摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-26页 |
1.1 研究背景 | 第10-11页 |
1.2 自修复水泥基材料国内外研究现状 | 第11-23页 |
1.2.1 水泥基材料自修复方法及其适用性评价 | 第11-18页 |
1.2.2 自修复效果的影响因素 | 第18-19页 |
1.2.3 自修复效果的评价方法 | 第19-21页 |
1.2.4 自修复水泥基材料应用前景 | 第21页 |
1.2.5 自修复水泥基材料研究与应用中存在的问题与不足 | 第21-23页 |
1.3 研究目的 | 第23页 |
1.4 本研究开展的主要工作 | 第23-26页 |
第2章 自修复微胶囊的制备 | 第26-42页 |
2.1 微胶囊简介 | 第26-30页 |
2.1.1 微胶囊概念及其形态结构 | 第26页 |
2.1.2 微胶囊的主要功能 | 第26-27页 |
2.1.3 微胶囊制备工艺 | 第27-30页 |
2.1.4 微胶囊的性能指标与检测方法 | 第30页 |
2.2 试验主要原材料 | 第30-33页 |
2.2.1 自修复微胶囊对主要原材料的要求 | 第30-31页 |
2.2.2 主要原材料及其性能 | 第31-33页 |
2.3 微胶囊制备方法 | 第33-37页 |
2.3.1 制备原理 | 第33页 |
2.3.2 主要仪器及设备 | 第33-34页 |
2.3.3 微胶囊的制备流程 | 第34-35页 |
2.3.4 微胶囊制备工艺优选 | 第35-37页 |
2.4 微胶囊基本性能 | 第37-40页 |
2.4.1 微胶囊表面微观形貌 | 第37-38页 |
2.4.2 微胶囊在净浆过滤液中稳定性检验 | 第38-40页 |
2.4.3 粒径分布分析 | 第40页 |
2.5 本章小结 | 第40-42页 |
第3章 微胶囊自修复水泥基材料基本性能研究 | 第42-48页 |
3.1 自修复水泥基材料的制备 | 第42-44页 |
3.1.1 主要原材料及配合比 | 第42-43页 |
3.1.2 主要仪器及设备 | 第43页 |
3.1.3 拌合物与试件制备 | 第43页 |
3.1.4 流动性测量方法 | 第43-44页 |
3.1.5 力学性能测试方法 | 第44页 |
3.2 微胶囊对水泥基材料拌和物流动性影响 | 第44-45页 |
3.3 微胶囊对水泥基材料基本力学性能的影响 | 第45-47页 |
3.3.1 微胶囊粒径分布对自修复水泥基材料基本力学性能的影响 | 第45-46页 |
3.3.2 微胶囊掺量对自修复水泥基材料力学性能的影响 | 第46-47页 |
3.4 本章小结 | 第47-48页 |
第4章 微胶囊自修复水泥基材料自修复性能研究 | 第48-58页 |
4.1 修复性能评价方法简介 | 第48页 |
4.2 渗透性试验试件制备 | 第48-49页 |
4.3 渗水试验装置 | 第49-50页 |
4.4 微胶囊组分对裂缝修复效果的影响 | 第50-54页 |
4.4.1 不同组分下的修复效果 | 第50-52页 |
4.4.2 基于裂缝修复效果的组分优化分析 | 第52-54页 |
4.5 微胶囊掺量对裂缝修复效果的影响 | 第54-55页 |
4.6 不同裂缝宽度下的自修复效果 | 第55-56页 |
4.7 本章小结 | 第56-58页 |
第5章 微胶囊自修复机理及修复动力学分析 | 第58-70页 |
5.1 微观分析采用的主要仪器 | 第58页 |
5.2 裂缝部位修复产物的组成与形貌分析 | 第58-61页 |
5.2.1 产物的取样方法及X射线衍射(XRD)分析 | 第59页 |
5.2.2 样品的制备方法及扫描电镜(SEM)分析 | 第59-61页 |
5.3 微胶囊自修复水泥基材料修复动力学研究 | 第61-69页 |
5.3.1 裂缝长度与渗水量关系 | 第63-64页 |
5.3.2 裂缝宽度与渗水量的关系 | 第64-65页 |
5.3.3 微胶囊掺量与渗水量的关系 | 第65-68页 |
5.3.4 模型适用条件及改进 | 第68-69页 |
5.4 本章小结 | 第69-70页 |
第6章 结论与展望 | 第70-74页 |
6.1 结论 | 第70-71页 |
6.2 展望 | 第71-74页 |
6.2.1 后续研究 | 第71-72页 |
6.2.2 工程化应用的展望 | 第72-74页 |
主要参考文献 | 第74-80页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第80-82页 |
致谢 | 第82页 |