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保水保肥型植生水泥基材料的制备与性能研究

摘要第10-12页
Abstract第12-14页
第一章 绪论第15-27页
    1.1 研究目的与意义第15-18页
    1.2 国内外研究现状第18-25页
        1.2.1 植生混凝土第18-20页
        1.2.2 植生胶凝材料第20-22页
        1.2.3 无机多孔材料第22-24页
        1.2.4 吸水树脂第24页
        1.2.5 肥料第24-25页
    1.3 主要研究内容第25-26页
        1.3.1 吸水树脂对硫铝酸盐水泥性能的影响第25页
        1.3.2 无机多孔材料对硫铝酸盐水泥性能的影响第25页
        1.3.3 保水保肥型植生胶凝材料的制备与性能研究第25页
        1.3.4 保水保肥型植生混凝土的性能研究第25-26页
    1.4 创新点第26页
    1.5 技术路线第26-27页
第二章 原材料与实验方法第27-33页
    2.1 原材料第27-28页
        2.1.1 硫铝酸盐水泥第27页
        2.1.2 吸水树脂第27页
        2.1.3 无机多孔材料第27页
        2.1.4 尿素第27页
        2.1.5 粗骨料第27-28页
        2.1.6 减水剂第28页
        2.1.7 拌合水第28页
    2.2 测试方法第28-33页
        2.2.1 吸水性能第28页
        2.2.2 保水性能第28-29页
        2.2.3 尿素缓释性能第29页
        2.2.4 孔结构第29-30页
        2.2.5 力学性能第30页
        2.2.6 碱度第30页
        2.2.7 干密度第30页
        2.2.8 透水系数第30-31页
        2.2.9 收缩性能第31页
        2.2.10 抗冻性第31页
        2.2.11 抗干湿循环作用第31-32页
        2.2.12 水化产物分析第32-33页
第三章 吸水树脂对硫铝酸盐水泥性能的影响第33-45页
    3.1 吸水树脂A对硫铝酸盐水泥性能的影响第33-37页
        3.1.1 吸水性能第33页
        3.1.2 保水性能第33-34页
        3.1.3 尿素缓释性能第34-35页
        3.1.4 干密度第35-36页
        3.1.5 孔溶液碱度第36页
        3.1.6 力学性能第36-37页
    3.2 吸水树脂B对硫铝酸盐水泥性能的影响第37-40页
        3.2.1 吸水性能第37页
        3.2.2 保水性能第37-38页
        3.2.3 尿素缓释性能第38-39页
        3.2.4 干密度第39页
        3.2.5 孔溶液碱度第39-40页
        3.2.6 力学性能第40页
    3.3 吸水树脂C对硫铝酸盐水泥性能的影响第40-44页
        3.3.1 吸水性能第40-41页
        3.3.2 保水性能第41页
        3.3.3 尿素缓释性能第41-42页
        3.3.4 干密度第42-43页
        3.3.5 孔溶液碱度第43页
        3.3.6 力学性能第43-44页
    3.4 本章小结第44-45页
第四章 无机多孔材料对硫铝酸盐水泥性能的影响第45-67页
    4.1 沸石对硫铝酸盐水泥性能的影响第45-50页
        4.1.1 吸水性能第45页
        4.1.2 保水性能第45-46页
        4.1.3 尿素缓释性能第46-47页
        4.1.4 孔结构第47-48页
        4.1.5 干密度第48页
        4.1.6 孔溶液碱度第48-49页
        4.1.7 力学性能第49页
        4.1.8 TG-DSC分析第49-50页
        4.1.9 XRD分析第50页
    4.2. 高岭土对硫铝酸盐水泥性能的影响第50-54页
        4.2.1.吸水性能第51页
        4.2.2 保水性能第51-52页
        4.2.3 尿素缓释性能第52页
        4.2.4 干密度第52-53页
        4.2.5 孔溶液碱度第53页
        4.2.6 力学性能第53-54页
    4.3 硅藻土对硫铝酸盐水泥性能的影响第54-57页
        4.3.1 吸水性能第54页
        4.3.2 保水性能第54-55页
        4.3.3 尿素缓释性能第55页
        4.3.4 干密度第55-56页
        4.3.5 孔溶液碱度第56页
        4.3.6 力学性能第56-57页
    4.4 膨润土对硫铝酸盐水泥性能的影响第57-60页
        4.4.1 吸水性能第57页
        4.4.2 保水性能第57-58页
        4.4.3 尿素缓释性能第58页
        4.4.4 干密度第58-59页
        4.4.5 孔溶液碱度第59页
        4.4.6 力学性能第59-60页
    4.5 蛭石对硫铝酸盐水泥性能的影响第60-65页
        4.5.1 吸水性能第60页
        4.5.2 保水性能第60-61页
        4.5.3 尿素缓释性能第61-62页
        4.5.4 干密度第62-63页
        4.5.5 孔溶液碱度第63页
        4.5.6 力学性能第63-64页
        4.5.7 孔结构第64页
        4.5.8 TG-DSC分析第64-65页
    4.6 本章小结第65-67页
第五章 保水保肥型植生胶凝材料的制备与性能研究第67-75页
    5.1 无机复合制备保水保肥型植生胶凝材料第67-70页
        5.1.1 吸水性能第67页
        5.1.2 保水性能第67-68页
        5.1.3 尿素缓释性能第68页
        5.1.4 干密度第68-69页
        5.1.5 孔溶液碱度第69页
        5.1.6 力学性能第69-70页
    5.2 有机-无机复合制备保水保肥型植生胶凝材料第70-73页
        5.2.1 吸水性能第70页
        5.2.2 保水性能第70-71页
        5.2.3 尿素缓释性能第71页
        5.2.4 干密度第71-72页
        5.2.5 孔溶液碱度第72页
        5.2.6 力学性能第72-73页
    5.3 本章小结第73-75页
第六章 保水保肥型植生混凝土的制备与性能研究第75-85页
    6.1 吸水性能第75页
    6.2 保水性能第75-76页
    6.3 尿素缓释性能第76页
    6.4 透水性能第76-77页
    6.5 孔结构第77页
    6.6 力学性能第77-78页
    6.7 碱度第78页
    6.8 抗冻性能第78-80页
    6.9 干缩性能第80-81页
    6.10 抗干湿循环性能第81-82页
    6.11 植生实验第82-84页
        6.11.1 室内植生实验第82-83页
        6.11.2 户外模拟工程应用第83-84页
    6.12 本章小结第84-85页
第七章 结论与展望第85-87页
    7.1 结论第85-86页
    7.2 展望第86-87页
参考文献第87-95页
致谢第95-97页
附录第97页

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