摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1 绪论 | 第11-21页 |
1.1 纳米材料 | 第11-13页 |
1.1.1 纳米材料简介 | 第11-12页 |
1.1.2 核壳结构纳米复合材料 | 第12-13页 |
1.2 核壳结构纳米SiO_2复合微球 | 第13-14页 |
1.2.1 核壳结构纳米SiO_2复合微球的制备方法 | 第13-14页 |
1.2.2 核壳结构Ni/SiO_2复合微球的研究进展 | 第14页 |
1.3 混凝土及其耐久性 | 第14-17页 |
1.3.1 混凝土耐久性的劣化 | 第15-16页 |
1.3.2 改善混凝土耐久性的措施 | 第16-17页 |
1.4 混凝土表面防护研究 | 第17-19页 |
1.4.1 混凝土表面防护涂层研究现状 | 第17页 |
1.4.2 无机/有机复合防护材料的发展 | 第17-19页 |
1.5 本硕士学位论文的立论依据、研究思路及特色与创新之处 | 第19-21页 |
1.5.1 立论依据 | 第19页 |
1.5.2 研究思路 | 第19页 |
1.5.3 创新之处 | 第19-21页 |
2 纳米SiO_2及复合微球的制备和催化性能研究 | 第21-36页 |
2.1 引言 | 第21页 |
2.2 实验部分 | 第21-24页 |
2.2.1 实验材料与仪器 | 第21-22页 |
2.2.2 纳米SiO_2及复合微球制备思路 | 第22-23页 |
2.2.3 二氧化硅微球的合成 | 第23页 |
2.2.4 二氧化硅/镍复合微球的制备 | 第23页 |
2.2.5 镍空心微球的制备 | 第23页 |
2.2.6 微球的催化还原实验 | 第23页 |
2.2.7 微球的表征 | 第23-24页 |
2.3 结果与讨论 | 第24-35页 |
2.3.1 微球的表面形貌分析 | 第24-27页 |
2.3.2 纳米微球的相结构分析 | 第27-28页 |
2.3.3 NaOH浸泡时间对SiO_2@Ni表面形貌的影响 | 第28-30页 |
2.3.4 NaOH浸泡时间对SiO_2@Ni相结构的影响 | 第30-31页 |
2.3.5 NaOH浸泡时间对SiO_2@Ni化学组成的影响 | 第31-32页 |
2.3.6 SiO_2@Ni复合微球和Ni空心微球的催化性能 | 第32-35页 |
2.4 本章小结 | 第35-36页 |
3 超疏水防护剂的制备及性能研究 | 第36-46页 |
3.1 引言 | 第36页 |
3.2 实验部分 | 第36-39页 |
3.2.1 实验材料与仪器 | 第36-37页 |
3.2.2 纳米SiO_2超疏水防护剂的制备 | 第37页 |
3.2.3 超疏水试样的制备 | 第37页 |
3.2.4 测试与表征 | 第37-39页 |
3.3 结果与讨论 | 第39-45页 |
3.3.1 涂层的表面润湿性、普适性和疏水多样性 | 第39-41页 |
3.3.2 涂层的透明性 | 第41-42页 |
3.3.3 涂层的自清洁性能 | 第42-44页 |
3.3.4 油水分离效果 | 第44-45页 |
3.4 本章小结 | 第45-46页 |
4 混凝土表面疏水化防护研究 | 第46-58页 |
4.1 引言 | 第46页 |
4.2 实验部分 | 第46-49页 |
4.2.1 实验材料与仪器 | 第46-47页 |
4.2.2 混凝土疏水试样制备工艺 | 第47页 |
4.2.3 测试与表征 | 第47-49页 |
4.3 结果与讨论 | 第49-57页 |
4.3.1 混凝土表面润湿性 | 第49-50页 |
4.3.2 疏水混凝土的表面形貌分析 | 第50-51页 |
4.3.3 疏水混凝土的化学结构分析 | 第51页 |
4.3.4 疏水涂层的渗透深度 | 第51-52页 |
4.3.5 疏水混凝土的吸水率 | 第52-53页 |
4.3.6 疏水混凝土的耐酸碱性能 | 第53-54页 |
4.3.7 疏水混凝土的耐化学溶剂性能 | 第54-55页 |
4.3.8 疏水混凝土的耐紫外性能 | 第55-56页 |
4.3.9 疏水混凝土的耐环境稳定性 | 第56-57页 |
4.4 本章小结 | 第57-58页 |
5 结论与展望 | 第58-60页 |
5.1 结论 | 第58-59页 |
5.2 展望 | 第59-60页 |
致谢 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-65页 |
攻读学位期间的研究成果 | 第65页 |