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偏高岭土基地聚合物混凝土抗冻性能研究

中文摘要第3-5页
英文摘要第5-6页
1 绪论第10-26页
    1.1 引言第10-11页
    1.2 地聚合物第11-20页
        1.2.1 地聚合物的概念第11-12页
        1.2.2 地聚合物的化学反应及结构第12-16页
        1.2.3 地聚合物的性能特点第16-17页
        1.2.4 地聚合物制备工艺与原材料第17-20页
    1.3 地聚合物的研究现状第20-21页
    1.4 水泥混凝土抗冻性研究综述第21-24页
    1.5 地聚合物混凝土抗冻性的研究现状第24页
    1.6 课题的提出及研究内容第24-26页
        1.6.1 课题的提出第24-25页
        1.6.2 课题的研究内容第25-26页
2 原材料及实验方法第26-32页
    2.1 原材料第26-27页
        2.1.1 偏高岭土第26页
        2.1.2 碱性激发剂第26页
        2.1.3 矿渣及粉煤灰第26页
        2.1.4 引气剂第26-27页
        2.1.5 水泥第27页
        2.1.6 集料第27页
    2.2 试验方法第27-32页
        2.2.1 凝结时间第27页
        2.2.2 抗压强度、劈裂抗拉强度第27-28页
        2.2.3 冻融试验方法第28-29页
        2.2.4 气泡参数第29页
        2.2.5 毛细管饱水度第29-30页
        2.2.6 体积孔隙率第30页
        2.2.7 孔溶液离子浓度第30-31页
        2.2.8 微观测试方法第31-32页
3 偏高岭土基地聚合物的性能第32-50页
    3.1 地聚合物配合比第32-33页
    3.2 地聚合物的凝结时间第33-36页
    3.3 地聚合物的微观分析第36-38页
        3.3.1 XRD分析第36页
        3.3.2 红外分析第36-37页
        3.3.3 SEM图片分析第37-38页
    3.4 偏高岭土基地聚合物混凝土的性能第38-44页
        3.4.1 地聚合物混凝土的配合比第38-39页
        3.4.2 地聚合物混凝土的力学性能第39-40页
        3.4.3 地聚合物混凝土的抗冻性能第40-44页
    3.5 碱激发水泥混凝土抗冻性能与水泥混凝土的差异第44-47页
    3.6 本章小结第47-50页
4 地聚合物混凝土抗冻性能改善研究第50-64页
    4.1 矿渣对偏高岭土基地聚合物混凝土抗冻性的影响第50-55页
        4.1.1 矿渣对地聚合物凝结时间和力学性能的影响第50-52页
        4.1.2 矿渣-偏高岭土基地聚合物的微观分析第52-53页
        4.1.3 矿渣对地聚合物混凝土抗冻性的影响第53-55页
    4.2 引气剂对地聚合物混凝土抗冻性的影响第55-60页
        4.2.1 引气剂地聚合物混凝土的流动性第56-57页
        4.2.2 引气地聚合物混凝土的力学性能第57-58页
        4.2.3 引气剂对地聚合物混凝土抗冻性的影响第58-59页
        4.2.4 引气地聚合物混凝土的气泡参数第59-60页
    4.3 复掺引气剂和矿渣对地聚合物混凝土抗冻性的影响第60-62页
    4.4 本章小结第62-64页
5 地聚合物混凝土冻融破坏机理研究第64-78页
    5.1 冻融方式对地聚合物混凝土抗冻性能的影响第64-65页
    5.2 地聚合物混凝土的孔隙率第65-67页
    5.3 地聚合物毛细管吸水率及饱水度第67-70页
    5.4 地聚合物净桨孔隙溶液的离子浓度第70-72页
    5.5 地聚合物混凝土冻融前后的SEM和孔结构分析第72-75页
        5.5.1 SEM分析第72-73页
        5.5.2 孔结构分析第73-75页
    5.6 本章小结第75-78页
6 结论与展望第78-80页
    6.1 结论第78-79页
    6.2 展望第79-80页
致谢第80-82页
参考文献第82-88页
附录 作者在攻读硕士学位期间发表的论文第88页

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