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矿渣和粉煤灰制备CBC复合材料及混凝土强度研究

摘要第6-8页
Abstract第8-9页
第一章 绪论第18-28页
    1.1 研究背景及意义第18-20页
    1.2 国内外研究现状第20-21页
    1.3 利用工业废渣制备CBC胶凝材料发展状况第21-23页
    1.4 工业废渣在水泥基材中的研究状况第23-26页
        1.4.1 粉煤灰在水泥基材中的研究状况第23-24页
        1.4.2 矿渣粉在水泥基材中的研究状况第24-25页
        1.4.3 粉煤灰、矿渣粉在水泥基材中的应用研究第25-26页
    1.5 选题依据和意义第26页
    1.6 本文研究的内容和创新第26-27页
    1.7 本章小结第27-28页
第二章 实验原理与方法第28-46页
    2.1 工业废渣活化理论第28-30页
        2.1.1 活性的概念第28-29页
        2.1.2 物理活化第29页
        2.1.3 化学活化第29-30页
        2.1.4 激发剂第30页
    2.2 实验原理第30-31页
    2.3 试验原材料第31-36页
        2.3.1 混凝土制备的原材料第31页
        2.3.2 水泥第31-32页
        2.3.3 粉煤灰第32-33页
        2.3.4 矿渣粉第33-35页
        2.3.5 化学试剂第35-36页
    2.4 实验方法第36-41页
        2.4.1 掺和胶凝材料及其混凝土制备工艺流程图第36-37页
        2.4.2 实验设备第37-40页
        2.4.3 掺和胶凝材料的活化第40页
        2.4.4 混凝土的配合比设计方法第40页
        2.4.5 混凝土的力学性能测试第40-41页
        2.4.6 抗压强度的测试原理第41页
    2.5 XRD物相分析第41-44页
        2.5.1 X射线介绍第41页
        2.5.2 X射线工作原理第41-42页
        2.5.3 XRD设备第42-43页
        2.5.4 XRD常用软件第43-44页
    2.6 本章小结第44-46页
第三章 C30混凝土配合比设计及实验第46-60页
    3.1 C30混凝土的配合比设计及优化第46-49页
        3.1.1 CBC胶凝材料的研究第46页
        3.1.2 混凝土配制强度和水灰比第46-47页
        3.1.3 C30流动性混凝土的配合比设计第47-48页
        3.1.4 配合比的调整第48页
        3.1.5 养护制度对混凝土性能的影响第48-49页
    3.2 C30流动性混凝土研究第49-57页
        3. 2.1 C30流动性混凝土的CBC胶凝材料研究第49-50页
        3.2.2 C30混凝土配合比设计初探第50-52页
        3.2.3 化学添加剂对混凝土的影响第52-54页
        3.2.4 水胶比对混凝土强度的影响第54-55页
        3.2.5 Na_2SO_4掺量对混凝土强度影响第55-56页
        3.2.6 养护制度对混凝土抗压强度的影响第56-57页
    3.3 C30混凝土的X衍射分析第57-58页
    3.4 本章小结第58-60页
第四章 C40混凝土的配合比设计及实验第60-64页
    4.1 C40混凝土的配合比设计及优化第60页
    4.2 C40流动性混凝土的CBC胶凝材料研究第60-62页
        4.2.1 C40混凝土胶凝材料配合比初探第60-61页
        4.2.2 C40混凝土的CBC胶凝材料研究第61-62页
    4.3 C40的实验结果分析第62-63页
    4.4 本章小结第63-64页
第五章 总结与展望第64-66页
    5.1 总结第64-65页
    5.2 展望第65-66页
致谢第66-68页
参考文献第68-72页
附录 攻读硕士学位期间发表的论文第72页

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