摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-27页 |
1.1 引言 | 第10-12页 |
1.2 海水对混凝土侵蚀破坏原理的分析 | 第12-19页 |
1.2.1 氯离子腐蚀 | 第13-15页 |
1.2.2 镁离子腐蚀 | 第15-16页 |
1.2.3 硫酸根离子腐蚀 | 第16-17页 |
1.2.4 混凝土的中性化 | 第17-18页 |
1.2.5 浸析作用和结晶作用 | 第18-19页 |
1.2.6 海洋生物的腐蚀 | 第19页 |
1.3 国内外对提高混凝土抗侵蚀性能的措施 | 第19-21页 |
1.3.1 选用合适的胶凝材料 | 第19-20页 |
1.3.2 减少混凝土中易被侵蚀的物质含量 | 第20页 |
1.3.3 提高密实度、改善孔结构和降低孔隙率 | 第20-21页 |
1.3.4 掺加聚合物 | 第21页 |
1.4 常用水泥组成及特性分析 | 第21-24页 |
1.4.1 普通硅酸盐水泥 | 第21-22页 |
1.4.2 矿渣水泥和石膏矿渣水泥 | 第22-23页 |
1.4.3 硫铝酸盐水泥 | 第23-24页 |
1.5 本课题的研究内容及意义 | 第24-27页 |
1.5.1 本课题的研究内容 | 第24-25页 |
1.5.2 本课题的研究意义 | 第25-27页 |
第二章 AFm、AFt和Fridel's盐转化热力学分析及实验 | 第27-42页 |
2.1 氯离子固化机理 | 第27-29页 |
2.1.1 AFm,AFt,Fridel's盐三种复盐的性质 | 第27-28页 |
2.1.2 氯离子固化 | 第28-29页 |
2.2 热力学分析 | 第29-31页 |
2.3 三盐转化实验 | 第31-34页 |
2.3.1 实验原料 | 第31页 |
2.3.2 实验仪器 | 第31页 |
2.3.3 实验方案 | 第31-34页 |
2.4 XRD图谱分析 | 第34-40页 |
2.4.1 C_3A | 第34-35页 |
2.4.2 C_3A+石膏→AFm(1:1) | 第35页 |
2.4.3 C_3A+石膏→AFt(1:3) | 第35-36页 |
2.4.4 C_3A+CaCl_2→Fridel's盐(1:1) | 第36-37页 |
2.4.5 C_3A+CaCl_2→三氯铝酸盐(1:3) | 第37-38页 |
2.4.6 AFm+CaCl_2→Fridel's盐(1:1) | 第38-39页 |
2.4.7 AFt+CaCl_2→三氯铝酸盐(1:3) | 第39-40页 |
2.5 本章小结 | 第40-42页 |
第三章 水泥胶砂、净浆快速腐蚀实验 | 第42-69页 |
3.1 实验流程及内容介绍 | 第42-47页 |
3.1.1 实验流程 | 第42页 |
3.1.2 原材料 | 第42-44页 |
3.1.3 侵蚀离子溶液配制 | 第44页 |
3.1.4 水泥配比及用料计算 | 第44页 |
3.1.5 实验仪器 | 第44页 |
3.1.6 水泥胶砂试件的制备及成型 | 第44-45页 |
3.1.7 养护 | 第45页 |
3.1.8 腐蚀实验 | 第45页 |
3.1.9 力学性能检测 | 第45-47页 |
3.2 各种水泥的抗侵蚀能力 | 第47-67页 |
3.2.1 普通硅酸盐水泥抗侵蚀能力 | 第47-50页 |
3.2.2 矿渣水泥抗侵蚀能力 | 第50-54页 |
3.2.3 超硫酸盐水泥抗侵蚀能力 | 第54-58页 |
3.2.4 硫铝酸盐水泥抗侵蚀能力 | 第58-60页 |
3.2.5 自配A型水泥(硫铝酸盐)抗侵蚀能力 | 第60-64页 |
3.2.6 自配B型水泥(硫铝酸盐)抗侵蚀能力 | 第64-67页 |
3.3 本章小结 | 第67-69页 |
第四章 结论 | 第69-71页 |
参考文献 | 第71-75页 |
攻读硕士期间发表的论文及所取得的成果 | 第75-76页 |
致谢 | 第76-77页 |