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碱激发粉煤灰制备地质聚合物及其性能研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第11-25页
    1.1 引言第11页
    1.2 地质聚合物的简介第11-14页
    1.3 地质聚合物的研究历史与现状第14-18页
    1.4 地质聚合物原料第18-20页
        1.4.1 粉煤灰第18-19页
        1.4.2 偏高岭土第19-20页
    1.5 地质聚合物的性能第20-21页
        1.5.1 良好的耐高温性能第20页
        1.5.2 优良的耐酸碱盐性能第20-21页
        1.5.3 良好的力学性能第21页
        1.5.4 绿色环保材料第21页
    1.6 地质聚合物的应用第21-23页
        1.6.1 生产轻质隔热、耐高温材料第21页
        1.6.2 生产防火阻燃材料第21-22页
        1.6.3 生产快速抢修道路和快速修补的材料第22页
        1.6.4 土木工程应用方面第22-23页
        1.6.5 固封重金属离子和核废料第23页
    1.7 现存问题与本文研究内容第23-25页
        1.7.1 现存问题第23-24页
        1.7.2 本文研究内容第24-25页
第二章 实验原料、方法及实验设备第25-28页
    2.1 实验原料第25页
    2.2 实验方法第25-27页
        2.2.1 复合碱激发剂的制备第25-26页
        2.2.2 地质聚合物试体的制备第26页
        2.2.3 强度实验方法第26页
        2.2.4 耐久性能测试第26页
        2.2.5 微观分析方法第26-27页
    2.3 实验设备第27-28页
第三章 粉煤灰地质聚合物的制备及早期抗压强度研究第28-41页
    3.1 探究制备粉煤灰地质聚合物的最佳激发剂第28-30页
    3.2 正交法探究最佳合成条件与工艺参数第30-35页
        3.2.1 讨论各因素对实验材料抗压性能的影响第31-35页
    3.3 粉煤灰地质聚合物早期抗压强度研究第35-39页
        3.3.1 复合碱掺量对材料早期抗压强度的影响第35-36页
        3.3.2 水玻璃模数对材料早期抗压强度的影响第36-37页
        3.3.3 固化温度对材料早期抗压强度的影响第37页
        3.3.4 固化时间对材料早期抗压强度的影响第37-38页
        3.3.5 最优条件下制备粉煤灰地质聚合物并测其抗压强度第38-39页
    3.4 本章小结第39-41页
第四章 粉煤灰地质聚合物的耐久性能测试第41-46页
    4.1 耐高温性能测试第41-42页
    4.2 耐酸性能测试第42-44页
    4.3 耐碱性能测试第44-45页
    4.4 本章小结第45-46页
第五章 粉煤灰地质聚合物的微观结构表征第46-49页
    5.1 粉煤灰及地质聚合物的XRD第46页
    5.2 粉煤灰及地质聚合物的SEM第46-47页
    5.3 粉煤灰及地质聚合物的IR第47-48页
    5.4 本章小结第48-49页
第六章 粉煤灰掺偏高岭土、砂石地质聚合物的应用第49-56页
    6.1 偏高岭土-粉煤灰地质聚合物的最佳掺量第49-50页
    6.2 偏高岭土-粉煤灰地质聚合物的耐久性能第50-52页
        6.2.1 偏高岭土-粉煤灰地质聚合物耐高温性能测试第50页
        6.2.2 偏高岭土-粉煤灰地质聚合物耐酸碱性能测试第50-52页
    6.3 砂石-粉煤灰地质聚合物的最佳掺量第52页
    6.4 砂石-粉煤灰地质聚合物的耐久性能第52-55页
        6.4.1 砂石-粉煤灰地质聚合物的耐高温性能第53页
        6.4.2 砂石-粉煤灰地质聚合物的耐酸碱性能第53-55页
    6.5 本章小结第55-56页
第七章 结论第56-57页
参考文献第57-62页
致谢第62-63页
附录A第63页

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