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酚醛树脂微胶囊的力学性能及其在自修复混凝土中的应用研究

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第11-27页
    1.1 自修复材料简介第11-13页
        1.1.1 自修复材料的分类第11-12页
        1.1.2 自修复混凝土第12-13页
    1.2 微胶囊技术简介第13-16页
        1.2.1 微胶囊的概念及分类第13-14页
        1.2.2 微胶囊的制备方法第14-15页
        1.2.3 微胶囊的功能与运用第15-16页
    1.3 用于自修复混凝土的微胶囊第16-19页
        1.3.1 微胶囊的触发方式第16-17页
        1.3.2 微胶囊芯材的选择第17-18页
        1.3.3 微胶囊壁材的选择第18-19页
    1.4 以酚醛树脂为壁材的微胶囊第19-21页
        1.4.1 酚醛树脂简介第19-20页
        1.4.2 以酚醛树脂为壁材微胶囊研究现状第20-21页
    1.5 微胶囊力学性能的研究进展第21-25页
        1.5.1 微胶囊力学性能研究的意义第21页
        1.5.2 微胶囊的力学性能的表征方法及研究进展第21-25页
        1.5.3 微胶囊力学性能研究亟需解决的问题第25页
    1.6 纳米压痕技术第25-26页
    1.7 本文研究主要内容及创新点第26-27页
第2章 实验部分第27-34页
    2.1 实验原料及仪器设备第27-29页
        2.1.1 主要原料第27-28页
        2.1.2 仪器设备第28-29页
    2.2 微胶囊制备工艺第29-30页
        2.2.1 酚醛树脂包覆环氧E-51 微胶囊的制备工艺第29页
        2.2.2 酚醛树脂包覆双环戊二烯微胶囊的制备工艺第29-30页
        2.2.3 酚醛树脂包覆十二烷微胶囊的制备工艺第30页
    2.3 微胶囊破裂载荷测试试样的制备第30页
    2.4 微胶囊壁材模量测试试样的制备第30页
    2.5 XCT测试试块的制备第30-31页
    2.6 微胶囊壁材与水泥基基体结合力测试试样的制备第31页
    2.7 微胶囊的性能测试与结果表征第31-34页
        2.7.1 单个微胶囊的粒径及壁厚测试第31页
        2.7.2 微胶囊的粒径分布测试第31-32页
        2.7.3 微胶囊的热稳定性与碱性条件下的耐久性测试第32页
        2.7.4 微胶囊压至破裂情况下的位移载荷曲线测定第32页
        2.7.5 微胶囊的壁材压痕位移-载荷曲线测定第32页
        2.7.6 微胶囊壁材与水泥基基体结合力测试第32-33页
        2.7.7 微胶囊在水泥基体中的分布及水泥试块加压后的微胶囊破裂情况测试第33-34页
第3章 酚醛树脂微胶囊的破裂载荷测定及其影响因素第34-42页
    3.1 引言第34页
    3.2 酚醛树脂微胶囊的破裂载荷第34-37页
    3.3 微胶囊的粒径对微胶囊破裂载荷的影响第37-38页
    3.4 微胶囊的壁厚对微胶囊破裂载荷的影响第38-39页
    3.5 微胶囊壁厚与粒径的比值与微胶囊破裂载荷的关系第39-40页
    3.6 芯材对微胶囊破裂载荷影响第40-41页
    3.7 本章小结第41-42页
第4章 酚醛树脂微胶囊及壁材模量与硬度的测定及其影响因素第42-52页
    4.1 引言第42-43页
    4.2 酚醛树脂微胶囊壁材的压痕测试第43页
    4.3 酚醛树脂微胶囊壁材模量与硬度的计算第43-50页
        4.3.1 纳米压痕理论第44-45页
        4.3.2 Oliver-Pharr处理数据方法概述第45-46页
        4.3.3 Oliver-Pharr方法分析第46页
        4.3.4 压入能量法第46-48页
        4.3.5 Oliver-Pharr方法和压入能量法分别处理硅片位移-载荷曲线及结果比较第48页
        4.3.6 Oliver-Pharr方法和压入能量法分别处理微胶囊壁材位移-载荷曲线及结果比较第48-50页
    4.4 微胶囊壁材的模量与硬度和微胶囊粒径、壁厚的关系第50页
    4.5 酚醛树脂微胶囊的模量第50-51页
    4.6 本章小结第51-52页
第5章 酚醛树脂微胶囊在混凝土材料中的触发研究第52-60页
    5.1 引言第52页
    5.2 悬浮法区分微胶囊的包覆质量第52页
    5.3 微胶囊在碱性条件下的耐久性第52-55页
    5.4 微胶囊壁材与混凝土基体的结合强度第55-56页
    5.5 微胶囊在混凝土材料中的力学触发响应第56-58页
    5.6 本章小结第58-60页
第6章 酚醛树脂微胶囊的制备工艺对其物理性能的影响第60-67页
    6.1 引言第60页
    6.2 滴酸速度对微胶囊物理性能影响第60-63页
        6.2.1 滴酸速度对微胶囊表面形貌及产率的影响第60-61页
        6.2.2 滴酸速度对单个微胶囊破裂载荷的影响第61-62页
        6.2.3 滴酸速度对微胶囊壁材的形貌及模量影响第62-63页
    6.3 搅拌速率对微胶囊粒径分布及平均粒径的影响第63-65页
    6.4 交联固化时间对微胶囊形貌及壁材硬度的影响第65-66页
    6.5 本章小结第66-67页
第7章 结论第67-68页
参考文献第68-73页
致谢第73-74页
攻读硕士学位期间的研究成果第74页

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