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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

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