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磷酸镁水泥耐水性及抗钢筋锈蚀性能研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-25页
    1.1 引言第11-12页
    1.2 磷酸镁水泥基材料(MPCBM)的应用第12-13页
        1.2.1 作为快速修补材料第12页
        1.2.2 固化有害物质及放射性核废料第12-13页
        1.2.3 新型结合剂第13页
    1.3 MPCBM 耐久性研究进展第13-23页
        1.3.1 干燥收缩第14-17页
        1.3.2 耐磨性第17-18页
        1.3.3 耐水性第18-19页
        1.3.4 耐化学腐蚀第19页
        1.3.5 抗干湿循环第19-20页
        1.3.6 抗冻性和抗盐冻剥蚀性能第20-21页
        1.3.7 防钢筋锈蚀第21-23页
    1.4 MPCBM 存在的问题第23页
    1.5 研究目的和意义第23-24页
    1.6 论文组成结构第24-25页
第2章 实验材料及方法第25-33页
    2.1 主要原材料及其性能第25-26页
        2.1.1 氧化镁(MgO)第25页
        2.1.2 磷酸二氢钾(KH2PO4)第25页
        2.1.3 缓凝剂 M第25页
        2.1.4 粉煤灰、矿粉与石灰石粉第25-26页
        2.1.5 磷酸氢二钠第26页
        2.1.6 硼砂第26页
    2.2 实验配比及试样的制备第26-28页
        2.2.1 MPCBM 氧化镁细度确定实验所用配比第26页
        2.2.2 MPCBM 耐水性能研究实验配比第26页
        2.2.3 MPCBM 钢筋锈蚀性能研究实验配比第26-28页
    2.3 实验方法第28-33页
        2.3.1 比表面积与粒度分布测试第28页
        2.3.2 流动性和凝结时间的测定第28页
        2.3.3 新拌浆体的温升测试第28页
        2.3.4 抗压强度测试第28-29页
        2.3.5 差热分析第29-31页
        2.3.6 红外光谱测试法第31页
        2.3.7 X 射线衍射测试第31页
        2.3.8 加速锈蚀方法第31页
        2.3.9 饱和面干吸水率测试方法第31-32页
        2.3.10 线性极化测试方法第32页
        2.3.11 钢筋锈蚀物理测试方法第32-33页
第3章 氧化镁细度对 MPCBM 性能的影响第33-42页
    3.1 前言第33-34页
    3.2 实验结果第34-39页
        3.2.1 MgO 颗粒粒径和比表面积第34页
        3.2.2 MPCBM 流动性及凝结时间第34-35页
        3.2.3 水化放热与差热分析第35-39页
    3.3 讨论第39-40页
        3.3.1 MPCBM 溶解放热阶段第39-40页
        3.3.2 过渡阶段第40页
        3.3.3 加速水化阶段第40页
        3.3.4 衰减阶段第40页
    3.4 小结第40-42页
第4章 MPCBM 耐水性能研究第42-57页
    4.1 前言第42-43页
    4.2 石灰石粉对 MPCBM 耐水性能的影响第43-54页
        4.2.1 掺石灰石粉对 MPCBM 早期水化的影响第43-44页
        4.2.2 掺石灰石粉对 MPCBM 浸水强度的影响第44-45页
        4.2.3 MPCBM 浸水后基体外表特性第45页
        4.2.4 石灰石粉对 MPCBM 浸水水化产物影响第45-49页
        4.2.5 物理作用第49页
        4.2.6 化学作用第49-54页
    4.3 矿粉对 MPCBM 耐水性能的影响第54-55页
    4.4 小结第55-57页
第5章 干湿循环作用下 MPCBM 的钢筋锈蚀性能第57-64页
    5.1 前言第57页
    5.2 MPCBM 抗压强度随干湿循环变化第57-59页
    5.3 干湿循环条件下 MPCBM 钢筋锈蚀性能第59-61页
        5.3.1 不同酸碱比对 MPCBM 钢筋锈蚀性能影响第59-60页
        5.3.2 矿物掺合料对 MPCBM 钢筋锈蚀性能改善第60-61页
    5.4 内在机理分析第61-63页
        5.4.1 酸碱比对 MPCBM 性能的影响第61-62页
        5.4.2 不同掺合料对 MPCBM 性能的影响第62-63页
    5.5 小结第63-64页
结论第64-66页
参考文献第66-72页
致谢第72-73页
附录A (攻读学位期间所发表的学术论文)第73页

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