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多孔地质聚合物的制备及表征分析

摘要第5-6页
Abstract第6页
1 绪论第12-20页
    1.1 选题背景第12-14页
        1.1.1 国内建筑能源消耗现状第12页
        1.1.2 海绵城市第12-14页
    1.2 国内外研究现状第14-18页
    1.3 研究的内容及意义第18-19页
        1.3.1 研究的内容第18-19页
        1.3.2 研究的意义第19页
    1.4 创新点第19-20页
2 试验材料与方法第20-34页
    2.1 试验材料第20-26页
        2.1.1 粉煤灰第20-22页
        2.1.2 偏高岭土第22-23页
        2.1.3 激发剂第23-25页
        2.1.4 大豆油第25页
        2.1.5 乳化剂第25页
        2.1.6 其他第25-26页
    2.2 设备第26-28页
    2.3 测试方法第28-34页
        2.3.1 原料成分测试第28页
        2.3.2 微观结构测试第28-29页
        2.3.3 样品强度的测试第29-30页
        2.3.4 样品密度测试第30页
        2.3.5 样品吸水率测试第30页
        2.3.6 样品吸湿性测试第30-31页
        2.3.7 样品孔隙体积率测试第31-34页
3 碱激发粉煤灰多孔地质聚合物的制备及表征第34-62页
    3.1 实验方案第34-39页
        3.1.1 试验步骤第35-38页
        3.1.2 试验配合比设计第38-39页
    3.2 结果与讨论第39-60页
        3.2.1 含固量对碱激发多孔地质聚合物材料的影响第39-48页
        3.2.2 油水体积比对碱激发多孔地质聚合物材料的影响第48-52页
        3.2.3 碱激发粉煤灰多孔地质聚合物的微观表征第52-60页
    3.3 本章小结第60-62页
4 磷酸基偏高岭土多孔地质聚合物的制备及表征第62-70页
    4.1 试验方案第62-64页
        4.1.1试验机理第62-63页
        4.1.2 试验步骤第63-64页
        4.1.3 试验配合比设计第64页
    4.2 结果与讨论第64-68页
        4.2.1 煅烧温度对PGFs强度的影响第64-65页
        4.2.2 煅烧温度对PGFs吸水率的影响第65-66页
        4.2.3 煅烧温度对PGFs孔隙体积率的影响第66-67页
        4.2.4 PGFs微观结构分析第67-68页
    4.3 本章小结第68-70页
5 结论与展望第70-72页
    5.1 结论第70页
    5.2 展望与建议第70-72页
参考文献第72-76页
致谢第76-78页
作者简介及读研期间主要科研成果第78-79页

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