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 |