摘要 | 第1-8页 |
Abstract | 第8-9页 |
第1章 绪论 | 第9-19页 |
1.1 课题背景 | 第9-13页 |
1.1.1 硅酸盐水泥的发展概况 | 第9-10页 |
1.1.2 硫铝酸盐水泥的发展概况 | 第10-12页 |
1.1.3 复合水泥的提出 | 第12-13页 |
1.2 复合水泥体系的研究现状 | 第13-14页 |
1.3 论文选题的目的及意义 | 第14-17页 |
1.3.1 研究目的 | 第14-15页 |
1.3.2 论文选题的意义 | 第15-17页 |
1.4 研究内容 | 第17-19页 |
第2章 试验内容 | 第19-23页 |
2.1 试验原料 | 第19页 |
2.2 试验方案 | 第19-21页 |
2.2.1 配比的确定 | 第20页 |
2.2.2 复合水泥的制备 | 第20页 |
2.2.3 水泥物理性能的测定 | 第20-21页 |
2.2.4 水泥微观分析 | 第21页 |
2.3 试验仪器与设备 | 第21-22页 |
2.3.1 宏观测试用仪器设备 | 第21-22页 |
2.3.2 微观测试用仪器设备 | 第22页 |
2.4 本章小结 | 第22-23页 |
第3章 试验结果与讨论 | 第23-43页 |
3.1 硫铝酸盐水泥熟料对复合水泥的性能影响 | 第23-29页 |
3.1.1 复合水泥的标准稠度需水量 | 第23-25页 |
3.1.2 复合水泥的凝结时间 | 第25-27页 |
3.1.3 复合水泥的抗折强度及抗压强度 | 第27-29页 |
3.2 粉煤灰掺量对复合水泥的性能影响 | 第29-34页 |
3.2.1 复合水泥的标准稠度需水量 | 第29-32页 |
3.2.2 复合水泥的凝结时间 | 第32页 |
3.2.3 复合水泥的抗折强度及抗压强度 | 第32-34页 |
3.3 石膏掺量对复合水泥性能的影响 | 第34-41页 |
3.3.1 复合水泥的标准稠度需水量 | 第34-36页 |
3.3.2 复合水泥的凝结时间 | 第36-38页 |
3.3.3 复合水泥的抗折强度及抗压强度 | 第38-41页 |
3.4 本章小结 | 第41-43页 |
第4章 复合水泥水化机理研究 | 第43-59页 |
4.1 硫铝酸盐水泥熟料对复合水泥性能影响的机理分析 | 第43-50页 |
4.1.1 水化产物的X射线衍射分析 | 第43-44页 |
4.1.2 水化产物的扫描电镜分析 | 第44-46页 |
4.1.3 水化产物的差热及热重分析 | 第46-50页 |
4.2 粉煤灰对复合水泥性能影响的机理分析 | 第50-54页 |
4.2.1 水化产物的X射线衍射分析 | 第50-52页 |
4.2.2 水化产物的扫描电镜分析 | 第52页 |
4.2.3 水化产物的差热及热重分析 | 第52-54页 |
4.3 石膏对复合水泥性能影响的机理分析 | 第54-57页 |
4.3.1 水化产物的X射线衍射分析 | 第54-56页 |
4.3.2 水化产物的扫描电镜分析 | 第56-57页 |
4.4 复合水泥的水化机理综述 | 第57-58页 |
4.4.1 复合水泥凝结时间变化机制 | 第57-58页 |
4.4.2 复合水泥强度变化机制 | 第58页 |
4.5 本章小结 | 第58-59页 |
第5章 矿物匹配的初步探讨 | 第59-67页 |
5.1 研究的理论基础 | 第59-62页 |
5.1.1 硅酸盐水泥的水化机理 | 第59-61页 |
5.1.2 硫铝酸盐水泥的水化机理 | 第61-62页 |
5.1.3 粉煤灰的水化特性 | 第62页 |
5.2 计算过程与结果分析 | 第62-66页 |
5.2.1 计算过程 | 第63-65页 |
5.2.2 分析与讨论 | 第65-66页 |
5.3 本章小结 | 第66-67页 |
结论与展望 | 第67-71页 |
参考文献 | 第71-75页 |
致谢 | 第75页 |