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基于纳米材料的活性粉末混凝土及其基本力学性能研究

致谢第5-6页
摘要第6-8页
ABSTRACT第8-10页
第1章 绪论第14-42页
    1.1 研究背景和意义第14-15页
    1.2 碳纳米管增强水泥基材料研究进展第15-29页
        1.2.1 碳纳米管的性质第15-19页
            1.2.1.1 碳纳米管的的力学性能第17-18页
            1.2.1.2 电学及热力学性能第18-19页
        1.2.2 碳纳米管的分散第19-21页
            1.2.2.1 物理分散方法第19-20页
            1.2.2.2 化学分散方法第20-21页
        1.2.3 碳纳米管水泥基复合材料性能第21-28页
            1.2.3.1 碳纳米管水泥基复合材料的力学性能第22-25页
            1.2.3.2 碳纳米管对水泥基材料杨氏模量和孔隙率的影响第25-27页
            1.2.3.3 碳纳米管的增强增韧机理第27-28页
        1.2.4 碳纳米管水泥基复合材料的压敏特性第28-29页
        1.2.5 小结第29页
    1.3 活性粉末混凝土研究进展第29-40页
        1.3.1 活性粉末混凝土的基本性能第29-31页
        1.3.2 活性粉末混凝土的抗冲击性能第31-36页
            1.3.2.1 RPC的SHPB研究第32-34页
            1.3.2.2 RPC抗爆炸试验第34-35页
            1.3.2.3 RPC抗侵彻性能研究第35-36页
        1.3.3 活性粉末混凝土组合结构第36-37页
        1.3.4 国内外应用RPC结构工程实例第37-40页
    1.4 本文主要研究工作第40-42页
        1.4.1 本文主要研究内容第40-41页
        1.4.2 本文主要技术路线第41-42页
第2章 碳纳米管与石墨烯增强水泥基第42-68页
    2.1 碳纳米管对水泥净浆的影响第42-51页
        2.1.1 原材料第42-43页
        2.1.2 碳纳米管的分散第43-45页
        2.1.3 试件的制备第45页
        2.1.4 碳纳米管对水泥净浆强度的影响第45-46页
        2.1.5 碳纳米管水泥基材料微观分析第46-50页
        2.1.6 碳纳米管对水泥净浆增强机理分析第50-51页
    2.2 石墨烯/氧化石墨烯对水泥净浆的影响第51-61页
        2.2.1 原材料第52-53页
        2.2.2 石墨烯和氧化石墨烯的分散第53-54页
        2.2.3 试件的制备第54-55页
        2.2.4 石墨烯/氧化石墨水泥基复合材料力学性能第55-56页
        2.2.5 石墨烯/氧化石墨水泥基复合材料微观分析第56-60页
        2.2.6 石墨烯/氧化石墨增强水泥基材料机理分析第60-61页
    2.3 碳纳米管/石墨烯水泥净浆断裂能试验第61-67页
        2.3.1 原材料及试件的制备第62-63页
        2.3.2 试验加载过程第63页
        2.3.3 断裂能与断裂韧度的确定第63-64页
        2.3.4 试验结果及分析第64-67页
    2.4 本章小结第67-68页
第3章 活性粉末混凝土的配制及其影响因素研究第68-84页
    3.1 试验设计第68-71页
        3.1.1 原材料第68-69页
        3.1.2 试件的制备及养护第69-70页
        3.1.3 试验方法第70-71页
    3.2 试验结果与分析第71-78页
        3.2.1 抗压和抗折强度第71-74页
        3.2.2 直接拉伸试验结果第74-78页
    3.3 微观分析第78-83页
    3.4 本章小结第83-84页
第4章 碳纳米管对活性粉末混凝土强度的影响第84-104页
    4.1 试验概况第84-89页
        4.1.1 原材料第84-85页
        4.1.2 碳纳米管分散第85-87页
        4.1.3 MWCNTs-RPC试件的制备第87-88页
        4.1.4 试件的测试第88-89页
    4.2 试验结果与分析第89-100页
        4.2.1 抗压试验分析第89-91页
        4.2.2 抗折试验结果分析第91-95页
        4.2.3 直接拉伸曲线试验分析第95-99页
        4.2.4 微观结构分析第99-100页
    4.3 MWCNTs-RPC拉伸韧性评价指标第100-103页
    4.4 本章小结第103-104页
第5章 MWCNTS-RPC弯曲性能试验研究第104-119页
    5.1 试验设计第104-108页
        5.1.1 原材料第104-105页
        5.1.2 碳纳米管的分散第105-106页
        5.1.3 试件制备与养护第106-107页
        5.1.4 四点弯曲韧性试验第107-108页
    5.2 试验结果与分析第108-118页
        5.2.1 四点弯曲试验结果第108-112页
        5.2.2 基于ASTM C1018弯曲韧性评价第112-115页
        5.2.3 基于DBV 1998弯曲韧度测定方法第115-118页
    5.3 本章小结第118-119页
第6章 活性粉末混凝土动态劈裂拉伸性能研究第119-147页
    6.1 SHPB试验技术原理第119-122页
    6.2 巴西平台劈裂试验原理第122-125页
    6.3 试验方案设计第125-129页
        6.3.1 原材料第125-126页
        6.3.2 试件制备第126-128页
        6.3.3 加载方法第128-129页
    6.4 试验结果及分析第129-138页
        6.4.1 不同打击气压下钢纤维RPC劈裂强度第129-130页
        6.4.2 不同种类钢纤维对劈裂强度的影响第130-132页
        6.4.3 钢纤维对RPC材料耗能影响第132-134页
        6.4.4 碳纳米管对RPC动态劈裂强度的影响第134-138页
    6.5 基于高速DIC的RPC动态劈裂试验研究第138-145页
        6.5.1 DIC技术原理第138-139页
        6.5.2 基于DIC动态劈裂试验结果分析第139-145页
    6.6 本章小结第145-147页
第7章 结论与展望第147-151页
    7.1 主要研究成果及结论第147-149页
    7.2 本文创新点第149页
    7.3 未来工作展望第149-151页
参考文献第151-168页
作者简历及在学期间取得的科研成果第168-169页

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