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无机矿物聚合材料的制备及其水化产物的研究

摘要第1-6页
Abstract第6-11页
第一章 绪论第11-26页
   ·研究背景第11-15页
     ·建材行业面临的污染问题第11-13页
     ·高岭土的利用状况第13-15页
     ·矿渣的利用状况第15页
   ·无机矿物聚合物研究的目的和意义第15-18页
   ·无机矿物聚合物的研究现状第18-23页
     ·国外研究现状第18-21页
     ·国内研究现状第21-23页
   ·无机矿物聚合物的应用前景第23-24页
   ·目前研究存在的主要问题第24页
   ·本文研究的主要内容第24-26页
第二章 原材料及试验方法第26-33页
   ·试验原材料第26-27页
     ·偏高岭土第26页
     ·高炉矿渣第26页
     ·水玻璃第26页
     ·其它试剂第26-27页
   ·试验仪器第27页
   ·试验方法第27-29页
     ·无机矿物聚合物净浆的制备第27-28页
     ·无机矿物聚合物混凝土的制备第28-29页
   ·性能测试第29-33页
     ·抗压强度第29-30页
     ·原料活性的测定第30页
     ·水化产物化学成分分析第30-33页
第三章 组成及活性对无机矿物聚合物抗压强度的影响第33-44页
   ·试验配合比设计第33-34页
     ·净浆配合比第33页
     ·混凝土配合比第33-34页
   ·矿渣活性对抗压强度的影响第34-36页
     ·矿渣活性的测定结果第34页
     ·矿渣活性对抗压强度的影响第34-36页
   ·n(Si0_2)/n(A1_20_3)摩尔比对抗压强度的影响第36-37页
   ·n(Na_20)/n(A1_20_3)摩尔比对抗压强度的影响第37-39页
   ·n(H_20)/n(Si0_2)摩尔比对净浆抗压强度的影响第39-40页
   ·水胶比对混凝土抗压强度的影响第40-42页
   ·本章小结第42-44页
第四章 无机矿物聚合物及其混凝土的抗压强度数学模型第44-55页
   ·无机矿物聚合物净浆抗压强度数学模型第44-48页
     ·净浆抗压强度试验结果第44页
     ·净浆28d 抗压强度数学模型第44-48页
   ·无机矿物聚合物混凝土抗压强度数学模型第48-51页
   ·净浆和混凝土28d 抗压强度之间的关系第51-54页
   ·本章小结第54-55页
第五章 无机矿物聚合物水化产物的研究第55-70页
   ·概述第55页
   ·无机矿物聚合物化学结合水的变化第55-61页
     ·矿渣活性对化学结合水量的影响第55-56页
     ·n(Si0_2)/ n(A1_20_3)对化学结合水量的影响第56-57页
     ·n(Na_20)/n(A1_20_3)对化学结合水量的影响第57-60页
     ·n(H_20)/n(Si0_2)对化学结合水量的影响第60-61页
   ·无机矿物聚合物pH 值的变化第61-65页
     ·矿渣活性对pH 值的影响第61-62页
     ·n(Si0_2)/ n(A1_20_3)对pH 值的影响第62-63页
     ·n(Na_20)/n(A1_20_3)对pH 值的影响第63-64页
     ·n(H_20)/ n(Si0_2)对pH 值的影响第64-65页
   ·化学结合水量、pH 值与抗压强度之间的关系第65-67页
   ·无机矿物聚合物Si0_2、Na~+、Ca~(2+)含量的变化第67-68页
     ·测定原理及方法第67页
     ·龄期对Si0_2、Na~+、Ca~(2+)含量的影响第67-68页
   ·本章小结第68-70页
第六章 微观分析第70-77页
   ·IR 图谱分析第70页
   ·XRD 图谱分析第70-72页
     ·偏高岭土、矿渣、无机矿物聚合物的XRD 图谱分析第70-71页
     ·不同活性无机矿物聚合物的XRD 分析第71-72页
   ·SEM 电子扫描显微镜分析第72-75页
     ·不同矿渣活性的 SEM 分析第72-73页
     ·不同 n(Na_2O)/n(Al_2O_3)摩尔比的 SEM 分析第73-74页
     ·不同龄期的 SEM 分析第74-75页
   ·本章小结第75-77页
第七章 结论第77-79页
参考文献第79-82页
附表第82-95页
作者简介第95页
作者在攻读硕士学位期间发表的学术论文第95-96页
致谢第96-97页

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