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现代混凝土孔溶液离子演变规律及数值模拟

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第13-28页
    1.1 研究背景第13-14页
    1.2 国内外研究现状第14-24页
        1.2.1 孔溶液提取第15-17页
        1.2.2 孔溶液性质第17-19页
        1.2.3 孔结构表征第19-20页
        1.2.4 水泥基材料水化模型第20-24页
    1.3 研究目的和内容第24-26页
        1.3.1 研究目的第24-25页
        1.3.2 研究内容第25页
        1.3.3 研究方法第25-26页
    1.4 论文框架第26-28页
第二章 原材料和试验方法第28-36页
    2.1 原材料第28-31页
        2.1.1 水泥第28页
        2.1.2 粉煤灰第28-29页
        2.1.3 矿渣第29-30页
        2.1.4 硅灰第30页
        2.1.5 纯水第30-31页
    2.2 配合比设计及基本性能第31-32页
        2.2.1 原材料离子溶出第31页
        2.2.2 配合比设计第31-32页
        2.2.3 试块成型与养护方法第32页
        2.2.4 试块预处理第32页
    2.3 试验测试指标第32-34页
        2.3.1 原材料离子溶出液提取第33页
        2.3.2 现代混凝土孔溶液提取第33-34页
        2.3.3 现代混凝土孔溶液测试第34页
    2.4 三维孔结构可视化表征第34-36页
        2.4.1 三维孔结构表征方法第35页
        2.4.2 三维孔结构测试第35-36页
第三章 现代混凝土原材料溶出液性质研究第36-52页
    3.1 水泥第36-39页
        3.1.1 溶出液离子浓度第36-38页
        3.1.2 电导率和Zeta电位第38-39页
    3.2 粉煤灰第39-43页
        3.2.1 粉煤灰定量分析第40-41页
        3.2.2 溶出液离子浓度第41-43页
        3.2.3 电导率和Zeta电位第43页
    3.3 矿渣第43-47页
        3.3.1 矿渣定量分析第44页
        3.3.2 溶出液离子浓度第44-46页
        3.3.3 电导率和Zeta电位第46-47页
    3.4 硅灰第47-50页
        3.4.1 硅灰定量分析第47页
        3.4.2 离子浓度第47-49页
        3.4.3 电导率和Zeta电位第49-50页
    3.5 本章小结第50-52页
第四章 现代混凝土孔溶液性质研究第52-78页
    4.1 水化热第52-55页
        4.1.1 硅酸盐水泥第52-53页
        4.1.2 水泥-粉煤灰体系第53-54页
        4.1.3 水泥-矿渣体系第54页
        4.1.4 水泥-硅灰体系第54-55页
    4.2 硅酸盐水泥孔溶液性质第55-60页
        4.2.1 孔溶液离子浓度第55-59页
        4.2.2 孔溶液电导率第59-60页
    4.3 水泥-粉煤灰体系孔溶液性质第60-64页
        4.3.1 孔溶液离子浓度第60-63页
        4.3.2 孔溶液电导率第63-64页
    4.4 水泥-矿渣体系孔溶液性质第64-68页
        4.4.1 孔溶液离子浓度第64-67页
        4.4.2 孔溶液电导率第67-68页
    4.5 水泥-硅灰体系孔溶液性质第68-72页
        4.5.1 孔溶液离子浓度第68-71页
        4.5.2 孔溶液电导率第71-72页
    4.6 对比分析与讨论第72-76页
        4.6.1 水灰比影响程度第73-74页
        4.6.2 矿物掺合料影响程度第74-76页
    4.7 本章小结第76-78页
第五章 现代混凝土孔结构的可视化研究第78-84页
    5.1 测试方法简介第78-80页
    5.2 孔结构分析第80-83页
        5.2.1 二维孔结构分析(SEM)第80-81页
        5.2.2 三维孔结构分析(Nano X-ray CT)第81-83页
    5.3 本章小结第83-84页
第六章 多元水泥基材料水化模型建立第84-106页
    6.1 CEMHYD3D建模机理第84-95页
        6.1.1 水泥中矿物相信息的确定第84-89页
        6.1.2 水泥浆体微结构的三维重构第89-95页
    6.2 多元水泥基材料水化模型建模机理第95-100页
        6.2.1 矿物掺合料水化机理第96-97页
        6.2.2 CEMHYD3D模型的扩展第97-100页
    6.3 孔溶液模拟与计算第100-105页
        6.3.1 孔结构参数第100-102页
        6.3.2 孔溶液离子浓度模拟第102-103页
        6.3.3 孔溶液电导率模型第103-105页
    6.4 本章小结第105-106页
第七章 现代混凝土孔溶液离子模拟与验证第106-116页
    7.1 硅酸盐水泥第106-108页
        7.1.1 孔溶液离子浓度预测第106-107页
        7.1.2 孔溶液电导率预测第107-108页
    7.2 水泥-粉煤灰体系第108-110页
        7.2.1 孔溶液离子浓度预测第108-109页
        7.2.2 孔溶液电导率预测第109-110页
    7.3 水泥-矿渣体系第110-112页
        7.3.1 孔溶液离子浓度预测第110-111页
        7.3.2 孔溶液电导率预测第111-112页
    7.4 水泥-硅灰体系第112-114页
        7.4.1 孔溶液离子预测第112-114页
        7.4.2 孔溶液电导率预测第114页
    7.5 本章小结第114-116页
第八章 结论、创新点与展望第116-119页
    8.1 本文结论第116-117页
    8.2 本文创新点第117页
    8.3 研究展望第117-119页
参考文献第119-127页
发表论文及参与科研项目第127-128页
致谢第128页

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