摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-7页 |
1 绪论 | 第10-18页 |
1.1 磷酸镁水泥国内外研究现状 | 第10-13页 |
1.1.1 磷酸镁水泥的制备及水化机理 | 第11-12页 |
1.1.2 磷酸镁水泥的优异性能与推广应用 | 第12页 |
1.1.3 磷酸镁水泥对钢筋的防护分析 | 第12-13页 |
1.2 混凝土中钢筋锈蚀行为研究 | 第13-16页 |
1.2.1 混凝土中钢筋锈蚀的国内外研究现状 | 第13-14页 |
1.2.2 混凝土中钢筋锈蚀的测试与表征方法 | 第14-15页 |
1.2.3 混凝土中钢筋阻锈与防护 | 第15-16页 |
1.3 本课题的提出与研究内容 | 第16页 |
1.4 课题研究的学术与实用意义 | 第16-18页 |
2 原材料与试验方法 | 第18-26页 |
2.1 原材料 | 第18-22页 |
2.1.1 水泥 | 第18-20页 |
2.1.2 钢筋 | 第20页 |
2.1.3 细集料 | 第20页 |
2.1.4 粗集料 | 第20-21页 |
2.1.5 矿物掺合料 | 第21-22页 |
2.1.6 外加剂 | 第22页 |
2.1.7 水 | 第22页 |
2.2 试验设备 | 第22页 |
2.3 试验方法 | 第22-25页 |
2.3.1 钢筋电极的处理 | 第22-23页 |
2.3.2 工作电极的制备方法 | 第23-24页 |
2.3.3 干湿循环制度 | 第24页 |
2.3.4 钢筋锈蚀行为的电化学测试方法 | 第24-25页 |
2.4 其他测试方法 | 第25-26页 |
3 磷酸镁水泥体系中钢筋锈蚀行为电化学测试探究 | 第26-38页 |
3.1 电化学方法测试原理 | 第26-28页 |
3.2 磷酸镁水泥体系中钢筋锈蚀行为电化学测试方法研究 | 第28-35页 |
3.2.1 测试体系电解质溶液选择 | 第28-32页 |
3.2.2 MPC体系中等效电路探索 | 第32-35页 |
3.3 本章小结 | 第35-38页 |
4 磷酸镁水泥体系中钢筋锈蚀行为规律研究 | 第38-58页 |
4.1 MPC与OPC体系中钢筋锈蚀行为研究 | 第38-44页 |
4.2 不同系统及干湿循环制度中钢筋锈蚀行为研究 | 第44-50页 |
4.2.1 MPC净浆、砂浆、混凝土中钢筋的锈蚀行为对比 | 第44-48页 |
4.2.2 不同浸润环境对MPC中钢筋锈蚀行为的影响 | 第48-50页 |
4.3 不同因素对MPC中钢筋锈蚀行为的研究 | 第50-56页 |
4.3.1 水灰比对MPC中钢筋锈蚀行为的影响 | 第50-52页 |
4.3.2 M/P值对MPC中钢筋锈蚀行为的影响 | 第52-54页 |
4.3.3 缓凝剂对MPC中钢筋锈蚀行为的影响 | 第54-56页 |
4.4 本章小结 | 第56-58页 |
5 磷酸镁水泥体系中钢筋锈蚀行为影响因素研究 | 第58-72页 |
5.1 不同类型钢筋在磷酸镁水泥体系中的锈蚀行为 | 第58-60页 |
5.2 材料、工艺对钢筋在磷酸镁水泥体系中的锈蚀行为影响 | 第60-65页 |
5.2.1 钢筋处理程度对其在磷酸镁水泥体系中的锈蚀行为影响 | 第60-61页 |
5.2.2 磷酸镁水泥组分对钢筋锈蚀行为的影响 | 第61-64页 |
5.2.3 钢筋表面涂覆MPC后成型对其锈蚀行为的影响 | 第64-65页 |
5.3 掺合料对磷酸镁水泥体系中钢筋锈蚀行为的影响 | 第65-70页 |
5.3.1 不同粉煤灰掺量对钢筋锈蚀行为的影响 | 第65-67页 |
5.3.2 不同矿渣粉掺量对钢筋锈蚀行为的影响 | 第67-69页 |
5.3.3 不同硅灰掺量对钢筋锈蚀行为的影响 | 第69-70页 |
5.4 本章小结 | 第70-72页 |
6 结论与展望 | 第72-76页 |
6.1 主要结论 | 第72-73页 |
6.2 展望 | 第73-76页 |
致谢 | 第76-78页 |
参考文献 | 第78-82页 |
附录 | 第82页 |
A. 作者在攻读硕士学位期间发表的论文目录 | 第82页 |
B. 作者在攻读硕士学位期间参与的科研项目 | 第82页 |