摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
目录 | 第8-11页 |
插图索引 | 第11-13页 |
附表索引 | 第13-14页 |
第1章 绪论 | 第14-26页 |
1.1 竹材 | 第14-15页 |
1.1.1 竹子的历史足迹 | 第15页 |
1.1.2 竹资源的地理分布 | 第15页 |
1.2 竹原纤维 | 第15-18页 |
1.2.1 竹原纤维的理化性质 | 第15-16页 |
1.2.2 竹原纤维制备工艺沿革 | 第16-17页 |
1.2.3 竹原纤维的可利用性研究 | 第17-18页 |
1.3 抗裂砂浆 | 第18-22页 |
1.3.1 干粉砂浆的技术优势 | 第18-19页 |
1.3.2 抗裂砂浆的研究发展 | 第19-21页 |
1.3.3 纤维在抗裂砂浆中的研究进展 | 第21-22页 |
1.3.4 抗裂砂浆的发展趋势 | 第22页 |
1.4 工业副产石膏的资源化利用 | 第22-25页 |
1.4.1 烟气脱硫石膏的应用研究 | 第23-24页 |
1.4.2 石膏基复合胶凝材料的应用研究 | 第24-25页 |
1.5 本论文的工作 | 第25-26页 |
第2章 实验方法 | 第26-33页 |
2.1 实验原料 | 第26-28页 |
2.1.1 脱硫石膏 | 第26页 |
2.1.2 矿渣超细微粉 | 第26-27页 |
2.1.3 其他实验原料 | 第27-28页 |
2.2 材料的制备 | 第28-30页 |
2.2.1 竹原纤维的制备 | 第28页 |
2.2.2 石膏基复合胶凝材料的制备 | 第28-29页 |
2.2.3 石膏基复合抗裂砂浆的制备 | 第29-30页 |
2.3 材料表征和性能测试 | 第30-33页 |
2.3.1 碱性系数 | 第30页 |
2.3.2 稠度 | 第30页 |
2.3.3 束纤维抗拉强度和单丝纤维拉伸强度 | 第30页 |
2.3.4 体积密度 | 第30-31页 |
2.3.5 凝结时间 | 第31页 |
2.3.6 压折比 | 第31页 |
2.3.7 吸水率 | 第31页 |
2.3.8 抗折强度 | 第31页 |
2.3.9 抗压强度 | 第31-32页 |
2.3.10 软化系数 | 第32页 |
2.3.11 微观形貌 | 第32页 |
2.3.12 化学组成 | 第32页 |
2.3.13 热分解 | 第32-33页 |
第3章 竹原纤维的制备分析和讨论 | 第33-38页 |
3.1 制备方法的讨论 | 第33-34页 |
3.2 竹原纤维的性能 | 第34-35页 |
3.3 竹原纤维的微观结构 | 第35-37页 |
3.4 本章小结 | 第37-38页 |
第4章 石膏基复合胶凝材料性能分析 | 第38-56页 |
4.1 改性机理 | 第38-39页 |
4.2 配方的确定 | 第39页 |
4.3 石膏基复合胶凝材料配方的性能 | 第39-42页 |
4.3.1 正交试验 | 第39-41页 |
4.3.2 石膏基复合胶凝材料的性能分析 | 第41-42页 |
4.4 石膏基胶凝复合材料的物相分析 | 第42-44页 |
4.4.1 脱硫石膏的物相分析 | 第42-44页 |
4.4.2 石膏基复合胶凝材料物相分析 | 第44页 |
4.5 石膏基复合胶凝材料因素影响水平分析 | 第44-53页 |
4.5.1 各因素水平对力学性能的影响 | 第44-46页 |
4.5.2 外加剂掺量对石膏基复合胶凝材料的影响 | 第46-53页 |
4.5.3 粒度对石膏基复合材物理性能的影响 | 第53页 |
4.5.4 温度的影响 | 第53页 |
4.6 石膏基复合胶凝材料的水化机理 | 第53-55页 |
4.7 本章小结 | 第55-56页 |
第5章 石膏基复合抗裂砂浆的性能分析 | 第56-63页 |
5.1 石膏基复合抗裂砂浆的性能 | 第56-59页 |
5.1.1 石膏基复合抗裂砂浆的物理参数 | 第56-58页 |
5.1.2 竹原纤维掺杂质量百分比对抗裂砂浆性能的影响 | 第58-59页 |
5.2 与竹原纤维掺杂水泥基抗砂浆的性能的比较 | 第59-61页 |
5.2.1 竹原纤维掺杂水泥基抗裂砂浆的物理参数 | 第59-60页 |
5.2.2 竹原纤维掺杂水泥基抗裂砂浆的性能分析 | 第60-61页 |
5.3 纤维分散工艺的讨论 | 第61页 |
5.4 纤维对复合基体的作用 | 第61-62页 |
5.5 本章小结 | 第62-63页 |
结论和创新性 | 第63-65页 |
参考文献 | 第65-69页 |
致谢 | 第69-70页 |
附录A 攻读硕士学位期间所发表的学术论文 | 第70页 |