摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
第一章 绪论 | 第13-29页 |
前言 | 第13页 |
1.1 概述 | 第13-16页 |
1.1.1 不可移动文物 | 第13页 |
1.1.2 不可移动文物保护理念 | 第13-15页 |
1.1.3 不可移动文物常用保护方法 | 第15-16页 |
1.2 胶凝材料在不可移动文物保护中的应用研究 | 第16-26页 |
1.2.1 传统胶凝材料 | 第16-21页 |
1.2.2 现代胶凝材料 | 第21-26页 |
1.3 选题依据及意义 | 第26-27页 |
1.4 主要研究内容 | 第27-29页 |
第二章 传统血料灰浆在古建筑修复中应用的科学性研究 | 第29-53页 |
2.1 打底灰浆 | 第29-31页 |
2.2 研究状况 | 第31页 |
2.3 血料灰浆 | 第31-32页 |
2.4 血料灰浆性能 | 第32-38页 |
2.4.1 试剂 | 第32页 |
2.4.2 灰浆制备 | 第32-33页 |
2.4.3 样品制备 | 第33页 |
2.4.4 性能表征 | 第33-35页 |
2.4.5 结果与讨论 | 第35-38页 |
2.5 血料灰浆科学性 | 第38-51页 |
2.5.1 实验设计 | 第38-39页 |
2.5.2 “血胶”分析 | 第39-43页 |
2.5.3 微结构 | 第43-47页 |
2.5.4 热重分析 | 第47-48页 |
2.5.5 固化原理分析 | 第48-51页 |
2.6 本章小结 | 第51-53页 |
第三章 传统桐油灰浆性能和机理研究 | 第53-67页 |
3.1 材料和方法 | 第53-55页 |
3.1.1 试剂与材料 | 第53-54页 |
3.1.2 仪器设备 | 第54页 |
3.1.3 样品制备 | 第54-55页 |
3.2 灰浆性能表征 | 第55-58页 |
3.2.1 灰浆力学性能 | 第55-56页 |
3.2.2 灰浆的抗冻融性、防水性和抗氯离子侵蚀能力 | 第56-58页 |
3.3 机理探讨 | 第58-65页 |
3.3.1 SEM形貌分析 | 第58-59页 |
3.3.2 固化原理分析 | 第59-62页 |
3.3.3 桐油灰浆有效成分分析 | 第62-65页 |
3.4 本章小结 | 第65-67页 |
第四章 传统糖水灰浆和蛋清灰浆科学性研究 | 第67-79页 |
4.1 实验材料和仪器 | 第67-68页 |
4.1.1 实验材料 | 第67页 |
4.1.2 样品制备 | 第67-68页 |
4.2 实验方法 | 第68-69页 |
4.2.1 性能测试 | 第68-69页 |
4.2.2 成分与结构分析 | 第69页 |
4.3 结果与讨论 | 第69-77页 |
4.3.1 物理性能 | 第69-72页 |
4.3.2 结构和成分 | 第72-77页 |
4.4 本章小结 | 第77-79页 |
第五章 水泥基灌浆材料在摩崖石刻危岩加固中的应用研究 | 第79-96页 |
5.1 不可移动文物灌浆材料 | 第79页 |
5.2 水泥基灌浆材料 | 第79-81页 |
5.3 典型水泥基灌浆材料实验室研究 | 第81-91页 |
5.3.1 材料与样品制备 | 第81-82页 |
5.3.2 性能评价 | 第82-84页 |
5.3.3 结果与讨论 | 第84-91页 |
5.4 现场试验 | 第91-94页 |
5.4.1 操作性 | 第91-92页 |
5.4.2 可灌性 | 第92-93页 |
5.4.3 力学兼容性 | 第93页 |
5.4.4 沉降度 | 第93-94页 |
5.5 本章小结 | 第94-96页 |
第六章 水泥基灌浆材料钙离子流失的动力学研究——预测材料在酸雨侵蚀下的失效速率 | 第96-110页 |
6.1 前言 | 第96-97页 |
6.2 实验设计 | 第97-98页 |
6.2.1 样品与模拟酸雨制备 | 第97页 |
6.2.2 侵蚀过程设计 | 第97-98页 |
6.3 结果与讨论 | 第98-109页 |
6.3.1 抗压强度 | 第98-100页 |
6.3.2 钙离子溶出 | 第100-103页 |
6.3.3 k,T和pH之间的关系 | 第103-105页 |
6.3.4 酸溶液的pH值 | 第105-109页 |
6.4 本章小结 | 第109-110页 |
第七章 结论与展望 | 第110-113页 |
7.1 结论 | 第110-112页 |
7.2 展望 | 第112-113页 |
参考文献 | 第113-129页 |
附录 攻读博士学位期间发表的论文及主要研究的项目 | 第129-131页 |
致谢 | 第131页 |