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碱激发矿渣胶凝材料的反应过程及其改性研究

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第12-29页
    1.1 引言第12页
    1.2 研究背景第12-14页
    1.3 环境友好型材料—碱激发水泥第14-15页
        1.3.1 低排放、低能耗型材料第14-15页
        1.3.2 循环利用型建材第15页
    1.4 碱激发材料的发展历史第15-17页
        1.4.1 关于碱激发原材料的分类第16-17页
    1.5 高钙体系碱激发材料—矿渣第17-23页
        1.5.1 矿渣活性的影响因素第18-19页
        1.5.2 碱矿渣硬化机理及产物结构第19-22页
        1.5.3 影响碱激发材料硬化反应及工作性能的因素第22-23页
    1.6 碱激发材料的应用局限性第23-25页
    1.7 本论文研究意义、内容及创新点第25-27页
        1.7.1 研究意义第25页
        1.7.2 研究内容第25-26页
        1.7.3 研究创新点第26-27页
    1.8 技术路线设计第27-28页
    1.9 课题来源第28-29页
第2章 实验原料及设计方法第29-39页
    2.1 引言第29页
    2.2 原材料第29-32页
        2.2.1 矿渣第29-30页
        2.2.2 钠水玻璃第30-31页
        2.2.3 偏高岭土第31-32页
    2.3 试验方法设计第32-35页
        2.3.1 无电极电阻率测试法第32页
        2.3.2 凝结时间测试第32页
        2.3.3 流动性测试第32-33页
        2.3.4 黏度测试第33页
        2.3.5 pH值测试第33-34页
        2.3.6 压折力学实验第34-35页
        2.3.7 荷载-位移测试第35页
    2.4 微观表征第35-39页
        2.4.1 扫描电子电镜第35-36页
        2.4.2 红外光谱分析仪第36页
        2.4.3 透射电子电镜第36-37页
        2.4.4 压汞测试仪第37-38页
        2.4.5 反应热测试仪第38-39页
第3章 水胶比对碱矿渣反应的影响第39-55页
    3.1 引言第39页
    3.2 无电极电阻率测试仪及原理第39-40页
    3.3 实验样品制备第40页
    3.4 结果与讨论第40-46页
        3.4.1 不同水胶比碱矿渣硬化反应过程中电阻率变化趋势第40-43页
        3.4.2 不同碱胶比碱矿渣反应热及pH变化情况第43-44页
        3.4.3 碱矿渣硬化反应过程中孔隙率发展情况第44-46页
    3.5 产物结构微观分析第46-48页
    3.6 电阻率变化特征点与凝结时间的线性关系第48-50页
    3.7 电阻率变化特征点与力学强度的线性关系第50-53页
        3.7.1 不同水胶比碱矿渣早期抗压强度与电阻率线性拟合关系第50-51页
        3.7.2 抗压强度长期发展趋势第51-53页
    3.8 小结第53-55页
第4章 碱含量对碱矿渣反应的影响第55-68页
    4.1 引言第55-56页
    4.2 碱含量对碱矿渣流动性及初终凝时间的影响第56-58页
    4.3 不同碱含量碱矿渣无电极电阻率的测定第58-60页
    4.4 碱含量对碱矿渣抗压强度和抗折强度的影响第60-61页
    4.5 产物结构微观分析第61-67页
        4.5.1 FTIR分析第61-64页
        4.5.2 SEM分析第64-66页
        4.5.3 反应产物和强度的关系第66-67页
    4.6 小结第67-68页
第5章 碱矿渣材料的改性研究第68-91页
    5.1 引言第68页
    5.2 碱矿渣胶凝材料的改性研究方案第68-69页
    5.3 碱矿渣材料自收缩的改善研究第69-78页
        5.3.1 碱矿渣材料的自收缩收缩第69页
        5.3.2 化学收缩的测试方法第69-70页
        5.3.3 实验配比及方法第70-71页
        5.3.4 偏高岭土对碱矿渣材料化学收缩的改善研究第71-73页
        5.3.5 偏高岭土对碱矿渣力学强度的影响第73-74页
        5.3.6 产物结构微观分析第74-78页
            5.3.6.1 FTIR分析第74-76页
            5.3.6.2 SEM分析第76-78页
    5.4 碱矿渣流动性的改善研究第78-84页
        5.4.1 关于聚羧酸减水剂第78-79页
        5.4.2 实验配比第79-80页
        5.4.3 聚羧酸减水剂对碱矿渣流动性和黏度的影响第80-82页
        5.4.4 聚羧酸减水剂对碱矿渣凝结时间的影响第82-83页
        5.4.5 聚羧酸减水剂对碱矿渣强度的影响第83-84页
    5.5 碱激发材料脆性的改善研究第84-90页
        5.5.1 纤维类型及配比介绍第84-86页
        5.5.2 荷载-位移分析第86-87页
        5.5.3 抗压强度及压折比第87-88页
        5.5.4 纤维与凝胶的结合效果第88-90页
    5.6 小结第90-91页
第6章 总结与展望第91-94页
    6.1 总结第91-93页
    6.2 展望第93-94页
参考文献第94-100页
致谢第100-101页
攻读硕士学位期间学术成果第101页

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