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低碳排放抗裂型碱激发水泥研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-9页
第1章 绪论第9-19页
   ·研究目的和意义第9-11页
   ·国内外研究现状及存在的问题第11-15页
     ·碱激发水泥研究历史第11-12页
     ·碱激发水泥收缩开裂机理研究第12页
     ·低碳排放水泥研究第12-13页
     ·碱激发混凝土研究现状第13-14页
     ·碱激发水泥水化产物第14页
     ·碱激发水泥微观形貌与孔结构第14-15页
   ·研究内容、研究目标与技术路线第15-19页
     ·研究内容第15-16页
     ·研究目标第16-17页
     ·技术路线第17-19页
第2章 原材料与实验方法第19-28页
   ·原材料第19-25页
     ·矿渣第19-20页
     ·粉煤灰第20-21页
     ·轻烧粉/氧化镁第21-22页
     ·磷石膏第22-23页
     ·水泥第23页
     ·激发剂第23页
     ·粗集料第23-24页
     ·细集料第24-25页
     ·减水剂第25页
   ·实验方法第25-28页
     ·粉磨第25页
     ·水泥标准稠度用水量、凝结时间和安定性第25页
     ·水泥胶砂强度第25-26页
     ·水泥胶砂干缩性试验第26页
     ·椭圆环试验第26页
     ·扫描电子显微镜(SEM)检测第26-27页
     ·X射线衍射分析(XRD)第27页
     ·压汞仪法(MIP)测定孔径分布第27页
     ·混凝土拌合物性能试验第27页
     ·混凝土力学性能试验第27页
     ·混凝土干燥收缩测试方法第27-28页
第3章 PAAS体系低碳排放抗裂型碱激发水泥的物理性能第28-35页
   ·引言第28页
   ·PAAS体系低碳排放抗裂型碱激发水泥的物理性能第28-33页
     ·磷石膏掺量对PAAS标准稠度、凝结时间的影响第28-29页
     ·磷石膏掺量对PAAS胶砂强度的影响第29-30页
     ·碱掺量对PAAS标准稠度用水量、凝结时间的影响第30-31页
     ·碱掺量对PAAS胶砂强度的影响第31-32页
     ·PAAS干燥收缩第32-33页
     ·PAAS抗裂试验第33页
   ·本章小结第33-35页
第4章 MAAFS体系低碳排放抗裂型碱激发水泥的物理性能第35-42页
   ·引言第35页
   ·MAAFS体系低碳排放抗裂型碱激发水泥的物理性能第35-40页
     ·粉煤灰掺量对AAFS标准稠度、凝结时间的影响第36页
     ·粉煤灰掺量对AAFS胶砂强度的影响第36-37页
     ·氧化镁掺量对MAAFS标准稠度、凝结时间的影响第37-38页
     ·氧化镁掺量对MAAFS胶砂强度的影响第38-39页
     ·MAAFS干燥收缩第39-40页
     ·MAAFS抗裂试验第40页
   ·本章小结第40-42页
第5章 低碳排放抗裂型碱激发水泥的应用第42-52页
   ·引言第42页
   ·低碳排放抗裂型碱激发混凝土力学性能研究第42-47页
     ·低碳排放抗裂型碱激发混凝土试验配合比设计第42-45页
     ·低碳排放抗裂型碱激发混凝土的性能第45-46页
     ·低碳排放抗裂型碱激发混凝土干燥收缩第46-47页
   ·低碳排放抗裂型碱激发水泥及混凝土的经济与社会效益分析第47-51页
     ·低碳排放抗裂型碱激发水泥及混凝土的经济效益第47-49页
     ·低碳排放抗裂型碱激发水泥及混凝土的社会效益第49-51页
   ·本章小结第51-52页
第6章 低碳排放水泥生态抗裂机理第52-65页
   ·引言第52页
   ·两种低碳排放水泥设计原理第52-57页
     ·磷石膏的作用第52-54页
     ·粉煤灰的作用第54-56页
     ·氧化镁的作用第56-57页
   ·两种低碳排放抗裂型碱激发水泥的水化产物与孔结构第57-64页
     ·两种低碳排放抗裂型碱激发水泥净浆在各龄期时XRD分析第57-59页
     ·两种低碳排放抗裂型碱激发水泥净浆在各龄期时SEM分析第59-61页
     ·低碳排放水泥净浆的孔结构第61-64页
   ·本章小结第64-65页
第7章 结论第65-66页
参考文献第66-72页
附录第72-73页
致谢第73页

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