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石墨烯掺杂高延性水泥基复合材料拉伸时的力阻效应研究

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第1章 绪论第10-17页
    1.1 研究背景与意义第10-11页
    1.2 国内外研究现状第11-15页
        1.2.1 智能混凝土简介第11-12页
        1.2.2 高延性智能混凝土第12-13页
        1.2.3 石墨烯水泥基复合材料第13-15页
    1.3 本文研究内容第15-17页
第2章 原材料与实验方法第17-27页
    2.1 原材料与基本性能第17-18页
    2.2 石墨烯在水中的分散性实验第18-20页
        2.2.1 GnPs在水中的分散性实验第18-19页
        2.2.2 氧化石墨在水中的分散性实验第19-20页
    2.3 试样制备第20-23页
    2.4 测试方法第23-27页
        2.4.1 拉伸实验第23-24页
        2.4.2 电阻测试第24页
        2.4.3 裂纹统计方法第24-27页
第3章 石墨烯掺杂SHCC的力阻效应研究第27-38页
    3.1 引言第27页
    3.2 石墨烯掺杂SHCC的导电性第27-28页
    3.3 石墨烯掺杂SHCC的拉伸力学性能第28-33页
        3.3.1 GnPs-SHCC的拉伸力学性能第28-31页
        3.3.2 GO-SHCC的拉伸力学性能第31-33页
    3.4 石墨烯掺杂SHCC拉伸时的力阻效应第33-37页
        3.4.1 GnPs-SHCC拉伸时的力阻效应第33-35页
        3.4.2 GO-SHCC的拉伸时的力阻效应第35-37页
    3.5 本章小结第37-38页
第4章 GnPs-SHCC对裂纹宽度的敏感性研究第38-48页
    4.1 引言第38页
    4.2 预制缺口GnPs-SHCC的拉伸时的力阻效应第38-41页
    4.3 GnPs-SHCC的电阻变化率与裂纹宽度的关系第41-47页
    4.4 本章小结第47-48页
第5章 基于多裂纹分布的GnPs-SHCC应变-电阻关系第48-61页
    5.1 引言第48页
    5.2 GnPs-SHCC拉伸时裂纹张开宽度分布第48-52页
    5.3 GnPs-SHCC的应变-电阻关系模型第52-54页
    5.4 GnPs-SHCC应变-电阻关系计算结果第54-60页
        5.4.1 计算步骤第54-55页
        5.4.2 GnPs-SHCC应变-电阻关系计算第55-60页
    5.5 本章小结第60-61页
第6章 总结与展望第61-63页
    6.1 总结第61-62页
    6.2 展望第62-63页
致谢第63-64页
参考文献第64-69页
攻读硕士学位期间发表的论文第69页

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