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陶瓷粉混凝土抗氯离子渗透性能试验研究

摘要第3-4页
abstract第4-5页
第一章 绪论第9-19页
    1.1 研究背景与意义第9-11页
        1.1.1 陶瓷粉混凝土研究意义第9-10页
        1.1.2 混凝土中氯离子传输研究意义第10-11页
    1.2 国内外研究现状第11-18页
        1.2.1 废弃陶瓷用于再生混凝土研究现状第11-13页
        1.2.2 陶瓷粉混凝土研究与应用现状第13-14页
        1.2.3 矿物掺合料混凝土抗氯离子侵蚀研究现状第14-16页
        1.2.4 混凝土抗氯离子侵蚀性能测试方法第16-17页
        1.2.5 干湿循环条件下混凝土抗氯离子渗透性能研究第17-18页
    1.3 本课题研究主要内容和重点第18-19页
第二章 陶瓷粉取代量对混凝土抗压强度影响第19-29页
    引言第19页
    2.1 原材料第19-22页
        2.1.1 水泥第19页
        2.1.2 废弃陶瓷来源及其陶瓷粉末制备第19-22页
        2.1.3 骨料第22页
        2.1.4 拌合水第22页
    2.2 试验概况第22-24页
        2.2.1 混凝土抗压强度试验方法第22-23页
        2.2.2 试件制作和配合比第23-24页
    2.3 混凝土抗压试验结果及分析第24-28页
        2.3.1 混凝土抗压强度与龄期关系第24-25页
        2.3.2 混凝土抗压强度与陶瓷掺合料量关系第25-26页
        2.3.3 混凝土抗压强度与水胶比关系第26-27页
        2.3.4 陶瓷粉混凝土抗压强度变化规律第27-28页
    2.4 本章小结第28-29页
第三章 陶瓷粉混凝土水化过程及其微观结构研究第29-48页
    引言第29页
    3.1 试验概况第29-32页
        3.1.1 试验材料第29-30页
        3.1.2 试验设计第30页
        3.1.3 混凝土抗压试验方法第30页
        3.1.4 混凝土劈裂强度试验方法第30页
        3.1.5 水泥水化过程的测试分析方法第30-31页
        3.1.6 混凝土配合比第31-32页
    3.2 混凝土抗压和劈裂试验结果分析第32-34页
        3.2.1 试验现象第32-33页
        3.2.2 混凝土的龄期强度第33-34页
    3.3 陶瓷粉混凝土水化机理分析第34-46页
        3.3.1 水化产物XRD分析及讨论第34-37页
        3.3.2 DTA-TG分析第37-42页
        3.3.3 水化产物SEM分析第42-45页
        3.3.4 陶瓷粉末对混凝土界面过渡区(ITZ)影响第45-46页
    3.4 本章小结第46-48页
第四章 自然浸泡条件下陶瓷粉混凝土中氯离子扩散性能研究第48-63页
    引言第48页
    4.1 试验概况第48-52页
        4.1.1 主要试验设备第48-49页
        4.1.2 试验设计第49页
        4.1.3 试验材料及混凝土配合比第49-50页
        4.1.4 试验方法第50-52页
    4.2 试验结果分析第52-62页
        4.2.1 自由氯离子浓度分布第52-54页
        4.2.2 自由氯离子扩散系数第54-58页
        4.2.3 氯离子扩散深度第58-61页
        4.2.4 氯离子侵蚀微观机理分析第61-62页
    4.3 本章总结第62-63页
第五章 干湿循环条件下陶瓷粉混凝土中氯离子扩散性能研究第63-73页
    引言第63页
    5.1 试验概况第63页
    5.2 试验结果分析第63-72页
        5.2.1 自由氯离子浓度分布第63-66页
        5.2.2 自由氯离子扩散系数第66-68页
        5.2.3 氯离子扩散深度第68-71页
        5.2.4 自然浸泡和干湿循环对氯离子扩散性能影响对比第71-72页
    5.3 本章总结第72-73页
第六章 结论与展望第73-76页
    6.1 结论第73-74页
    6.2 展望第74-76页
参考文献第76-82页
个人简历 在读期间发表的学术论文第82-83页
致谢第83页

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