首页--工业技术论文--一般工业技术论文--工程材料学论文--特种结构材料论文

核壳纳米SiO2改性水泥基材料性能研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-9页
第一章 绪论第14-26页
    1.1 背景第14-20页
    1.2 研究目的与主要内容第20-22页
    1.3 论文大纲第22-24页
    参考文献第24-26页
第二章 文献综述第26-56页
    2.1 纳米材料在水泥基材料中的应用第26-29页
    2.2 纳米SiO_2在水泥基材料中的应用第29-38页
        2.2.1 水化性能第30-33页
        2.2.2 耐久性能第33-36页
        2.2.3 作用机理第36-38页
    2.3 核壳SiO_2与聚羧酸第38-44页
        2.3.1 纳米SiO_2表面化学第38-40页
        2.3.2 纳米SiO_2表面修饰第40-42页
        2.3.3 聚羧酸系接枝共聚物第42-44页
    2.4 C-S-H结构模型第44-48页
    参考文献第48-56页
第三章 核壳纳米SiO_2合成与分散第56-86页
    3.1 引言第56-57页
    3.2 理论基础第57-66页
        3.2.1 双电层稳定第57-61页
        3.2.3 DLVO和空间位阻理论第61-64页
        3.2.4 自由基聚合第64-66页
    3.3 原材料与实验方法第66-71页
        3.3.1 原材料第66页
        3.3.2 样品制备第66-68页
            3.3.2.1 NS@PCE第66-68页
            3.3.2.2 水泥浆体制备第68页
        3.3.3 表征方法第68-71页
    3.4 实验结果第71-82页
        3.4.1 NS@PCE的合成与表征第71-74页
        3.4.2 液相体系中的稳定性第74-79页
        3.4.3 分散性与水化性能第79-82页
    3.5 小结第82-83页
    参考文献第83-86页
第四章 核壳纳米SiO_2内掺对早期水化性能影响第86-110页
    4.1 引言第86-87页
    4.2 原材料与实验方法第87-90页
        4.2.1 原材料第87-88页
        4.2.2 样品制备第88页
        4.2.3 表征方法第88-90页
    4.3 实验结果第90-104页
        4.3.1 水泥水化热第90-98页
            4.3.1.1 水泥水化放热曲线及其特征点第90-91页
            4.3.1.2 NS@PCE结构对水化热影响第91-94页
            4.3.1.3 NS@PCE掺量对水化热影响第94-98页
        4.3.2 抗压强度第98-101页
            4.3.2.1 NS@PCE结构对抗压强度影响第98-99页
            4.3.2.2 NS@PCE掺量对抗压强度影响第99-101页
        4.3.3 微结构第101-104页
    4.4 讨论第104-107页
        4.4.1 填充-成核效应第104-105页
        4.4.2 分散、成核与NS@PCE表面性质第105-107页
    4.5 小结第107-108页
    参考文献第108-110页
第五章 核壳纳米SiO_2表面涂覆对吸水性能影响第110-144页
    5.1 引言第110-111页
    5.2 理论基础第111-114页
        5.2.1 毛细吸水理论第111-114页
    5.3 原材料与实验方法第114-119页
        5.3.1 原材料第114-115页
        5.3.2 样品制备第115-116页
        5.3.3. 表征方法第116-119页
    5.4 实验结果第119-134页
        5.4.1 纳米粒子表面处理对吸水性影响第119-122页
        5.4.2 纳米粒子稳定性第122-125页
        5.4.3 火山灰反应第125-128页
        5.4.4 孔结构第128-129页
        5.4.5 扫描电镜元素分析第129-134页
    5.5 讨论第134-140页
        5.5.1 水泥基材料孔结构第134页
        5.5.2 孔结构与传输性能关系第134-135页
        5.5.3 纳米粒子渗透优化孔径第135-137页
        5.5.4 亲水疏水界面:从固-液界面视角第137-139页
        5.5.5 当NS@PCE被用作涂覆材料时的设计思路第139-140页
    5.6 小结第140-141页
    参考文献第141-144页
第六章 C-S-H界面性能分子动力学模拟第144-172页
    6.1 引言第144-146页
    6.2 理论基础第146-152页
        6.2.1 分子动力学基本原理第146-151页
            6.2.1.1 原理概述第146-147页
            6.2.1.2 牛顿运动方程求解第147-148页
            6.2.1.3 力场第148-150页
            6.2.1.4 系宗第150-151页
            6.2.1.5 模拟流程第151页
        6.2.2 模拟软件第151-152页
    6.3 模拟方法第152-154页
        6.3.1 C-S-H模型构造第152-153页
        6.3.2 C-S-H界面模型构造第153页
        6.3.3 力场和模拟设置第153-154页
    6.4 模拟结果第154-168页
        6.4.1 不同钙硅比C-S-H模型第154-156页
        6.4.2 C-S-H凝胶/H_2O界面第156-160页
            6.4.2.1 不同钙硅比C-S-H凝胶的固-气界面能第156-158页
            6.4.2.2 不同钙硅比C-S-H凝胶的固-液界面能第158-160页
        6.4.3 C-S-H&PCE/H_2O界面第160-168页
            6.4.3.1 PCE与水在C-S-H单分子吸附第160-162页
            6.4.3.2 PCE多分子层吸附第162-163页
            6.4.3.3 C-S-H&PCE/H_2O界面能第163-164页
            6.4.3.4 PCE对水分子扰动第164-168页
    6.5 小结第168-169页
    参考文献第169-172页
第七章 主要结论、创新点和展望第172-178页
    7.1 主要结论第172-175页
        7.1.1 核壳纳米SiO_2合成与分散第172页
        7.1.2 核壳纳米SiO_2内掺对早期水化性能影响第172-173页
        7.1.3 核壳纳米SiO_2表面涂覆对吸水性能影响第173-174页
        7.1.4 C-S-H界面性能分子动力学模拟第174-175页
    7.2 创新点第175-176页
    7.3 展望第176-178页
攻读博士期间发表论文及专利第178-179页
作者简介第179-182页
致谢第182-184页

论文共184页,点击 下载论文
上一篇:从“扇叶城市”到“紧凑城市”--合肥城市空间形态发展探析
下一篇:电力系统强迫功率振荡的监测与抑制方法研究