增强型液体无碱速凝剂的制备及性能研究
摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-22页 |
1.1 研究背景 | 第10-11页 |
1.2 速凝剂促凝机理综述 | 第11-15页 |
1.2.1 水泥水化机理 | 第11-13页 |
1.2.2 速凝剂促凝机理 | 第13-15页 |
1.3 速凝剂国内外研究现状及存在问题 | 第15-19页 |
1.3.1 国外速凝剂研究现状 | 第15-16页 |
1.3.2 国内速凝剂研究现状 | 第16-18页 |
1.3.3 速凝剂存在问题 | 第18-19页 |
1.4 研究内容和技术路线 | 第19-22页 |
1.4.1 研究内容 | 第19-20页 |
1.4.2 技术路线 | 第20-22页 |
第二章 原材料及试验方法 | 第22-31页 |
2.1 原材料 | 第22-23页 |
2.1.1 液体无碱速凝剂制备用原材料 | 第22页 |
2.1.2 液体无碱速凝剂性能检测用原材料 | 第22-23页 |
2.2 仪器设备 | 第23-24页 |
2.3 试验方法 | 第24-30页 |
2.3.1 稳定性评价方法 | 第24页 |
2.3.2 含固量评价方法 | 第24-25页 |
2.3.3 凝结时间和抗压强度试验方法 | 第25-26页 |
2.3.4 砂浆体积稳定性测定方法 | 第26页 |
2.3.5 砂浆耐久性试验方法 | 第26-28页 |
2.3.6 液相Ca~(2+)浓度测定方法 | 第28页 |
2.3.7 电阻率试验方法 | 第28-29页 |
2.3.8 化学结合水试验方法 | 第29页 |
2.3.9 微观结构表征测试方法 | 第29-30页 |
2.4 本章小结 | 第30-31页 |
第三章 增强型液体无碱速凝剂的制备 | 第31-48页 |
3.1 单组分促凝效果 | 第31-37页 |
3.1.1 A组分 | 第31-33页 |
3.1.2 B组分 | 第33-34页 |
3.1.3 C组分 | 第34-36页 |
3.1.4 D组分 | 第36-37页 |
3.2 正交试验 | 第37-42页 |
3.2.1 正交试验因素及水平的确定 | 第37-38页 |
3.2.2 正交试验结果分析 | 第38-42页 |
3.3 速凝剂母液的优化与复配 | 第42-45页 |
3.3.1 E组分与速凝剂母液优化 | 第42-44页 |
3.3.2 F组分与速凝剂母液复配 | 第44-45页 |
3.4 液体无碱速凝剂的制备 | 第45-47页 |
3.4.1 A组分的合成 | 第45-46页 |
3.4.2 液体无碱速凝剂的制备 | 第46-47页 |
3.5 本章小结 | 第47-48页 |
第四章 增强型液体无碱速凝剂的性能评价 | 第48-68页 |
4.1 HFA最佳用量的确定 | 第48-50页 |
4.1.1 凝结时间 | 第48-49页 |
4.1.2 砂浆强度 | 第49-50页 |
4.2 HFA与水泥适应性研究 | 第50-52页 |
4.2.1 不同品种水泥 | 第50-51页 |
4.2.2 不同存放时间的水泥 | 第51-52页 |
4.3 HFA与外掺料和减水剂适应性研究 | 第52-56页 |
4.3.1 外掺料 | 第52-55页 |
4.3.2 减水剂 | 第55-56页 |
4.4 HFA作用效果影响因素 | 第56-61页 |
4.4.1 水灰比 | 第56-58页 |
4.4.2 环境温度 | 第58-59页 |
4.4.3 掺入时间 | 第59-60页 |
4.4.4 搅拌方式 | 第60-61页 |
4.5 HFA对水泥砂浆体积稳定性的影响 | 第61-63页 |
4.6 HFA对水泥砂浆耐久性的影响 | 第63-65页 |
4.6.1 干湿腐蚀性能 | 第63-64页 |
4.6.2 冻融腐蚀性能 | 第64-65页 |
4.7 HFA与其他速凝剂产品对比 | 第65-66页 |
4.8 本章小结 | 第66-68页 |
第五章 增强型液体无碱速凝剂的作用机理研究 | 第68-83页 |
5.1 液相Ca~(2+)浓度测定 | 第68-70页 |
5.2 化学结合水量测定 | 第70-71页 |
5.3 无电极电阻率测定 | 第71-72页 |
5.4 XRD分析 | 第72-74页 |
5.5 SEM分析 | 第74-77页 |
5.6 TG-DSC分析 | 第77-80页 |
5.7 HFA的速凝机理研究 | 第80-81页 |
5.8 本章小结 | 第81-83页 |
结论与展望 | 第83-85页 |
参考文献 | 第85-91页 |
攻读硕士期间取得的研究成果 | 第91-92页 |
致谢 | 第92页 |