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石质文物用纳米氢氧化钙粉体制备及其在云冈石窟的应用

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第10-21页
    1.1 课题研究背景及意义第10-12页
        1.1.1 课题来源第10页
        1.1.2 课题研究背景第10-11页
        1.1.3 课题研究目的及意义第11-12页
    1.2 石质文物风化原因及机理第12-14页
        1.2.1 内部因素第12页
        1.2.2 外部因素第12-14页
    1.3 石质文物的加固与保护第14-20页
        1.3.1 石质文物加固材料的研究现状第14-16页
        1.3.2 纳米氢氧化钙醇分散体系第16-20页
    1.4 课题主要研究内容及研究方案第20-21页
第2章 实验方法第21-31页
    2.1 实验仪器及试剂第21-22页
    2.2 纳米氢氧化钙粉体的制备第22-23页
    2.3 纳米氢氧化钙粉体的表面改性第23页
    2.4 分散介质的制备第23-25页
        2.4.1 分散稳定性测试第23-24页
        2.4.2 粘度的测定第24-25页
    2.5 石质试样的制备第25页
    2.6 加固性能测试第25-28页
        2.6.1 表面感观改变测试第25-26页
        2.6.2 加固吸收率测试第26页
        2.6.3 表面自由吸水率测试第26-27页
        2.6.4 微观结构改变测试第27页
        2.6.5 透湿率测试第27-28页
    2.7 Ferroni-Dini method 脱盐和纳米氢氧化钙粉体加固的结合第28-29页
    2.8 表征方法第29-31页
        2.8.1 X 射线衍射分析(XRD)第29页
        2.8.2 扫描电子显微镜分析(SEM)第29页
        2.8.3 傅立叶红外光谱(FT-IR)分析第29-30页
        2.8.4 比表面积(BET)测试第30页
        2.8.5 可溶盐离子浓度测试第30页
        2.8.6 核磁共振(NMR)法测孔隙率第30-31页
第3章 粉体的制备及改性第31-43页
    3.1 引言第31页
    3.2 纳米氢氧化钙粉体的制备第31-36页
        3.2.1 XRD 分析第31-32页
        3.2.2 纳米氢氧化钙粉体颗粒形貌及其影响因素第32-36页
    3.3 纳米氢氧化钙粉体表面改性效果第36-42页
        3.3.1 XRD 结果分析第36-37页
        3.3.2 傅立叶红外光谱(FT-IR)结果分析第37-39页
        3.3.3 SEM 结果分析第39-41页
        3.3.4 表面活性剂对颗粒比表面积的影响第41页
        3.3.5 表面活性剂对颗粒分散性的影响第41-42页
    3.4 本章小结第42-43页
第4章 分散介质的确定第43-49页
    4.1 引言第43页
    4.2 分散介质的筛选及性能测试第43-48页
        4.2.1 分散介质的筛选第43-44页
        4.2.2 分散介质的分散稳定性及其粘度对加固性能的影响第44-47页
        4.2.3 分散介质的优化第47-48页
    4.3 本章小结第48-49页
第5章 应用效果评估第49-58页
    5.1 引言第49页
    5.2 加固效果评估结果与讨论第49-53页
        5.2.1 色差变化第49页
        5.2.2 加固吸收率第49-50页
        5.2.3 表面自由吸水率第50页
        5.2.4 微观结构变化第50-52页
        5.2.5 透湿率第52-53页
    5.3 纳米氢氧化钙醇分散体系加固在 Ferroni-Dini method 当中的应用第53-56页
        5.3.1 脱盐过程中离子析出浓度测试第53-55页
        5.3.2 微观结构变化第55-56页
    5.4 本章小结第56-58页
结论第58-59页
参考文献第59-64页
致谢第64页

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