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水泥基材料纳米改性机制与复合静电自组装纳米填料改性

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
主要符号表第26-27页
1 绪论第27-55页
    1.1 研究背景与意义第27-30页
    1.2 纳米填料对水泥基材料的改性机理第30-33页
        1.2.1 工作性改性机理第30页
        1.2.2 力学性能改性机理第30-31页
        1.2.3 耐久性改性机理第31页
        1.2.4 功能性改性机理第31-33页
    1.3 碳纳米管在水泥基材料中的分散第33-42页
        1.3.1 超声分散法第34-36页
        1.3.2 共价键化学修饰法第36-37页
        1.3.3 非共价键化学修饰法第37-40页
        1.3.4 静电自组装第40-42页
    1.4 碳纳米管复合水泥基材料的性能第42-52页
        1.4.1 力学性能第42-43页
        1.4.2 电学性能第43-45页
        1.4.3 压敏性能第45-47页
        1.4.4 温敏性能第47-49页
        1.4.5 电磁波屏蔽性能第49-50页
        1.4.6 电磁波吸收性能第50-52页
    1.5 研究内容及技术路线第52-55页
        1.5.1 研究内容第52-53页
        1.5.2 技术路线第53-55页
2 纳米填料复合水泥基材料的纳米中心效应第55-79页
    2.1 引言第55-56页
    2.2 原材料、试件制备和测试第56-59页
        2.2.1 原材料第56页
        2.2.2 试件制备第56-57页
        2.2.3 测试第57-59页
    2.3 纳米中心效应提出第59-75页
        2.3.1 纳米效应第60-63页
        2.3.2 中心效应第63-75页
    2.4 影响纳米中心效应的因素第75-76页
        2.4.1 纳米填料本身的性质第75-76页
        2.4.2 原材料和配比第76页
        2.4.3 纳米填料的分散第76页
    2.5 纳米中心效应的作用区第76-77页
    2.6 本章小结第77-79页
3 静电自组装短粗碳纳米管/小粒径纳米炭黑水泥基复合材料性能第79-116页
    3.1 引言第79页
    3.2 原材料与试件制备第79-83页
        3.2.1 原材料第79-81页
        3.2.2 试件制备第81-83页
    3.3 力学性能第83-84页
        3.3.1 试验方法第83页
        3.3.2 抗折强度和抗压强度第83-84页
    3.4 电学性能第84-94页
        3.4.1 试验方法第84-85页
        3.4.2 电阻率第85-89页
        3.4.3 渗流特征第89-91页
        3.4.4 交流阻抗第91-94页
    3.5 压敏性第94-108页
        3.5.1 试验方法第94-95页
        3.5.2 掺量对压敏性的影响第95-101页
        3.5.3 加载幅值对压敏性的影响第101-105页
        3.5.4 加载速率对压敏性的影响第105-108页
    3.6 温敏性第108-110页
        3.6.1 试验方法第108页
        3.6.2 填料掺量对温敏性的影响第108-110页
    3.7 电磁波屏蔽和吸收性能第110-115页
        3.7.1 试验方法第110页
        3.7.2 电磁波屏蔽性能第110-111页
        3.7.3 电磁波吸收性能第111-115页
    3.8 本章小结第115-116页
4 静电自组装长细碳纳米管/大粒径纳米炭黑复合水泥基材料性能第116-172页
    4.1 引言第116页
    4.2 原材料与试件制备第116-119页
        4.2.1 原材料第116-118页
        4.2.2 试件制备第118-119页
    4.3 力学性能第119-121页
        4.3.1 试验方法第119页
        4.3.2 抗折强度和抗压强度第119-121页
    4.4 电学性能第121-131页
        4.4.1 试验方法第121页
        4.4.2 电阻率第121-126页
        4.4.3 渗流特征第126-129页
        4.4.4 交流阻抗第129-131页
    4.5 压敏性第131-166页
        4.5.1 试验方法第131-132页
        4.5.2 填料掺量对压敏性的影响第132-135页
        4.5.3 加载幅值对压敏性的影响第135-138页
        4.5.4 加载速率对压敏性的影响第138-141页
        4.5.5 含水量对压敏性的影响第141-159页
        4.5.6 极限荷载下的压敏性第159-161页
        4.5.7 压敏性机理与模型第161-166页
    4.6 电磁波屏蔽和吸收性能第166-170页
        4.6.1 试验方法第166页
        4.6.2 电磁波屏蔽性能第166-167页
        4.6.3 电磁波吸收性能第167-170页
    4.7 本章小结第170-172页
5 静电自组装碳纳米管/氧化钛填料复合水泥基材料性能第172-211页
    5.1 引言第172页
    5.2 原材料和试件制备第172-175页
        5.2.1 原材料第172-174页
        5.2.2 试件制备第174-175页
    5.3 力学性能第175-177页
        5.3.1 试验方法第175页
        5.3.2 抗折强度和抗压强度第175-177页
    5.4 电学性能第177-185页
        5.4.1 试验方法第177-178页
        5.4.2 电阻率第178-180页
        5.4.3 渗流特征第180-183页
        5.4.4 交流阻抗第183-185页
    5.5 压敏性第185-202页
        5.5.1 试验方法第185页
        5.5.2 掺量对压敏性的影响第185-190页
        5.5.3 加载幅值对压敏性的影响第190-195页
        5.5.4 加载速率对压敏性的影响第195-200页
        5.5.5 极限荷载下的压敏性第200-202页
    5.6 温敏性第202-205页
        5.6.1 试验方法第202页
        5.6.2 填料掺量对温敏性的影响第202-205页
    5.7 电磁波屏蔽性能和吸收性能第205-209页
        5.7.1 试验方法第205页
        5.7.2 电磁波屏蔽性能第205-206页
        5.7.3 电磁波吸收性能第206-209页
    5.8 本章小结第209-211页
6 结论与展望第211-214页
    6.1 结论第211-212页
    6.2 创新点第212-213页
    6.3 展望第213-214页
参考文献第214-227页
攻读博士学位期间科研成果及科研项目第227-232页
致谢第232-233页
作者简介第233页

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