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陶瓷纤维硅灰复合增韧碱激发钢渣基胶凝材料的制备及性能研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-11页
1 绪论第11-24页
   ·钢渣简介第11-12页
     ·钢渣的形成过程第11页
     ·钢渣的矿物相组成第11-12页
     ·钢渣的化学组成第12页
   ·钢渣的综合利用第12-15页
     ·钢渣的内循环利用第12页
     ·钢渣在建筑方面的应用第12-13页
     ·钢渣在废水处理方面的应用第13-14页
     ·钢渣在农业方面的应用第14页
     ·钢渣在医学方面的应用第14-15页
     ·钢渣利用存在的问题第15页
   ·钢渣活化研究进展第15-18页
   ·纤维增韧碱激发胶凝材料的研究现状第18-19页
   ·化学激发胶凝材料的耐高温及抗冻融性能研究进展第19-21页
   ·课题研究的目的及意义第21-22页
     ·课题研究的目的第21页
     ·课题研究的意义第21-22页
   ·课题的研究内容及研究思路第22-23页
     ·研究内容第22页
     ·研究思路第22-23页
   ·论文的创新点第23-24页
2 实验第24-29页
   ·原材料第24-26页
     ·钢渣原料第24-25页
     ·硅灰原料第25-26页
     ·激发剂第26页
     ·陶瓷纤维第26页
     ·拌合水第26页
   ·实验所用仪器设备第26-27页
   ·主要表征方法第27-29页
3 碱激发钢渣基胶凝材料的制备及性能第29-38页
   ·制备方法第29页
   ·碱激发钢渣基胶凝材料的凝结时间第29-30页
   ·激发剂掺量对钢渣基胶凝材料抗压强度的影响第30-31页
   ·矿物相组成第31-33页
   ·孔径分布与抗压强度的关系第33-35页
   ·微观结构特征第35页
   ·热化学分析第35-37页
   ·小结第37-38页
4 硅灰强化碱激发钢渣基胶凝材料的制备及性能第38-45页
   ·制备方法第38页
   ·硅灰强化碱激发钢渣基胶凝材料的凝结时间第38-39页
   ·硅灰掺量对钢渣基胶凝材料抗压强度的影响第39页
   ·矿物相组成第39-40页
   ·孔径分布与抗压强度的关系第40-41页
   ·微观结构特征第41-42页
   ·热化学分析第42-43页
   ·硅灰强化机理探讨第43页
   ·小结第43-45页
5 陶瓷纤维硅灰复合增韧碱激发钢渣基胶凝材料的制备及力学性能第45-53页
   ·制备方法第45-46页
     ·纤维耐碱性实验第45-46页
     ·陶瓷纤维硅灰复合增韧碱激发钢渣基胶凝材料的净浆制备第46页
   ·纤维掺量对钢渣基胶凝材料力学性能的影响第46-47页
   ·晶相结构第47-48页
   ·孔径分布与力学性能之间的关系第48-50页
   ·微观形貌特征第50页
   ·热化学过程第50-52页
   ·纤维增韧机理探讨第52页
   ·小结第52-53页
6 陶瓷纤维硅灰复合增韧碱激发钢渣基胶凝材料耐高温性能第53-63页
   ·力学性能第53-55页
   ·晶相结构第55-56页
   ·热化学过程第56-57页
   ·耐高温性能第57-62页
     ·不同温度对胶凝材料力学性能的影响第57-58页
     ·不同温度对胶凝材料矿物组成的影响第58-60页
     ·不同温度对胶凝材料孔径结构的影响第60-61页
     ·不同温度对胶凝材料微观形貌的影响第61-62页
   ·小结第62-63页
7 陶瓷纤维硅灰复合增韧碱激发钢渣基混凝土抗冻融性能第63-66页
   ·原料第63页
   ·配合比设计第63-64页
   ·抗压强度第64-65页
   ·抗冻融性能第65页
   ·小结第65-66页
8 结论第66-67页
致谢第67-68页
参考文献第68-75页
附录 研究生在读期间的研究成果第75页

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