摘要 | 第3-4页 |
abstract | 第4-5页 |
第1章 绪论 | 第9-19页 |
1.1 研究背景 | 第9-12页 |
1.1.1 近现代混凝土的发展历程 | 第9-10页 |
1.1.2 矿物掺合料的研究和应用现状 | 第10-12页 |
1.2 镍铁渣及镍铁渣粉 | 第12-14页 |
1.3 镍铁渣粉在水泥和混凝土中应用的研究进展 | 第14-18页 |
1.3.1 镍铁渣粉对水泥水化的影响 | 第14-15页 |
1.3.2 镍铁渣粉对混凝土强度的影响 | 第15页 |
1.3.3 镍铁渣粉对混凝土工作性的影响 | 第15页 |
1.3.4 镍铁渣粉对混凝土抗侵蚀性能的影响 | 第15-16页 |
1.3.5 镍铁渣粉与其他掺合料复合使用时对混凝土的影响 | 第16-17页 |
1.3.6 镍铁渣粉的安定性问题 | 第17页 |
1.3.7 镍铁渣粉的环境安全性 | 第17页 |
1.3.8 小结 | 第17-18页 |
1.4 研究思路与内容 | 第18-19页 |
第2章 原材料与试验方法 | 第19-29页 |
2.1 原材料 | 第19-22页 |
2.2 试验方法 | 第22-29页 |
2.2.1 净浆性能测试 | 第22-25页 |
2.2.2 砂浆性能测试 | 第25-26页 |
2.2.3 混凝土性能测试 | 第26-29页 |
第3章 镍铁渣粉的基本性能 | 第29-34页 |
3.1 镍铁渣粉颗粒的微观形貌 | 第29-30页 |
3.2 镍铁渣粉的压蒸安定性 | 第30页 |
3.3 镍铁渣粉的浸出毒性 | 第30-31页 |
3.4 镍铁渣粉的流动度比 | 第31页 |
3.5 非碱性条件下镍铁渣粉的胶凝性能 | 第31-33页 |
3.6 本章小结 | 第33-34页 |
第4章 常温条件下含镍铁渣粉的复合胶凝材料水化机理 | 第34-57页 |
4.1 配合比与养护方式 | 第34-35页 |
4.2 水化热 | 第35-37页 |
4.3 复合胶凝材料的水化产物 | 第37-49页 |
4.3.1 XRD分析 | 第37-38页 |
4.3.2 热重分析 | 第38-40页 |
4.3.3 化学结合水含量 | 第40-41页 |
4.3.4 微观结构形貌 | 第41-47页 |
4.3.5 红外光谱分析 | 第47-48页 |
4.3.6 固体核磁共振分析 | 第48-49页 |
4.4 硬化浆体孔结构 | 第49-50页 |
4.5 抗压强度 | 第50-54页 |
4.5.1 砂浆强度 | 第50-51页 |
4.5.2 混凝土强度 | 第51-52页 |
4.5.3 强度活性指数 | 第52-54页 |
4.6 混凝土的氯离子渗透性 | 第54-55页 |
4.7 混凝土的干燥收缩 | 第55-56页 |
4.8 本章小结 | 第56-57页 |
第5章 高温养护对含镍铁渣粉的复合胶凝材料水化的影响 | 第57-77页 |
5.1 配合比与养护方式 | 第57-58页 |
5.2 水化热 | 第58-61页 |
5.3 水化产物 | 第61-71页 |
5.3.1 XRD分析 | 第61-63页 |
5.3.2 热重分析 | 第63-65页 |
5.3.3 化学结合水含量 | 第65-66页 |
5.3.4 微观结构形貌 | 第66-70页 |
5.3.5 红外光谱分析 | 第70-71页 |
5.3.6 固体核磁共振分析 | 第71页 |
5.4 混凝土强度 | 第71-74页 |
5.5 混凝土氯离子渗透性 | 第74-76页 |
5.6 本章小结 | 第76-77页 |
第6章 电炉镍铁渣粉在大体积混凝土中应用的可行性研究 | 第77-95页 |
6.1 配合比与养护方式 | 第77-78页 |
6.2 水化热 | 第78-80页 |
6.3 混凝土绝热温升 | 第80页 |
6.4 水化产物分析 | 第80-84页 |
6.4.1 XRD分析 | 第80-82页 |
6.4.2 热重分析 | 第82-84页 |
6.5 硬化浆体孔结构 | 第84-86页 |
6.6 混凝土性能 | 第86-94页 |
6.6.1 抗压强度 | 第86-88页 |
6.6.2 劈裂抗拉强度 | 第88-90页 |
6.6.3 弹性模量 | 第90-92页 |
6.6.4 氯离子渗透性 | 第92-94页 |
6.7 本章小结 | 第94-95页 |
第7章 结论与展望 | 第95-98页 |
7.1 研究结论 | 第95-96页 |
7.2 不足与展望 | 第96-98页 |
参考文献 | 第98-104页 |
致谢 | 第104-106页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第106-107页 |