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水泥基电热模块的制备与表征

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 绪论第10-17页
    1.1 研究背景及意义第10-11页
    1.2 研究现状第11-16页
        1.2.1 导电混凝土研究现状第11-14页
        1.2.2 电热混凝土的研究现状第14-16页
    1.3 本文的研究内容第16-17页
第2章 原材料和试验方法第17-31页
    2.1 引言第17页
    2.2 原材料第17-21页
        2.2.1 水泥第17-18页
        2.2.2 矿物掺合料第18页
        2.2.3 集料第18-19页
        2.2.4 导电相材料第19-20页
        2.2.5 减水剂第20-21页
        2.2.6 分散剂第21页
        2.2.7 消泡剂第21页
    2.3 配合比设计方案第21-26页
        2.3.1 导电性能研究配合比设计方案第22-26页
        2.3.2 发热性能研究配合比设计方案第26页
    2.4 试件制备第26-27页
    2.5 电阻率测试方法第27页
    2.6 温度测试仪器与方法第27-30页
        2.6.1 测温仪器第27-28页
        2.6.2 测温方法第28-30页
    2.7 本章小结第30-31页
第3章 水泥基电热模块的导电性能研究第31-42页
    3.1 引言第31页
    3.2 搅拌工艺对水泥基电热模块电阻率的影响第31-33页
    3.3 砂石粒径对水泥基电热模块电阻率的影响第33-34页
    3.4 基于正交试验结果分析各因素的影响程度第34-36页
    3.5 砂胶比对水泥基电热模块电阻率的影响第36-37页
    3.6 水胶比对水泥基电热模块电阻率的影响第37-39页
    3.7 导电相掺量对水泥基电热模块电阻率的影响第39-40页
    3.8 本章小结第40-42页
第4章 水泥基电热模块的发热性能研究第42-56页
    4.1 引言第42页
    4.2 水泥基电热模块的升温曲线及升温幅度第42-48页
    4.3 水泥基电热模块的升温速率第48-49页
    4.4 水泥基电热模块的温度预测模型第49-55页
        4.4.1 温度随时间发展的数学模型第49-51页
        4.4.2 参数b、k随电阻率变化的数学模型第51-53页
        4.4.3 温度预测模型的适用范围分析第53-54页
        4.4.4 温度预测模型的预测精度检验第54-55页
    4.5 本章小结第55-56页
结论第56-57页
参考文献第57-61页
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果第61-62页
致谢第62-63页
作者简介第63页

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