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基于配位效应的新型无碱液体速凝剂的研究

中文摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 引言第11-21页
    1.1 研究背景第11-12页
    1.2 研究进展第12-16页
        1.2.1 国外的研究水平第12-13页
        1.2.2 国内的研究水平第13-16页
    1.3 无碱液体速凝剂的研究现状及存在的问题第16-18页
        1.3.1 高浓度Al~(3+)溶液的获取第16页
        1.3.2 无碱液体速凝剂的稳定性问题第16-17页
        1.3.3 无碱液体速凝剂对强度的影响第17页
        1.3.4 无碱液体速凝剂的促凝机理第17-18页
    1.4 本论文的研究内容、研究思路、研究目标及创新点第18-21页
        1.4.1 研究内容第18-19页
        1.4.2 研究思路第19-20页
        1.4.3 研究目标第20页
        1.4.4 本论文的创新点第20-21页
第2章 试验原材料及实验方法第21-27页
    2.1 试验材料第21-23页
        2.1.1 胶凝材料第21-22页
        2.1.2 辅助性胶凝材料第22页
        2.1.3 减水剂第22-23页
        2.1.4 其他辅助材料第23页
    2.2 化学原料第23页
    2.3 试验仪器及及测试方法第23-27页
        2.3.1 试验仪器第23-24页
        2.3.2 试验方法第24-27页
第3章 醇胺与Al~(3+)的配位机理及溶液稳定性第27-38页
    3.1 研究背景第27-28页
    3.2 醇胺与Al~(3+)的反应机理第28-34页
        3.2.1 X-射线光电子能谱第28-31页
        3.2.2 电导率分析第31-34页
    3.3 pH值对速凝剂溶液稳定性的影响第34-36页
        3.3.1 DLS数据分析第34-36页
        3.3.2 pH值对速凝剂物理状态的影响第36页
    3.4 本章小结第36-38页
第4章 速凝剂主要组分优化及研究第38-50页
    4.1 速凝剂主要组分对水泥凝结时间的影响第38-40页
        4.1.1 硫酸铝对水泥凝结时间的影响第38-39页
        4.1.2 醇胺对水泥凝结时间的影响第39页
        4.1.3 稳定剂对水泥凝结时间的影响第39-40页
    4.2 速凝剂主要组分对砂浆强度的影响第40-44页
        4.2.1 硫酸铝对水泥砂浆强度的影响第40-41页
        4.2.2 醇胺对水泥砂浆强度的影响第41-43页
        4.2.3 稳定剂对水泥砂浆强度的影响第43-44页
    4.3 提高速凝剂-水泥砂浆体系强度的措施第44-48页
        4.3.1 硫酸钠对速凝剂-水泥砂浆体系早期强度的影响第44-45页
        4.3.2 三异丙醇胺对速凝剂-水泥砂浆体系早期强度的影响第45-46页
        4.3.3 nano-SiO_2对速凝剂水泥砂浆体系早期强度的影响第46-48页
    4.4 速凝剂的制备工艺及初始配方的研究结果第48页
    4.5 本章小结第48-50页
第5章 无碱液体速凝剂的性能表征第50-57页
    5.1 速凝剂对水泥凝结时间的影响第50-51页
    5.2 速凝剂对水泥砂浆强度的影响第51-52页
    5.3 速凝剂的稳定性试验第52-53页
    5.4 速凝剂对水泥的适应性研究第53-54页
    5.5 辅助性胶凝材料和减水剂对速凝剂的影响第54-56页
        5.5.1 辅助性胶凝材料对水泥净浆-速凝剂体系凝结时间的影响第54-55页
        5.5.2 减水剂对速凝剂凝结时间的影响第55-56页
    5.6 本章小结第56-57页
第6章 无碱速凝剂的促凝机理的研究第57-79页
    6.1 水泥水化机理第57-60页
    6.2 无碱液体速凝剂对普通硅酸盐水泥的促凝机理第60-67页
        6.2.1 水化热分析第60-62页
        6.2.2 XRD分析第62-63页
        6.2.3 TG-DSC分析第63-65页
        6.2.4 扫描电镜显微分析第65-67页
    6.3 速凝剂对C3S水泥单矿水化的影响第67-73页
        6.3.1 水化热分析第67-68页
        6.3.2 XRD分析第68-70页
        6.3.3 TG-DSC分析第70-72页
        6.3.4 扫描电镜显微分析第72-73页
    6.4 速凝剂对C_3A水化的影响第73-78页
        6.4.1 水化热分析第74页
        6.4.2 XRD结果分析第74-76页
        6.4.3 TG-DSC分析第76-77页
        6.4.4 扫描电镜显微分析第77-78页
    6.5 本章小结第78-79页
第7章 结论与展望第79-81页
    7.1 结论第79-80页
    7.2 展望第80-81页
致谢第81-82页
参考文献第82-87页
研究生期间主要成果与获奖情况第87页

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