摘要 | 第2-3页 |
Abstract | 第3-4页 |
1 绪论 | 第8-24页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第8-9页 |
1.2 碳纳米材料水泥基复合材料的研究现状 | 第9-14页 |
1.2.1 碳纳米材料在水性溶液中的分散性研究 | 第10-11页 |
1.2.2 碳纳米材料水泥基复合材料的力学性能研究 | 第11-12页 |
1.2.3 碳纳米材料水泥基复合材料的耐久性能研究 | 第12-14页 |
1.2.4 碳纳米材料水泥基复合材料的研究趋势 | 第14页 |
1.3 水泥基材料的收缩变形 | 第14-21页 |
1.3.1 水泥基材料的收缩变形分类和定义 | 第14-15页 |
1.3.2 水泥基材料自收缩的产生和机理 | 第15-16页 |
1.3.3 水泥基材料自收缩的测试方法 | 第16-21页 |
1.4 主要研究目标、研究内容及技术路线 | 第21-24页 |
1.4.1 研究目标 | 第21页 |
1.4.2 主要研究内容 | 第21-22页 |
1.4.3 技术路线 | 第22-24页 |
2 碳纳米材料在水性体系中的分散性研究 | 第24-34页 |
2.1 引言 | 第24-25页 |
2.2 试验原材料和测试仪器 | 第25-28页 |
2.2.1 试验原材料 | 第25-27页 |
2.2.2 试验测试仪器 | 第27-28页 |
2.3 碳纳米材料在水性体系中的分散性 | 第28-32页 |
2.3.1 多壁碳纳米管分散液的制备及表征 | 第28-29页 |
2.3.2 纳米碳纤维分散液的制备及表征 | 第29-31页 |
2.3.3 石墨烯分散液的制备及表征 | 第31-32页 |
2.4 本章小结 | 第32-34页 |
3 碳纳米材料水泥基复合材料的自收缩性能研究 | 第34-58页 |
3.1 引言 | 第34页 |
3.2 试验原材料和测试仪器 | 第34-36页 |
3.2.1 试验原材料 | 第34-35页 |
3.2.2 试验测试仪器 | 第35-36页 |
3.3 碳纳米材料水泥基复合材料自收缩试件的制备 | 第36-42页 |
3.3.1 试验配合比设计 | 第36-39页 |
3.3.2 试验试件的制备 | 第39-40页 |
3.3.3 试件自收缩性能测试流程 | 第40-42页 |
3.4 碳纳米材料水泥基复合材料的自收缩试验结果 | 第42-55页 |
3.4.1 多壁碳纳米管水泥基复合材料的自收缩试验结果 | 第42-47页 |
3.4.2 纳米碳纤维水泥基复合材料的自收缩试验结果 | 第47-51页 |
3.4.3 石墨烯水泥基复合材料的自收缩试验结果 | 第51-55页 |
3.5 本章小结 | 第55-58页 |
4 碳纳米材料水泥基复合材料的自收缩性能机理研究 | 第58-78页 |
4.1 引言 | 第58页 |
4.2 TAMAir水化热分析 | 第58-63页 |
4.2.1 放热速率分析 | 第58-61页 |
4.2.2 放热总量分析 | 第61-63页 |
4.3 XRD分析 | 第63-65页 |
4.4 TG/DTG分析 | 第65-67页 |
4.5 微观结构分析 | 第67-71页 |
4.5.1 水泥基体微观形貌 | 第67-68页 |
4.5.2 桥连效应 | 第68-69页 |
4.5.3 填充效应 | 第69页 |
4.5.4 拔出效应 | 第69-70页 |
4.5.5 粘结效应 | 第70页 |
4.5.6 团聚现象 | 第70-71页 |
4.6 EDS分析 | 第71-74页 |
4.6.1 多壁碳纳米管水泥净浆样品的面扫描 | 第71-72页 |
4.6.2 纳米碳纤维水泥净浆样品的面扫描 | 第72-73页 |
4.6.3 石墨烯水泥净浆样品的面扫描 | 第73-74页 |
4.7 MIP分析 | 第74-76页 |
4.8 本章小结 | 第76-78页 |
结论与展望 | 第78-81页 |
1 结论 | 第78-79页 |
2 展望 | 第79-81页 |
参考文献 | 第81-87页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第87页 |
攻读硕士学位期间参与项目情况 | 第87页 |
攻读硕士学位期间参加学术会议情况 | 第87-88页 |
致谢 | 第88-89页 |
作者简介 | 第89-91页 |