用于自修复混凝土Cl-/CO32-触发微胶囊的制备与表征
摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-11页 |
第1章 绪论 | 第11-27页 |
·引言 | 第11页 |
·混凝土腐蚀 | 第11-14页 |
·自修复混凝土 | 第14-15页 |
·自修复微胶囊 | 第15-23页 |
·微胶囊的制备方法 | 第15-19页 |
·喷雾干燥法 | 第16-17页 |
·界面聚合法 | 第17-18页 |
·原位聚合法 | 第18-19页 |
·凝聚相分离法 | 第19页 |
·微胶囊的触发方式 | 第19-23页 |
·物理触发方式 | 第19-21页 |
·化学触发方式 | 第21-23页 |
·本文微胶囊材料及其制备方法的选择 | 第23-25页 |
·微胶囊芯材的选择 | 第23-24页 |
·微胶囊壁材的选择 | 第24-25页 |
·微胶囊化方法的选择 | 第25页 |
·主要内容和创新点 | 第25-27页 |
第2章 实验部分 | 第27-32页 |
·实验原料及仪器设备 | 第27-28页 |
·实验原料 | 第27页 |
·仪器设备 | 第27-28页 |
·氯离子触发微球的制备 | 第28页 |
·微胶囊的制备 | 第28-29页 |
·分析与表征 | 第29-32页 |
·触发原理分析 | 第29-30页 |
·微胶囊的形貌表征 | 第30页 |
·微胶囊触力学性能分析 | 第30页 |
·微胶囊触热稳定性分析 | 第30页 |
·微胶囊触发过程表征 | 第30-32页 |
第3章 氯离子触发微胶囊制备与表征 | 第32-53页 |
·引言 | 第32页 |
·氯离子触发原理分析 | 第32-44页 |
·PAA-Ag氯离子触发原理 | 第32-37页 |
·PAA-Ag微球制备及氯离子触发过程 | 第32-34页 |
·PAA-Ag结构分析 | 第34-36页 |
·PAA-Ag与氯离子反应产物分析 | 第36-37页 |
·PAA-(Ag/Cu)氯离子触发原理 | 第37-44页 |
·PAA-Cu微球及氯离子触发效应 | 第37-38页 |
·PAA-(Ag/Cu)微球及氯离子触发效应 | 第38-41页 |
·PAA-(Ag/Cu)成分分析 | 第41-42页 |
·PAA-Cu结构分析 | 第42-44页 |
·微胶囊制备 | 第44-45页 |
·微胶囊的表征 | 第45-49页 |
·微胶囊壁材分析 | 第45-46页 |
·微胶囊力学性能分析 | 第46-48页 |
·微胶囊的热稳定性分析 | 第48-49页 |
·微胶囊氯离子触发过程 | 第49-50页 |
·应用的局限性 | 第50-52页 |
·本章小结 | 第52-53页 |
第4章 碳酸根离子触发微胶囊的制备与表征 | 第53-63页 |
·引言 | 第53页 |
·硬脂酸铅薄膜性能分析 | 第53-54页 |
·硬脂酸铅碳酸根触发原理分析 | 第54-55页 |
·硬脂酸铅微胶囊的制备 | 第55-56页 |
·微胶囊形貌表征 | 第56-59页 |
·微胶囊的相貌分析 | 第56-57页 |
·微胶囊壁材元素组成分析 | 第57-58页 |
·微胶囊壁材力学性能 | 第58页 |
·微胶囊热稳定性 | 第58-59页 |
·微胶囊的碳酸根触发效应 | 第59-61页 |
·应用的局限性 | 第61页 |
·本章小结 | 第61-63页 |
第5章 结论 | 第63-65页 |
参考文献 | 第65-70页 |
致谢 | 第70-71页 |