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硅酸盐水泥—硅灰复合胶凝材料低温水化特征研究

摘要第1-6页
Abstract第6-18页
主要符号表第18-19页
1 绪论第19-34页
   ·研究的背景第19-20页
   ·研究的目的和意义第20-21页
   ·低温水泥混凝土的研究现状第21-23页
     ·国外水泥混凝土冻害研究现状第21-22页
     ·国内水泥混凝土冻害研究现状第22-23页
   ·复合胶凝材料水化研究现状第23-31页
     ·水泥水化研究现状第23-28页
     ·硅灰复合胶凝材料的水化研究现状第28页
     ·其他复合胶凝材料的水化研究现状第28-30页
     ·低温下胶凝材料的水化研究现状第30-31页
   ·本文研究内容第31-34页
2 试验设计第34-44页
   ·试验原材料第34-36页
     ·水泥第34-35页
     ·硅灰第35页
     ·标准砂第35-36页
     ·水第36页
     ·外加剂第36页
   ·试验方案设计第36-40页
     ·总体方案设计第36-39页
     ·配合比设计第39页
     ·试验步骤设计第39-40页
   ·试验方法第40-43页
     ·力学性能试验第40页
     ·X射线衍射试验第40页
     ·综合热分析试验第40页
     ·扫描电镜试验第40-41页
     ·孔结构分析试验第41页
     ·水化热试验第41-43页
   ·本章小结第43-44页
3 硅灰掺量对复合胶凝材料水化性能的影响第44-67页
   ·硅灰掺量对复合胶凝材料力学性能的影响第44-51页
   ·不同硅灰掺量的复合胶凝材料的XRD分析第51-56页
   ·硅灰掺量对复合胶凝材料水化产物中Ca(OH)_2含量的影响第56-61页
   ·微观机理分析第61-66页
     ·不同硅灰掺量的复合胶凝材料SEM分析第61-63页
     ·不同硅灰掺量的复合胶凝材料孔结构分析第63-64页
     ·硅灰的作用机理第64-66页
   ·本章小结第66-67页
4 温度对复合胶凝材料水化性能的影响第67-81页
   ·温度对复合胶凝材料力学性能的影响第67-70页
   ·不同温度条件下的复合胶凝材料的XRD分析第70-72页
   ·温度对复合胶凝材料水化产物中Ca(OH)_2含量的影响第72-74页
   ·微观机理分析第74-79页
     ·不同温度下的复合胶凝材料SEM分析第74-76页
     ·不同温度下的复合胶凝材料孔结构分析第76-78页
     ·温度的作用机理第78-79页
   ·本章小结第79-81页
5 溶液环境对复合胶凝材料水化性能的影响第81-96页
   ·溶液环境对复合胶凝材料力学性能的影响第81-85页
   ·不同溶液环境中复合胶凝材料的XRD分析第85-87页
   ·溶液环境对复合胶凝材料水化产物中Ca(OH)_2含量的影响第87-89页
   ·微观机理分析第89-95页
     ·不同溶液环境中复合胶凝材料微的SEM分析第89-91页
     ·不同溶液环境中复合胶凝材料孔结构的分析第91-93页
     ·亚硝酸钠作用机理第93-95页
   ·本章小结第95-96页
6 低温下复合胶凝材料的水化动力学方程第96-119页
   ·复合胶凝材料的水化放热分析第96-99页
     ·硅灰对复合胶凝材料水化放热总量和水化速率的影响第96-98页
     ·温度对复合胶凝材料水化放热总量和水化速率的影响第98-99页
   ·低温下水化动力学模型的选择第99-103页
     ·常见的水化动力学模型第99-101页
     ·Krstulovic-Dabic水化模型的计算方法第101-103页
   ·基于Krstulovic-Dabic方程的水化动力学模型计算第103-109页
     ·计算示例第103-107页
     ·Matlab计算程序设计第107-109页
   ·低温下复合胶凝材料的水化动力学模型第109-117页
     ·不同硅灰掺量的复合胶凝材料的水化动力学模型第109-111页
     ·不同低温条件下复合胶凝材料的水化动力学模型第111-115页
     ·低温下复合胶凝材料的活化能第115-117页
   ·本章小结第117-119页
7 结论与展望第119-122页
   ·结论第119-120页
   ·创新点第120页
   ·展望第120-122页
参考文献第122-129页
附录A 低温水化动力学模型运算程序第129-130页
攻读博士学位期间科研项目及科研成果第130-131页
致谢第131-132页
作者简介第132页

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