸棒土的特点及改性传统建材的可行性第28-31页
第二章 课题研究内容第31-33页
第三章 原材料及试验方法第33-39页
    3.1 原材料第33-35页
        3.1.1 水泥第33页
        3.1.2 石灰第33页
        3.1.3 矿粉A第33页
        3.1.4 粉煤灰第33-34页
        3.1.5 矿渣微粉第34页
        3.1.6 硅粉第34页
        3.1.7 细集料第34-35页
        3.1.8 粗集料第35页
        3.1.9 减水剂第35页
        3.1.10 阻锈剂第35页
        3.1.11 拌合用水第35页
    3.2 试验方法第35-39页
        3.2.1 石灰抗折强度试验第35页
        3.2.2 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性的测定第35-36页
        3.2.3 水泥净浆强度的测定第36页
        3.2.4 外加剂对水泥适应性试验第36页
        3.2.5 水泥胶砂流动度的测定第36页
        3.2.6 水泥砂浆泌水率的测定第36页
        3.2.7 水泥胶砂强度试验第36页
        3.2.8 混凝土拌合物性能试验第36页
        3.2.9 混凝土力学性能试验第36页
        3.2.10 混凝土的收缩试验第36-37页
        3.2.11 混凝土的开裂试验第37页
        3.2.12 混凝土抗硫酸盐侵蚀试验第37-38页
        3.2.13 混凝土抗氯离子渗透性能试验第38页
        3.2.14 混凝土抗冻性试验第38页
        3.2.15 钢筋锈蚀试验第38页
        3.2.16 混凝土碳化试验第38-39页
第四章 凹凸棒土的特性研究第39-46页
    4.1 凹凸棒土的活化第39-41页
        4.1.1 凹凸棒土的物理活化第39-40页
        4.1.2 凹凸棒土的化学活化第40-41页
    4.2 矿粉A的化学成分第41页
    4.3 矿粉A的矿物组成第41-42页
    4.4 矿粉A的的热分析第42-43页
    4.5 矿粉A的碱活化第43-44页
    4.6 本章小结第44-46页
第五章 矿粉A对水泥基复合材料性能的影响研究第46-57页
    5.1 矿粉A对水泥性能的影响研究第46-49页
        5.1.1 矿粉A对减水剂作用效果的影响第46-47页
        5.1.2 矿粉A对水泥标准稠度用水量的影响第47页
        5.1.3 矿粉A对水泥凝结时间和安定性的影响第47-48页
        5.1.4 矿粉A对水泥抗压强度的影响第48-49页
    5.2 矿粉A对水泥胶砂性能的影响研究第49-50页
        5.2.1 矿粉A对水泥胶砂流动度及泌水率的影响第49页
        5.2.2 矿粉A对水泥胶砂强度的影响第49-50页
    5.3 矿粉A对混凝土性能的影响研究第50-55页
        5.3.1 矿粉A对水泥混凝土工作性的影响第51页
        5.3.2 矿粉A对水泥混凝土力学性能的影响第51-52页
        5.3.3 矿粉A对水泥混凝土体积变形性能的影响第52-53页
        5.3.4 矿粉A对水泥混凝土耐久性的影响第53-55页
    5.4 本章小结第55-57页
第六章 矿粉A对钢筋混凝土抗锈蚀性能的影响研究第57-65页
    6.1 矿粉A改性配方第57-59页
        6.1.1 阻锈系数概念的提出第57页
        6.1.2 阻锈系数试验方法介绍第57-58页
        6.1.3 试验结果第58-59页
    6.2 矿粉A对钢筋混凝土抗阴极腐蚀性能的影响第59-61页
        6.2.1 砂浆配合比第59-60页
        6.2.2 试验方法第60页
        6.2.3 试验结果第60页
        6.2.4 试验结果分析第60-61页
    6.3 矿粉A对阻锈性能的影响第61页
        6.3.1 试验结果第61页
        6.3.2 试验结果分析第61页
    6.4 矿粉A对碳化钢筋混凝土抗锈蚀性能的影响第61-64页
        6.4.1 试验配合比第62页
        6.4.2 完全碳化的确定第62页
        6.4.3 腐蚀环境第62页
        6.4.4 电化学测试方法第62页
        6.4.5 试验结果及分析第62-64页
    6.5 本章小结第64-65页
第七章 本研究在青藏铁路上的应用研究第65-69页
    7.1 施工配合比第65-66页
    7.2 抗盐腐蚀研究第66-67页
        7.2.1 长期浸泡腐蚀第66页
        7.2.2 干湿交替腐蚀第66-67页
    7.3 抗冻融耐久性第67页
        7.3.1 试验方法及评定第67页
        7.3.2 试验结果第67页
    7.4 抗氯离子渗透性能第67-68页
        7.4.1 试验方法及评定第68页
        7.4.2 试验结果第68页
    7.5 本章小结第68-69页
第八章 矿粉A对水泥基复合材料的改性机理研究第69-74页
    8.1 矿粉A对混凝土工作性的改性机理第69-70页
    8.2 矿粉A对混凝土体积稳定性的改性机理第70-71页
    8.3 矿粉A对混凝土耐久性影响机理分析第71-74页
第九章 研究结论及展望第74-75页
参考文献第75-80页
在学期间的研究成果第80-81页
致谢第81页

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