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水泥-粉煤灰复合胶凝体系在变温条件下的早期水化性能研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第1章 绪论第12-22页
    1.1 粉煤灰的活性第12-14页
        1.1.1 粉煤灰的物理活性第12-13页
        1.1.2 粉煤灰的化学活性第13-14页
    1.2 粉煤灰对水泥浆体水化性能的影响第14-17页
        1.2.1 粉煤灰对水泥浆体力学性能的影响第14-15页
        1.2.2 粉煤灰对水泥浆体孔结构的影响第15-16页
        1.2.3 粉煤灰对水泥浆体电学性能的影响第16-17页
    1.3 温度对水泥浆体水化性能的影响第17-19页
        1.3.1 温度对水泥浆体力学性能的影响第17-18页
        1.3.2 温度对水泥浆体孔结构的影响第18页
        1.3.3 温度对水泥浆体电学性能的影响第18-19页
    1.4 论文研究的背景、意义和内容第19-22页
        1.4.1 论文研究的背景第19-20页
        1.4.2 论文研究的意义第20页
        1.4.3 论文研究的内容第20-22页
第2章 原料、设备与测试方法第22-28页
    2.1 原料与实验设备第22-23页
        2.1.1 水泥第22页
        2.1.2 粉煤灰第22-23页
        2.1.3 水第23页
        2.1.4 实验设备第23页
    2.2 实验测试方法第23-28页
        2.2.1 电阻率的测试第23-25页
        2.2.2 凝结时间的测试第25页
        2.2.3 抗压强度的测试第25-26页
        2.2.4 孔隙率的测试第26页
        2.2.5 微观结构观测第26-28页
第3章 水泥浆体的电阻率性能研究第28-36页
    3.1 粉煤灰掺量对电阻率的影响第28-32页
        3.1.1 粉煤灰掺量对电阻率发展曲线的影响第28-30页
        3.1.2 粉煤灰掺量对电阻率微分曲线的影响第30-32页
    3.2 温度对电阻率的影响第32-35页
        3.2.1 温度对电阻率发展曲线的影响第32-33页
        3.2.2 温度对电阻率微分曲线的影响第33-35页
    3.3 本章小结第35-36页
第4章 水泥浆体抗压强度和孔隙率的研究第36-48页
    4.1 抗压强度的研究第36-40页
        4.1.1 粉煤灰掺量对抗压强度的影响第36-38页
        4.1.2 养护龄期对抗压强度的影响第38页
        4.1.3 温度对抗压强度的影响第38-40页
    4.2 孔隙率的研究第40-42页
        4.2.1 真密度与表观密度第40-41页
        4.2.2 孔隙率第41-42页
    4.3 凝结时间第42-44页
        4.3.1 初凝时间与终凝时间的关系第42-43页
        4.3.2 粉煤灰掺量对凝结时间的影响第43-44页
        4.3.3 温度对凝结时间的影响第44页
    4.4 微观结构分析第44-47页
    4.5 本章小结第47-48页
第5章 不同水化性能之间的关系第48-58页
    5.1 凝结时间与电阻率微分曲线第一峰值点第48-49页
    5.2 孔隙率与电阻率第49-51页
    5.3 孔隙率与抗压强度第51-52页
    5.4 电阻率与抗压强度第52-55页
        5.4.1 1d电阻率与不同龄期抗压强度第53-54页
        5.4.2 对应龄期电阻率与抗压强度第54-55页
    5.5 本章小结第55-58页
第6章 水泥水化反应的表观活化能第58-64页
    6.1 活化能的介绍第58-60页
    6.2 电阻率法计算表观活化能第60-63页
    6.3 本章小结第63-64页
第7章 结论与展望第64-66页
    7.1 结论第64-65页
    7.2 展望第65-66页
参考文献第66-72页
攻读硕士期间已发表论文第72-74页
致谢第74页

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