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导电相对电热混凝土性能影响研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第9-15页
    1.1 研究背景及意义第9-10页
    1.2 导电砼国内外研究现状与发展动态第10-13页
    1.3 研究的主要内容第13-14页
    1.4 技术路线第14-15页
第二章 原材料及试验设备第15-24页
    2.1 原材料及技术要求第15-21页
        2.1.1 水泥第15页
        2.1.2 硅灰第15-16页
        2.1.3 细集料第16-17页
        2.1.4 减水剂第17页
        2.1.5 拌和水第17页
        2.1.6 导电相第17-19页
        2.1.7 分散剂第19-21页
        2.1.8 消泡剂(磷酸三丁脂)第21页
    2.2 仪器设备及试验方法第21-24页
        2.2.1 碳纤维初步分散评价方法第21页
        2.2.2 抗压强度及抗折强度第21-22页
        2.2.3 电阻率第22-23页
        2.2.4 其他第23-24页
第三章 碳纤维分散试验及分析第24-33页
    3.1 碳纤维悬浮液分散试验方案设计第24-26页
    3.2 碳纤维分散悬浮液的制备第26页
    3.3 试验结果分析第26-31页
        3.3.1 六偏磷酸钠溶液分散碳纤维结果及分析第26-28页
        3.3.2 SDBS溶液分散碳纤维结果及分析第28-29页
        3.3.3 SDS溶液分散碳纤维结果及分析第29页
        3.3.4 HEC(500Mpa.s)溶液分散碳纤维结果及分析第29-31页
        3.3.5 HEC(4000Mpa.s)溶液分散碳纤维结果及分析第31页
    3.4 本章小结第31-33页
第四章 碳纤维石墨水泥砂浆性能研究第33-44页
    4.1 试验方案设计第33-35页
        4.1.1 电极的制备及布置第33页
        4.1.2 外加电压第33-34页
        4.1.3 水灰比与砂灰比第34页
        4.1.4 导电相及减水剂第34页
        4.1.5 配合比的确定第34-35页
    4.2 成型试件第35-36页
    4.3 抗压强度和抗折强度试验第36-39页
        4.3.1 试验方法第36-37页
        4.3.2 结果及分析第37-39页
    4.4 电阻率测试第39-43页
        4.4.1 试验方法第39-40页
        4.4.2 结果及分析第40-43页
    4.5 本章小结第43-44页
第五章 电热性导电混凝土性能研究第44-67页
    5.1 电热性混凝土技术指标第44-45页
        5.1.1 抗折强度指标第44页
        5.1.2 抗压强度指标第44-45页
        5.1.3 导电性能指标第45页
    5.2 电热性导电混凝土配合比设计第45-46页
        5.2.1 配合比设计原则第45页
        5.2.2 配合比设计第45-46页
    5.3 电热性导电混凝土制备工艺第46-47页
        5.3.1 拌合工艺第46-47页
        5.3.2 成型工艺第47页
        5.3.3 养护工艺第47页
    5.4 电热性混凝土正交试验设计第47-61页
        5.4.1 正交试验因素与水平选择第48-49页
        5.4.2 正交试验设计第49-50页
        5.4.3 正交试验结果极差分析第50-58页
        5.4.4 正交试验结果方差分析第58-59页
        5.4.5 最佳配合比的确定第59-60页
        5.4.6 最佳配合比性能验证第60-61页
    5.5 各组分对混凝土性能影响第61-65页
        5.5.1 碳纤维掺量对混凝土性能影响第61-63页
        5.5.2 石墨掺量对混凝土性能影响第63-64页
        5.5.3 HEC浓度对混凝土性能影响第64页
        5.5.4 硅灰掺量对混凝土性能影响第64-65页
    5.6 本章小结第65-67页
第六章 结论与展望第67-69页
    6.1 主要研究结论第67-68页
    6.2 展望第68-69页
致谢第69-70页
参考文献第70-72页
攻读学位期间取得的研究成果第72页

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