摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
目录 | 第9-13页 |
第1章 绪论 | 第13-39页 |
·研究背景及意义 | 第13-15页 |
·混凝土结构劣化原因及研究现状 | 第15-26页 |
·钢筋锈蚀 | 第16-19页 |
·冻融循环 | 第19-21页 |
·酸类侵蚀 | 第21-22页 |
·盐类侵蚀 | 第22-25页 |
·其他因素 | 第25-26页 |
·混凝土防腐措施及研究现状 | 第26-37页 |
·无机材料改善混凝土防腐性能 | 第27-28页 |
·有机功能材料改善混凝土防腐性能 | 第28-37页 |
·本文主要研究内容 | 第37-39页 |
第2章 新型酯类外加剂的合成与性能研究 | 第39-57页 |
·引言 | 第39页 |
·SE的分子结构设计 | 第39-40页 |
·SE的合成与化学结构表征 | 第40-43页 |
·合成原材料 | 第40-41页 |
·化学结构分析方法与设备 | 第41页 |
·SE的合成 | 第41-42页 |
·SE的化学结构表征 | 第42-43页 |
·合成条件(温度)对SE产率的影响 | 第43页 |
·SE对混凝土性能的影响 | 第43-54页 |
·试验方法 | 第43-46页 |
·SE对新拌混凝土流动性的影响 | 第46-47页 |
·SE对新拌混凝土水化温升的影响 | 第47-48页 |
·SE对混凝土凝结时间的影响 | 第48-49页 |
·SE对混凝土强度的影响 | 第49-50页 |
·SE对混凝土耐久性的影响 | 第50-52页 |
·SE对混凝土微观结构的影响 | 第52-54页 |
·本章小结 | 第54-57页 |
第3章 内掺硅烷防水剂对混凝土的防腐性能及机理研究 | 第57-71页 |
·引言 | 第57页 |
·原材料及试验方法 | 第57-59页 |
·原材料及配合比 | 第57-58页 |
·试样制备及养护 | 第58页 |
·试验方法 | 第58-59页 |
·结果与讨论 | 第59-66页 |
·硅烷对砂浆抗压强度的影响 | 第60-61页 |
·硅烷对砂浆毛细吸水系数和润湿角的影响 | 第61-64页 |
·掺入硅烷对砂浆耐硫酸性能的影响 | 第64-66页 |
·硅烷防水防腐机理分析 | 第66-69页 |
·小结 | 第69-71页 |
第4章 苯甲酸单乙醇胺的迁移阻锈性能及机理分析 | 第71-89页 |
·引言 | 第71-72页 |
·苯甲酸单乙醇胺的阻锈性能 | 第72-83页 |
·试验原材料及其方法 | 第72-77页 |
·试验结果分析 | 第77-81页 |
·AMCI阻锈剂对混凝土性能的影响 | 第81-83页 |
·苯甲酸单乙醇胺迁移阻锈机理分析 | 第83-88页 |
·喷涂AMCI阻锈剂的迁移阻锈机理分析 | 第83-85页 |
·内掺AMCI阻锈剂的迁移阻锈机理分析 | 第85-88页 |
·本章小结 | 第88-89页 |
第5章 新型聚氨酯-脲涂层的制备及其对混凝土防护性能的研究 | 第89-113页 |
·引言 | 第89-90页 |
·聚氨酯-脲涂层的制备和性能研究 | 第90-98页 |
·试验材料及测试方法 | 第91页 |
·聚氨酯-脲涂层的制备 | 第91-92页 |
·预聚物NCO含量对聚氨酯-脲力学性能的影响 | 第92-94页 |
·扩链剂对聚氨酯-脲涂层力学性能影响 | 第94-95页 |
·催化剂用量对聚氨酯-脲涂层力学性能的影响 | 第95-96页 |
·傅立叶变换红外光谱(FTIR)分析 | 第96-97页 |
·聚氨酯-脲拉伸断面形貌分析 | 第97-98页 |
·光热老化对防护材料的影响研究 | 第98-99页 |
·热氧老化对涂层力学性能的影响 | 第98-99页 |
·紫外光老化对涂层力学性能的影响 | 第99页 |
·聚氨酯-脲涂层对混凝土抗硫酸侵蚀性的影响 | 第99-111页 |
·防护涂层的选取 | 第99-100页 |
·混凝土原材料及配合比 | 第100-102页 |
·硫酸侵蚀方法 | 第102页 |
·结果及分析 | 第102-111页 |
·本章小结 | 第111-113页 |
第6章 结论与展望 | 第113-115页 |
·本文主要工作及结论 | 第113-114页 |
·主要创新点 | 第114页 |
·对后续工作的展望 | 第114-115页 |
参考文献 | 第115-129页 |
致谢 | 第129-131页 |
个人简历 | 第131-133页 |
攻读学位期间发表的学术论文与取得的其他研究成果 | 第133页 |