基于在混凝土中传质和阻锈效率分析的MCI性能优化及应用研究
摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-16页 |
1.1 研究背景及意义 | 第10页 |
1.2 MCI在砼结构中应用研究进展 | 第10-14页 |
1.3 本文研究的主要内容 | 第14-16页 |
2 基于阻锈效果和传质效率的MCI优化与机理分析 | 第16-25页 |
2.1 实验材料 | 第16页 |
2.2 实验方法 | 第16-18页 |
2.3 实验结果 | 第18-20页 |
2.3.1 基于在氯盐溶液中阻锈效率的筛选 | 第18-19页 |
2.3.2 基于在砂浆中传质过程的筛选 | 第19-20页 |
2.3.3 优化结果分析 | 第20页 |
2.4 机理分析 | 第20-24页 |
2.4.1 动电位扫描分析 | 第20-21页 |
2.4.2 AFM表面形貌 | 第21-22页 |
2.4.3 XPS表面元素 | 第22-24页 |
2.5 本章小结 | 第24-25页 |
3 优化的MCI渗透阻锈性能 | 第25-41页 |
3.1 实验材料与实验方法 | 第25-29页 |
3.1.1 一维渗透高度与氮含量测试 | 第25页 |
3.1.2 二维饱和吸收实验与电化学测试 | 第25-27页 |
3.1.3 TG-DTA测试 | 第27页 |
3.1.4 孔隙率与孔结构测试 | 第27-28页 |
3.1.5 游离氯离子测试 | 第28页 |
3.1.6 PCI-2015化学参数测定 | 第28-29页 |
3.1.7 视觉观察与XPS测试 | 第29页 |
3.2 实验结果 | 第29-40页 |
3.2.1 渗透高度与氮含量 | 第29-31页 |
3.2.2 MCI吸入量与钢筋LPR测试结果 | 第31-34页 |
3.2.3 TG-DTA测试结果 | 第34-35页 |
3.2.4 孔隙率与孔结构 | 第35-37页 |
3.2.5 游离氯离子测试结果 | 第37页 |
3.2.6 PCI-2015化学参数 | 第37-38页 |
3.2.7 视觉观察与XPS测试结果 | 第38-40页 |
3.3 本章小结 | 第40-41页 |
4 PCI-2015传输模型与应用软件 | 第41-49页 |
4.1 传输模型适用性分析 | 第41-43页 |
4.2 腐蚀电流与渗入MCI及氯盐含量的量化关系 | 第43-45页 |
4.3 应用软件开发 | 第45-48页 |
4.3.1 软件开发过程 | 第45-47页 |
4.3.2 软件操作与计算界面 | 第47-48页 |
4.4 本章小结 | 第48-49页 |
5 表面涂敷MCI在含氯盐混凝土的应用研究 | 第49-63页 |
5.1 原材料与砼配合比 | 第49-50页 |
5.2 实验方法 | 第50-52页 |
5.2.1 电化学测试 | 第50页 |
5.2.2 抗压强度、孔隙率及游离氯离子测定 | 第50页 |
5.2.3 抗氯离子渗透性能测试 | 第50-52页 |
5.3 实验结果及分析 | 第52-62页 |
5.3.1 PCI-2015涂覆量确定 | 第52-53页 |
5.3.2 MCI对钢筋锈蚀的抑制作用 | 第53-60页 |
5.3.3 氯盐对混凝土抗压强度的影响 | 第60-61页 |
5.3.4 MCI对混凝土抗氯离子渗透性的影响 | 第61-62页 |
5.4 本章小结 | 第62-63页 |
6 盐水浸烘条件下MCI防护与修复性能研究 | 第63-76页 |
6.1 实验材料与实验方法 | 第63-64页 |
6.1.1 实验材料 | 第63页 |
6.1.2 实验方法 | 第63-64页 |
6.2 实验结果 | 第64-70页 |
6.2.1 钢筋的LPR | 第64-65页 |
6.2.2 钢筋表面锈蚀面积表征 | 第65-70页 |
6.3 锈蚀钢筋横截面积分布规律 | 第70-74页 |
6.4 MCI防护与修复效果评价 | 第74-75页 |
6.5 本章小结 | 第75-76页 |
7 工程应用概况 | 第76-83页 |
7.1 工程概况 | 第76-77页 |
7.2 MCI施工过程介绍 | 第77-78页 |
7.3 钢筋锈蚀监测结果与分析 | 第78-83页 |
8 结论与展望 | 第83-85页 |
8.1 结论 | 第83-84页 |
8.2 展望 | 第84-85页 |
致谢 | 第85-86页 |
参考文献 | 第86-91页 |
攻读学位期间的研究成果 | 第91-92页 |