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新型MAPC砂浆配制及其物理力学性能试验研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
1 绪论第18-26页
    1.1 研究背景第18-19页
    1.2 磷酸镁水泥的特性第19-20页
    1.3 磷酸镁水泥研究现状及存在的问题第20-23页
        1.3.1 研究现状第20-22页
        1.3.2 存在的问题第22-23页
    1.4 研究内容及技术路线第23-26页
        1.4.1 主要研究内容第23-24页
        1.4.2 技术路线第24-26页
2 试件制备及测试方法第26-36页
    2.1 试验材料第26-29页
        2.1.1 氧化镁粉第26-27页
        2.1.2 磷酸盐第27页
        2.1.3 缓凝剂第27-28页
        2.1.4 矿物掺合料第28-29页
        2.1.5 石英砂第29页
    2.2 试件制备及养护第29-31页
        2.2.1 MAPC净浆第29-30页
        2.2.2 MAPC砂浆第30-31页
    2.3 测试方法第31-36页
        2.3.1 浆体物理性能第31-33页
        2.3.2 宏观力学性能第33-34页
        2.3.3 微观分析第34-36页
3 磷酸盐对磷酸铵镁水泥性能的影响第36-52页
    3.1 磷酸盐对MAPC净浆性能的影响第36-44页
        3.1.1 试验配比第36页
        3.1.2 反应液PH值第36-37页
        3.1.3 水化温度第37-38页
        3.1.4 凝结时间第38-39页
        3.1.5 流动度第39页
        3.1.6 抗压强度第39-40页
        3.1.7 热重分析第40-41页
        3.1.8 XRD分析第41-42页
        3.1.9 电镜分析第42-44页
    3.2 磷酸盐对MAPC砂浆性能的影响第44-50页
        3.2.1 试验配比第44页
        3.2.2 水化温度第44-45页
        3.2.3 凝结时间第45-46页
        3.2.4 流动度第46页
        3.2.5 抗折强度第46-47页
        3.2.6 抗压强度第47-48页
        3.2.7 XRD分析第48-49页
        3.2.8 电镜分析第49-50页
    3.3 本章小结第50-52页
4 新型MAPC基材料组成结构设计第52-76页
    4.1 缓凝剂对MAPC净浆性能的影响第52-55页
        4.1.1 试验配比第52-53页
        4.1.2 水化温度第53-54页
        4.1.3 凝结时间第54页
        4.1.4 抗压强度第54-55页
    4.2 不同类型氧化镁对MAPC净浆性能的影响第55-58页
        4.2.1 试验配比第55-56页
        4.2.2 水化温度第56页
        4.2.3 凝结时间第56-57页
        4.2.4 不同类型氧化镁对MAPC硬化体抗压强度的影响第57-58页
    4.3 胶砂比对MAPC砂浆性能的影响第58-63页
        4.3.1 试验配比第58-59页
        4.3.2 水化温度第59-60页
        4.3.3 凝结时间第60页
        4.3.4 流动度第60-61页
        4.3.5 抗折强度第61-62页
        4.3.6 抗压强度第62-63页
        4.3.7 截面形貌分析第63页
    4.4 水胶比对MAPC砂浆性能的影响第63-68页
        4.4.1 试验配比第63-64页
        4.4.2 水化温度第64-65页
        4.4.3 凝结时间第65页
        4.4.4 流动度第65-66页
        4.4.5 抗折强度第66页
        4.4.6 抗压强度第66-67页
        4.4.7 截面形貌分析第67-68页
    4.5 m(M)/m(P)值对MAPC砂浆性能的影响第68-73页
        4.5.1 试验配比第68页
        4.5.2 水化温度第68-69页
        4.5.3 凝结时间第69-70页
        4.5.4 流动度第70页
        4.5.5 抗折强度第70-71页
        4.5.6 抗压强度第71-72页
        4.5.7 截面形貌分析第72-73页
    4.6 本章小结第73-76页
5 矿物掺合料对新型磷酸铵镁水泥砂浆性能的影响第76-102页
    5.1 粉煤灰第76-84页
        5.1.1 试验配比第76页
        5.1.2 水化温度第76-77页
        5.1.3 凝结时间第77-78页
        5.1.4 流动度第78页
        5.1.5 抗折强度第78-79页
        5.1.6 抗压强度第79-80页
        5.1.7 水稳定性第80-82页
        5.1.8 XRD分析第82页
        5.1.9 电镜分析第82-84页
    5.2 硅灰第84-91页
        5.2.1 试验配比第84页
        5.2.2 水化温度第84-85页
        5.2.3 凝结时间第85页
        5.2.4 流动度第85-86页
        5.2.5 抗折强度第86-87页
        5.2.6 抗压强度第87-88页
        5.2.7 水稳定性第88-89页
        5.2.8 XRD分析第89-90页
        5.2.9 电镜分析第90-91页
    5.3 粉煤灰和硅灰复掺第91-99页
        5.3.1 试验配比第91-92页
        5.3.2 水化温度第92-93页
        5.3.3 凝结时间第93页
        5.3.4 流动度第93-94页
        5.3.6 抗折强度第94-95页
        5.3.5 抗压强度第95页
        5.3.7 水稳定性第95-97页
        5.3.8 XRD分析第97-98页
        5.3.9 电镜分析第98-99页
    5.4 矿物掺合料对新型MAPC砂浆粘结性能的影响第99-100页
        5.4.1 试验配比第99页
        5.4.2 粘结强度第99-100页
    5.5 本章小结第100-102页
6 结论与展望第102-106页
    6.1 结论第102-103页
    6.2 展望第103-106页
参考文献第106-112页
致谢第112-114页
作者简介及读研期间主要科研成果第114-115页

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