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工业固废地质聚合物材料增强及性能优化研究

学位论文数据集第3-4页
摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
第一章 绪论第16-32页
    1.1 研究背景第16-17页
    1.2 国内外研究进展第17-28页
        1.2.1 地质聚合物的反应机理、分类及应用第17-20页
        1.2.2 碱激发粉煤灰制备地质聚合物研究进展第20-22页
        1.2.3 碱激发地质聚合物增韧研究进展第22-26页
        1.2.4 碱激发地质聚合物的应用第26-28页
    1.3 研究的目的和意义第28-29页
    1.4 研究内容第29页
    1.5 课题主要创新之处第29-32页
第二章 实验原料、制备及性能表征第32-42页
    2.1 实验原料第32-34页
        2.1.1 灰分原料第32-33页
        2.1.2 化学激发剂第33页
        2.1.3 四种水溶性有机物第33页
        2.1.4 砂第33-34页
    2.2 实验设备第34页
    2.3 实验研究技术路线图第34-35页
    2.4 制备方法第35-37页
        2.4.1 钾、钠水玻璃模数的调节方法第35-36页
        2.4.2 地质聚合物样品的制备及养护流程第36-37页
    2.5 表征及测试方法第37-42页
        2.5.1 凝结时间测试方法第37-38页
        2.5.2 力学性能测试方法第38-39页
        2.5.3 收缩率测试方法第39页
        2.5.4 微观性能测试方法第39-42页
第三章 钾水玻璃激发地质聚合物的制备与性能研究第42-56页
    3.1 钾水玻璃激发粉煤灰制备地质聚合物工艺研究第42-45页
        3.1.1 激发剂模数第42-43页
        3.1.2 灰分比第43-44页
        3.1.3 水灰比第44-45页
        3.1.4 养护方式第45页
    3.2 钾水玻璃/钠水玻璃激发粉煤灰制备的地质聚合物性能对比研究第45-49页
        3.2.1 宏观力学强度对比第45-47页
        3.2.2 凝结时间对比第47-48页
        3.2.3 干缩性能对比第48-49页
    3.3 钾水玻璃激发粉煤灰制备的地质聚合物的微观性能研究第49-54页
        3.3.1 X光衍射分析第49-50页
        3.3.2 红外光谱分析第50-51页
        3.3.3 热分析第51页
        3.3.4 扫描电子显微镜分析和能谱分析第51-54页
    3.4 本章小结第54-56页
第四章 水溶性有机物改性地质聚合物复合材料性能研究第56-68页
    4.1 水溶性有机物对粉煤灰制备地质聚合物复合材料力学性能的影响第56-59页
    4.2 水溶性有机物改性地质聚合物复合材料凝结时间研究第59-60页
    4.3 水溶性有机物改性地质聚合物复合材料干缩性能研究第60-61页
    4.4 水溶性有机物改性地质聚合物复合材料微观性能研究第61-63页
        4.4.1 X光衍射分析第61-62页
        4.4.2 红外光谱分析第62页
        4.4.3 热分析第62-63页
    4.5 水溶性有机物改性地质聚合物复合材料的增韧机理分析第63-66页
    4.6 本章小结第66-68页
第五章 挤出成型制备地质聚合物的研究第68-78页
    5.1 挤出成型工艺流程设计第68-69页
    5.2 挤出成型地质聚合物工艺设计第69-73页
        5.2.1 挤出成型地质聚合物原料组成设计第69-70页
        5.2.2 挤出成型地质聚合物实验现象分析第70-72页
        5.2.3 挤出成型地质聚合物宏观力学强度第72-73页
    5.3 挤出成型地质聚合物微观性能研究第73-76页
        5.3.1 X光衍射分析第73-74页
        5.3.2 红外光谱分析第74页
        5.3.3 热分析第74-75页
        5.3.4 扫描电子显微镜分析第75-76页
    5.4 本章小结第76-78页
第六章 结论第78-80页
    6.1 全文总结第78-79页
    6.2 展望第79-80页
参考文献第80-86页
致谢第86-88页
研究成果及发表的学术论文第88-90页
作者及导师介绍第90-91页
附件第91-92页

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