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碳纳米管的协助分散及其对水泥基材料性能的影响

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第12-20页
    1.1 研究背景第12-14页
    1.2 碳纳米管第14-15页
    1.3 国内外研究现状第15-17页
    1.4 存在的问题第17-18页
    1.5 研究目的及研究内容第18-20页
        1.5.1 研究目的第18页
        1.5.2 研究内容第18-19页
        1.5.3 研究思路第19-20页
第二章 原材料与试验方法第20-29页
    2.1 原材料第20-21页
        2.1.1 基本原料第20页
        2.1.2 合成氧化石墨烯的原料第20-21页
        2.1.3 化学气相沉积合成碳纳米管原料第21页
    2.2 试样制备第21-26页
        2.2.1 碳纳米管水泥基复合浆体材料的制备第21-23页
        2.2.2 氧化石墨烯/碳纳米管杂化体的制备第23页
        2.2.3 粉煤灰基催化剂前驱体的制备第23-24页
        2.2.4 碳纳米管的合成第24-26页
    2.3 测试方法第26-29页
        2.3.1 抗压抗折强度第26页
        2.3.2 紫外分光光度计第26页
        2.3.3 拉曼光谱分析第26-27页
        2.3.4 热分析第27-28页
        2.3.5 矿物组成与微观结构第28-29页
第三章 粉体协助碳纳米管分散及其对水泥基材料性能的影响第29-40页
    3.1 碳纳米管的机械振动磨分散第29-33页
        3.1.1 振动磨法分散碳纳米管的微观分析第30-31页
        3.1.2 振动磨法分散碳纳米管对水泥砂浆流动性影响第31-32页
        3.1.3 振动磨法分散碳纳米管对水泥基材料力学性能的影响第32-33页
    3.2 碳纳米管复合水泥基材料的微观分析第33-35页
        3.2.1 碳纳米管复合水泥基材料的微观形貌第34页
        3.2.2 碳纳米管复合水泥基材料的孔结构第34-35页
    3.3 硅灰协助碳纳米管的超声分散第35-38页
        3.3.1 硅灰协助碳纳米管分散的微观分析第36-37页
        3.3.2 硅灰协助碳纳米管分散对水泥砂浆流动性的影响第37-38页
        3.3.3 硅灰协助碳纳米管分散对水泥基材料力学性能的影响第38页
    3.4 分散机理分析第38-39页
    3.5 本章小结第39-40页
第四章 氧化石墨烯协助碳纳米管分散及其对水泥基材料性能的影响第40-60页
    4.1 氧化石墨烯(GO)的制备与结构表征第40-43页
        4.1.1 氧化石墨烯(GO)的合成第40-42页
        4.1.2 GO的结构表征第42-43页
    4.2 GO与CNTs在水溶液中的分散性第43-46页
        4.2.1 GO与CNTs的分散性第43-44页
        4.2.2 GO/CNTs杂化体的分散性第44-45页
        4.2.3 GO、CNTs和GO/CNTs杂化体悬浮液的Zeta电位第45-46页
    4.3 GO/CNTs杂化体的结构变化第46-48页
        4.3.1 GO与CNTs之间的相互作用第46-47页
        4.3.2 GO/CNTs杂化体的微观结构第47-48页
    4.4 Ca(OH)_2 以及pH值对GO/CNTs杂化体的影响第48-50页
        4.4.1 Ca(OH)_2 对GO/CNTs杂化体的影响第48-49页
        4.4.2 pH值对GO/CNTs杂化体Zeta电位的影响第49-50页
        4.4.3 悬浮液的稳定性第50页
    4.5 GO/CNTs杂化体对水泥净浆流动性的影响第50-53页
        4.5.1 聚羧酸减水剂对水泥净浆的流动度的影响第51-52页
        4.5.2 GO/CNTs杂化体对水泥净浆流动度的影响第52页
        4.5.3 GO/CNTs杂化体对水泥净浆流变性的影响第52-53页
    4.6 GO/CNTs杂化体对水泥净浆力学性能的影响第53-59页
        4.6.1 水泥净浆力学性能第53-55页
        4.6.2 水化产物及微观结构第55-59页
    4.7 本章小结第59-60页
第五章 粉煤灰颗粒表面原位合成碳纳米管及其对水泥基材料性能的影响第60-78页
    5.1 碳纳米管的合成第60-62页
        5.1.1 低温合成碳纳米管第61-62页
    5.2 原位合成条件对碳纳米管结构和性能的影响第62-69页
        5.2.1 催化剂对原位合成碳纳米管结构和性能的影响第62-63页
        5.2.2 温度对原位合成碳纳米管结构和性能的影响第63-66页
        5.2.3 合成时间对原位合成碳纳米管结构和性能的影响第66-67页
        5.2.4 气体流量对原位合成碳纳米管结构和性能的影响第67-69页
    5.3 粉煤灰/碳纳米管复合材料的性能研究第69-73页
        5.3.1 粉煤灰/碳纳米管复合材料的粒度第69页
        5.3.2 粉煤灰/碳纳米管复合材料的表面性质第69-70页
        5.3.3 粉煤灰/碳纳米管复合材料的纯化处理第70-73页
    5.4 碳纳米管/粉煤灰复合材料对水泥基材料的性能的影响第73-74页
        5.4.1 粉煤灰/碳纳米管复合材料对水泥基材料流动度的影响第73页
        5.4.2 粉煤灰/碳纳米管复合材料对水泥基材料力学性能的影响第73-74页
    5.5 粉煤灰/碳纳米管复合材料对水泥基材料微观结构的影响第74-76页
    5.6 机理分析第76-77页
    5.7 本章小结第77-78页
结论第78-81页
    1.研究成果第78-79页
    2.创新点第79页
    3.展望第79-81页
参考文献第81-89页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第89-90页
致谢第90-91页
附件第91页

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