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 |