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复合胶凝材料水化特性及动力学研究

摘要第4-7页
Abstract第7-10页
第一章 引言第15-31页
    1.1 研究背景第15-17页
    1.2 复合胶凝材料水化机理研究进展第17-23页
        1.2.1 硅酸盐水泥水化过程及理论第17-19页
        1.2.2 影响硅酸盐水泥水化速率的因素第19-20页
        1.2.3 矿物掺合料对水泥水化的作用机理第20-21页
        1.2.4 影响矿物掺合料水化速率的因素第21-22页
        1.2.5 水泥水化模型第22-23页
    1.3 复合胶凝材料水化动力学研究方法进展第23-26页
        1.3.1 等温量热法第23-25页
        1.3.2 Ca(OH)_2 和化学结合水量法第25-26页
        1.3.3 其他方法第26页
    1.4 矿物掺合料在复合胶凝材料中的反应程度研究进展第26-28页
        1.4.1 选择性溶解法第26-27页
        1.4.2 等温量热法第27页
        1.4.3 SEM-BSE imaging法第27-28页
        1.4.4 其他方法第28页
    1.5 现有研究中存在的问题与不足第28-29页
    1.6 研究思路与内容第29-31页
第二章 原材料与试验方法第31-41页
    2.1 原材料与配合比第31-34页
        2.1.1 水泥第31页
        2.1.2 矿物掺合料第31-33页
        2.1.3 配合比第33-34页
    2.2 试验方法第34-41页
        2.2.1 水化热第34页
        2.2.2 化学结合水第34-35页
        2.2.3 胶砂强度第35页
        2.2.4 压汞测试第35页
        2.2.5 孔溶液p H值第35页
        2.2.6 原材料真密度第35-36页
        2.2.7 显微观察第36-39页
        2.2.8 选择性溶解第39页
        2.2.9 XRD测试第39-41页
第三章 复合胶凝材料早期水化动力学研究第41-73页
    3.1 水化动力学原理及模型第41-44页
        3.1.1 水化动力学原理第41页
        3.1.2 水化动力学模型第41-44页
    3.2 水泥-矿渣复合胶凝材料水化动力学第44-54页
        3.2.1 水化放热特性第44-46页
        3.2.2 水化动力学过程第46-51页
        3.2.3 水化动力学参数第51-54页
    3.3 水泥-粉煤灰复合胶凝材料水化动力学第54-64页
        3.3.1 水化放热特性第54-56页
        3.3.2 水化动力学过程第56-60页
        3.3.3 水化动力学参数第60-64页
    3.4 水泥-石英粉复合胶凝材料水化放热特性第64-70页
        3.4.1 与水泥-矿渣复合体系对比研究水化放热特性第64-67页
        3.4.2 与水泥-粉煤灰复合体系对比研究水化放热特性第67-70页
    3.5 小结第70-73页
第四章 复合胶凝材料浆体化学结合水量研究第73-87页
    4.1 水泥-矿渣复合胶凝材料浆体化学结合水量第73-76页
        4.1.1 矿渣掺量对化学结合水量的影响第73-74页
        4.1.2 温度对化学结合水量的影响第74-76页
    4.2 水泥-粉煤灰复合胶凝材料浆体化学结合水量第76-80页
        4.2.1 粉煤灰掺量对化学结合水量的影响第76-78页
        4.2.2 温度对化学结合水量的影响第78-80页
    4.3 水泥-石英粉复合胶凝材料浆体化学结合水量第80-84页
        4.3.1 与水泥-矿渣复合体系比较研究化学结合水量第80-82页
        4.3.2 与水泥-粉煤灰复合体系比较研究化学结合水量第82-84页
    4.4 小结第84-87页
第五章 复合胶凝材料胶砂强度及硬化浆体孔结构研究第87-101页
    5.1 水泥-矿渣复合胶凝材料胶砂强度及硬化浆体孔结构第87-92页
        5.1.1 胶砂强度第87-90页
        5.1.2 硬化浆体孔结构第90-92页
    5.2 水泥-粉煤灰复合胶凝材料胶砂强度及硬化浆体孔结构第92-96页
        5.2.1 胶砂强度第92-94页
        5.2.2 硬化浆体孔结构第94-96页
    5.3 水泥-石英粉复合胶凝材料胶砂强度第96-99页
        5.3.1 与水泥-矿渣复合体系比较研究强度第96-98页
        5.3.2 与水泥-粉煤灰复合体系比较研究强度第98-99页
    5.4 小结第99-101页
第六章 用SEM-BSE imaging研究水泥或/和矿物掺合料的反应程度第101-125页
    6.1 复合胶凝材料硬化浆体显微形貌第101-109页
        6.1.1 水泥硬化浆体显微形貌第101-103页
        6.1.2 水泥-矿渣复合胶凝材料硬化浆体显微形貌第103-107页
        6.1.3 水泥-粉煤灰复合胶凝材料硬化浆体显微形貌第107-109页
    6.2 复合胶凝材料中各组分和整体反应程度第109-122页
        6.2.1 水泥的反应程度第109-113页
        6.2.2 矿渣和粉煤灰的反应程度第113-118页
        6.2.3 复合胶凝材料的反应程度第118-122页
    6.3 复合胶凝材料的反应程度与化学结合水量的关系第122-123页
    6.4 小结第123-125页
第七章 结论与展望第125-129页
    7.1 研究结论第125-127页
    7.2 创新点第127-128页
    7.3 展望第128-129页
参考 文献第129-141页
致谢第141-143页
作者简介第143页
在学期间发表的学术论文第143-144页
在学期间参加科研项目第144页
主要获奖第144页

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