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高流态超早强固化材料的机理与应用研究

摘要第5-8页
Abstract第8-11页
第1章 绪论第17-29页
    1.1 研究背景与意义第17-19页
    1.2 国内外研究现状及存在的问题第19-26页
        1.2.1 硫铝酸盐水泥的生产与应用概况第19-20页
        1.2.2 早强材料国内外研究现状第20-25页
        1.2.3 存在的问题第25-26页
    1.3 研究目标、内容及技术路线第26-29页
        1.3.1 研究目标第26-27页
        1.3.2 研究内容第27-28页
        1.3.3 技术路线图第28-29页
第2章 原材料及实验方法第29-37页
    2.1 主要原材料及其性质第29-31页
        2.1.1 胶凝材料第29页
            2.1.1.1 硫铝酸盐水泥第29页
            2.1.1.2 石膏和超细粉体第29页
        2.1.2 骨料第29-30页
        2.1.3 功能调整组分第30-31页
            2.1.3.1 减水功能组分第30页
            2.1.3.2 缓释组分第30页
            2.1.3.3 其他功能组分第30-31页
        2.1.4 拌和水第31页
    2.2 试验方法第31-37页
        2.2.1 流变性能试验方法第31-32页
            2.2.1.1 流动度试验第31-32页
            2.2.1.2 软固体流变仪法第32页
        2.2.2 物理性能测试第32-34页
            2.2.2.1 凝结时间第32页
            2.2.2.2 抗折强度和抗压强度第32-33页
            2.2.2.3 干燥收缩率第33页
            2.2.2.4 水化热测试第33-34页
            2.2.2.5 耐久性能测试第34页
        2.2.3 微观性能测试第34-37页
            2.2.3.1 XRD分析第34-35页
            2.2.3.2 SEM微观形貌分析第35页
            2.2.3.3 TG-DSC分析第35-36页
            2.2.3.4 MIF分析第36-37页
第3章 HUSM固化材料理论基础设计第37-55页
    3.1 HUSM高流态设计第37-45页
        3.1.1 现有流态模型第37-38页
        3.1.2 拟建模型概述第38-41页
        3.1.3 模型的验证和应用第41-45页
            3.1.3.1 水泥浆体性能的影响第41-42页
            3.1.3.2 骨料颗粒的影响第42-45页
    3.2 超早强设计第45-54页
        3.2.1 强度结构理论第45-49页
            3.2.1.1 强度结构模型第45-47页
            3.2.1.2 水泥基材料的物相组成第47-49页
        3.2.2 水泥水化及凝结硬化机理第49-52页
            3.2.2.1 硫铝酸盐水泥的水化反应第49-51页
            3.2.2.2 硫铝酸盐水泥的凝结硬化理论第51-52页
        3.2.3 硫铝酸盐水泥超早强模型设计第52-54页
    3.3 本章小结第54-55页
第4章 HUSM高流态研究第55-75页
    4.1 流态组分研究第55-64页
        4.1.1 超塑化组分对HUSM流变形为的影响第55-63页
            4.1.1.1 超塑化组分对HUSM流动性的影响第56-57页
            4.1.1.2 超塑化组分对HUSM流变特性的影响第57-60页
            4.1.1.3 超塑化剂对HUSM触变性的影响第60-63页
        4.1.2 超塑化剂作用机理第63-64页
    4.2 缓释组分研究第64-73页
        4.2.1 缓释组分的研究思路第64-67页
            4.2.1.1 硫铝酸盐水泥凝结快的原因第64-66页
            4.2.1.2 硫铝酸盐水泥缓凝剂的研究方案第66-67页
        4.2.2 缓释组分对HUSM性能的影响第67-71页
            4.2.2.1 缓释组分对HUSM凝结时间的影响第67-68页
            4.2.2.2 缓释组分对HUSM流动度的影响第68-69页
            4.2.2.3 缓释组分对HUSM流变性的影响第69-71页
            4.2.2.4 缓释组分对HUSM强度的影响第71页
        4.2.3 缓释组分的作用机理第71-73页
    4.3 本章小结第73-75页
第5章 HUSM超早强研究第75-109页
    5.1 硫铝酸盐水泥组分调整第75-76页
    5.2 超细掺合料对HUSM性能的影响第76-93页
        5.2.1 超细掺合料改性效应第76-78页
        5.2.2 超细碳酸钙对HUSM性能的影响第78-86页
            5.2.2.1 流动度及凝结时间第78-79页
            5.2.2.2 水化热第79-81页
            5.2.2.3 水化产物第81-84页
            5.2.2.4 力学性能第84-85页
            5.2.2.5 超细碳酸钙的作用机理第85-86页
        5.2.3 硅灰对HUSM性能的影响第86-93页
            5.2.3.1 流动度及凝结时间第86-88页
            5.2.3.2 水化热第88-89页
            5.2.3.3 水化产物第89-92页
            5.2.3.4 力学性能第92-93页
            5.2.3.5 硅灰的作用机理第93页
    5.3 增强组分对HUSM性能的影响第93-107页
        5.3.1 亚硝酸钙对HUSM性能的影响第94-100页
            5.3.1.1 凝结时间第94-95页
            5.3.1.2 水化热第95-96页
            5.3.1.3 水化产物第96-99页
            5.3.1.4 力学性能第99-100页
        5.3.2 甲酸钙对HUSM性能的影响第100-107页
            5.3.2.1 凝结时间第101页
            5.3.2.2 水化热第101-103页
            5.3.2.3 水化产物第103-106页
            5.3.2.4 力学性能第106-107页
    5.4 本章小结第107-109页
第6章 HUSM基本性能及耐久性研究第109-128页
    6.1 配合比的确定第109-111页
    6.2 力学性能第111-114页
        6.2.1 抗压强度第111-113页
        6.2.2 抗折强度第113-114页
        6.2.3 弹性模量第114页
    6.3 体积稳定性第114-118页
        6.3.1 膨胀率第115-116页
        6.3.2 早期开裂性能第116-118页
    6.4 耐久性能第118-126页
        6.4.1 抗侵蚀性能研究第118-120页
        6.4.2 抗冻性能研究第120-123页
        6.4.3 抗渗性能研究第123-126页
    6.5 本章小结第126-128页
第7章 HUSM工业化制备及工程应用第128-133页
    7.1 HUSM制备工艺第128-129页
    7.2 HUSM工程应用概况第129-133页
第8章 结论与展望第133-137页
    8.1 结论第133-135页
    8.2 展望第135-137页
参考文献第137-147页
附录第147-149页
    一、博士期间发表论文第147页
    二、博士期间申请的专利第147-148页
    三、博士期间参加的科研项目第148页
    四、博士期间获奖情况第148-149页
致谢第149页

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