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水泥混凝土中添加氯离子传输阻滞材料的实验研究

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第一章 绪论第10-23页
    1.1 研究背景与意义第10-11页
    1.2 国内外氯离子结合性能的研究现状第11-13页
    1.3 国内外混凝土碳化的研究现状第13-14页
    1.4 国内外混凝土冻融破坏的研究现状第14-17页
        1.4.1 冻融现象及冻融环境第14-15页
        1.4.2 冻融损伤机理第15-16页
        1.4.3 混凝土抗冻耐久性的影响因素及预防措施第16-17页
    1.5 混凝土中钢筋的钝化与腐蚀第17-19页
        1.5.1 混凝土中钢筋的钝化第17-18页
        1.5.2 钢筋腐蚀的电化学过程第18-19页
    1.6 混凝土中钢筋腐蚀的影响因素第19-21页
        1.6.1 氯离子对钢筋去钝化腐蚀机理第19-20页
        1.6.2 混凝土碳化导致钢筋去钝化的机理第20-21页
    1.7 本文主要研究内容第21页
    1.8 本文技术路线第21-23页
第二章 硅灰分散液的制备第23-33页
    2.1 前言第23-24页
    2.2 实验材料与设备第24页
        2.2.1 实验材料第24页
        2.2.2 实验设备第24页
    2.3 实验过程第24-26页
        2.3.1 硅灰分散液的制备方法第24-26页
        2.3.2 硅灰分散液的粒径分布及Zeta电位测试第26页
    2.4 结果与讨论第26-33页
第三章 硅灰对水泥混凝土中氯离子传输阻滞的影响第33-48页
    3.1 前言第33页
    3.2 实验材料与设备第33-35页
        3.2.1 实验材料第33-34页
        3.2.2 实验设备第34-35页
    3.3 实验过程第35-39页
        3.3.1 水泥净浆与砂浆试件制备第35页
        3.3.2 水泥净浆试样的扫描电镜测试与XRD测试第35-36页
        3.3.3 水泥净浆与砂浆试件力学性能测试第36页
        3.3.4 水泥净浆与砂浆试件氯离子测试第36-39页
    3.4 结果与讨论第39-48页
        3.4.1 扫描电镜和XRD测试结果与讨论第39-40页
        3.4.2 力学性能结果与讨论第40-42页
        3.4.3 氯离子测试结果与讨论第42-48页
第四章 氮化碳对水泥混凝土中氯离子传输阻滞的影响第48-58页
    4.1 前言第48-49页
    4.2 实验材料与设备第49-51页
        4.2.1 实验材料第49-50页
        4.2.2 实验设备第50-51页
    4.3 实验过程第51-53页
        4.3.1 氮化碳的制备第51页
        4.3.2 氮化碳的处理第51-52页
        4.3.3 氮化碳的表征第52页
        4.3.4 砂浆试件的制备第52-53页
        4.3.5 砂浆试件力学性能测试第53页
        4.3.6 砂浆试件氯离子测试第53页
    4.4 结果与讨论第53-58页
        4.4.1 表征结果讨论第53-55页
        4.4.2 力学性能结果与讨论第55-56页
        4.4.3 氯离子测试结果与讨论第56-58页
第五章 铝酸盐玻璃对水泥混凝土中氯离子传输阻滞的影响第58-68页
    5.1 前言第58-59页
    5.2 实验材料与设备第59-60页
        5.2.1 实验材料第59-60页
        5.2.2 实验设备第60页
    5.3 实验过程第60-63页
        5.3.1 铝酸盐玻璃制备第60-61页
        5.3.2 煅烧工艺第61-62页
        5.3.3 铝酸盐玻璃XRD测试第62-63页
        5.3.4 砂浆试件的制备第63页
        5.3.5 砂浆试件力学性能测试第63页
        5.3.6 砂浆试件氯离子测试第63页
    5.4 结果与讨论第63-68页
        5.4.1 铝酸盐玻璃XRD测试结果与分析第63-64页
        5.4.2 力学性能结果与讨论第64-65页
        5.4.3 氯离子测试结果与讨论第65-68页
第六章 阴离子交换树脂对混凝土碳化的影响第68-76页
    6.1 前言第68-69页
    6.2 实验材料与设备第69-70页
        6.2.1 实验材料第69-70页
        6.2.2 实验设备第70页
    6.3 实验过程第70-73页
        6.3.1 阴离子交换树脂处理第70页
        6.3.2 混凝土试件的制备第70-71页
        6.3.3 混凝土的碳化测试与劈裂强度第71-73页
    6.4 结果与讨论第73-76页
        6.4.1 混凝土的碳化测试结果与讨论第73-74页
        6.4.2 混凝土的劈裂强度结果与讨论第74-76页
第七章 硅灰对混凝土耐高温和冻融性能影响的试验研究第76-82页
    7.1 前言第76页
    7.2 实验材料与设备第76-77页
        7.2.1 实验材料第76页
        7.2.2 实验设备第76-77页
    7.3 实验过程第77-78页
        7.3.1 砂浆试件的制备第77页
        7.3.2 砂浆试件高温性能测试第77页
        7.3.3 砂浆试件冻融性能测试第77-78页
    7.4 结果与讨论第78-82页
        7.4.1 高温性能结果与分析第78-80页
        7.4.2 低温性能结果与分析第80-82页
结论与进一步研究建议第82-84页
    结论第82-83页
    进一步研究建议第83-84页
参考文献第84-90页
攻读学位期间获得研究成果第90-91页
致谢第91页

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