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微纳尺度外掺材料对碱矿渣胶凝材料硬化性能及微观结构的影响

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第12-22页
    1.1 研究背景和意义第12-14页
    1.2 碱矿渣胶凝材料的研究现状第14-17页
        1.2.1 碱矿渣胶凝材料宏观力学性能研究现状第14-15页
        1.2.2 碱矿渣胶凝材料微观力学性能研究现状第15-16页
        1.2.3 碱矿渣胶凝材料收缩性能研究现状第16-17页
    1.3 外掺材料对碱矿渣性能影响的研究现状第17-19页
        1.3.1 纳米级外掺材料在水泥基材料中的研究现状第17-18页
        1.3.2 微米级外掺材料在水泥基材料中的研究现状第18-19页
    1.4 本课题主要研究内容及技术路线图第19-22页
        1.4.1 本课题主要研究内容第19-20页
        1.4.2 本课题技术路线图第20-22页
第2章 原材料与实验方法第22-34页
    2.1 实验原材料第22-26页
        2.1.1 胶凝材料第22-23页
        2.1.2 碱性激发剂第23页
        2.1.3 纳米二氧化硅第23-24页
        2.1.4 废弃膨胀珍珠岩粉第24-26页
        2.1.5 膨胀剂第26页
    2.2 实验仪器与方法第26-33页
        2.2.1 砂浆搅拌机第26-27页
        2.2.2 抗压、抗折强度测试仪第27-28页
        2.2.3 流动性测试第28页
        2.2.4 收缩测试仪第28-29页
        2.2.5 XRD分析仪第29页
        2.2.6 SEM-EDS和和BSE第29-30页
        2.2.7 纳米压痕仪第30-31页
        2.2.8 压汞仪和XCT三维重构显微镜第31-32页
        2.2.9 水化热仪器第32页
        2.2.10 热重分析仪第32-33页
    2.3 本章小结第33-34页
第3章 激发剂模数、碱掺量和水胶比对碱矿渣胶凝材料性能的影响第34-45页
    3.1 激发剂的制备和实验配合比第34-36页
        3.1.1 激发剂溶液的配置第34页
        3.1.2 激发剂的制备第34-35页
        3.1.3 实验配合比第35-36页
    3.2 不同因素及水平对碱矿渣胶凝材料性能的影响第36-44页
        3.2.1 三因素对碱矿渣胶凝材料抗压强度的影响第36-38页
        3.2.2 三因素对碱矿渣胶凝材料流动度的影响第38-40页
        3.2.3 三因素对碱矿渣胶凝材料抗折强度的影响第40-42页
        3.2.4 模数1.0和碱掺量4%对力学性能的影响第42-43页
        3.2.5 最佳配合比第43-44页
    3.3 本章小结第44-45页
第4章 纳米二氧化硅(NS)对碱矿渣胶凝材料性能的影响第45-75页
    4.1 NS对AASC宏观力学性能的影响第45-50页
        4.1.1 实验配合比第45-46页
        4.1.2 NS对AASC抗压强度的影响第46页
        4.1.3 NS对AASC抗折强度的影响第46-47页
        4.1.4 最佳的NS掺量第47-48页
        4.1.5 不同养护环境对NS-AASC力学性能的影响第48-50页
    4.2 NS对AASC微观力学性能的影响第50-57页
        4.2.1 基于纳米压痕的微观力学性能测试第50-51页
        4.2.2 微观弹模和硬度的关系第51-53页
        4.2.3 微观力学性能第53-57页
    4.3 NS对AASC微观结构和产物的影响第57-62页
        4.3.1 XRD分析第57-58页
        4.3.2 SEM分析第58-59页
        4.3.3 BSE和和EDS分析第59-62页
    4.4 NS对AASC孔结构的影响第62-68页
        4.4.1 XCT技术对AASC孔结构随龄期的变化的探究第62-65页
        4.4.2 联合MIP和XCT技术的NS-AASC孔结构分析第65-68页
        4.4.3 核磁共振测试的NS-AASC孔结构分析第68页
    4.5 NS对AASC收缩性能的影响及收缩的改善措施第68-73页
        4.5.1 不同养护条件对NS-AASC收缩性能的影响第69-71页
        4.5.2 ZY膨胀剂对NS-AASC收缩改善的研究第71-73页
    4.6 本章小结第73-75页
第5章 废弃膨胀珍珠岩粉(WEP)对碱矿渣胶凝材料性能的影响第75-89页
    5.1 WEP对AASC力学性能的影响第75-78页
        5.1.1 实验配合比第75-76页
        5.1.2 WEP对AASC抗压强度的影响第76-77页
        5.1.3 WEP对AASC抗折强度的影响第77-78页
    5.2 WEP对AASC反应放热的影响第78-79页
    5.3 WEP对AASC反应产物的影响第79-81页
        5.3.1 TGA分析第79-81页
        5.3.2 XRD分析第81页
    5.4 WEP对AASC微观结构的影响第81-82页
    5.5 WEP-AASC全寿命周期分析第82-86页
        5.5.1 生命周期清单分析和影响评估第83-84页
        5.5.2 比较评估WEP-AASC的简化LCA结果第84-85页
        5.5.3 降低影响的潜在策略第85页
        5.5.4 敏感性分析第85-86页
    5.6 WEP-AASC的生态和经济性分析第86-87页
    5.7 本章小结第87-89页
第6章 结论与展望第89-93页
    6.1 主要结论第89-90页
    6.2 主要创新点第90-91页
    6.3 研究展望第91-93页
参考文献第93-98页
致谢第98-99页
攻读硕士学位期间的成果第99页

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