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碱对水泥基材料收缩开裂及砂岩石粉活性的影响机制

摘要第11-14页
Abstract第14-17页
第一章 引言第19-40页
    1.1 研究背景和意义第19-21页
    1.2 研究现状第21-36页
        1.2.1 现代水泥基材料碱来源的多元化第21-26页
        1.2.2 不同类型碱对水泥基材料水化的影响第26-29页
        1.2.3 碱对水泥基材料早期收缩及开裂敏感性的影响第29-33页
        1.2.4 碱对水泥基材料水化产物结构的影响第33-36页
    1.3 当前研究存在的主要问题第36-37页
    1.4 研究内容和目标第37-39页
    1.5 拟采用的研究方法、技术路线第39-40页
第二章 原材料和试验方法第40-49页
    2.1 主要原材料及性质第40-43页
        2.1.1 水泥第40页
        2.1.2 粉煤灰第40-41页
        2.1.3 矿渣第41-42页
        2.1.5 骨料第42-43页
    2.2 水泥基材料碱度的调节方式第43页
    2.3 宏观性能测试第43-44页
        2.3.1 砂浆早期开裂试验方法第43-44页
        2.3.2 砂浆棒变形特性第44页
        2.3.3 力学性能测试方法第44页
    2.4 微观实验方法第44-49页
        2.4.1 X射线荧光分析第44-45页
        2.4.2 红外光谱分析第45页
        2.4.3 X射线衍射分析第45页
        2.4.4 场发射扫描电镜第45页
        2.4.5 电阻率第45-46页
        2.4.6 原子力显微镜第46页
        2.4.7 综合热分析第46页
        2.4.8 核磁共振第46页
        2.4.9 纳米压痕第46-47页
        2.4.10 孔结构分析第47-48页
        2.4.11 样品磨抛制备方法第48-49页
第三章 K~+、Na~+对水泥基材料早期收缩及开裂的影响机制第49-77页
    3.1 本章实验方案第50-53页
        3.1.1 试验配合比第50-51页
        3.1.2 化学收缩及自收缩表征第51-52页
        3.1.3 C-S-H微观力学特征表征第52-53页
    3.2 K~+、Na~+对水泥基材料开裂敏感性、收缩及强度的影响第53-56页
        3.2.1 水泥基材料开裂试验第53页
        3.2.2 水泥基材料化学收缩、自收缩及干燥收缩第53-56页
        3.2.3 水泥基材料抗压强度和抗拉强度第56页
    3.3 K~+、Na~+对水泥基材料水化硬化性能及孔结构的影响第56-61页
        3.3.1 水泥基材料的水化进程第57-59页
        3.3.2 水泥基材料的CH含量第59-60页
        3.3.3 水泥基材料的孔结构第60-61页
    3.4 K~+、Na~+对水泥基材料Al相水化产物的影响第61-66页
        3.4.1 水泥基材料电阻率试验第61-63页
        3.4.2 水泥基材料晶相组成第63-64页
        3.4.3 水泥基材料Al相水化产物晶相转化过程第64-66页
    3.5 K~+、Na~+对水泥基材料Si相水化产物的影响第66-72页
        3.5.1 水泥基材料中C-S-H簇的粘结力第66-68页
        3.5.2 水泥基材料中C-S-H链的结构组成第68-70页
        3.5.3 水泥基材料中C-S-H的形变能力第70-72页
    3.6 水泥基材料收缩性能与其微结构间的关系第72-73页
    3.7 水泥基材料开裂性能与其微结构间的关系第73-75页
    3.8 本章小结第75-77页
第四章 不同类型碱及K_2O/Na_2O比对水泥基材料的早期收缩及开裂的影响机制第77-103页
    4.1 本章实验方案第77-80页
        4.1.1 试验配合比第77-79页
        4.1.2 不同阴离子碱pH表征第79-80页
        4.1.3 不同阴离子碱电化学特性表征第80页
    4.2 不同阴离子对溶液pH的影响第80-81页
    4.3 不同类型碱对水泥基材料开裂敏感性、收缩及力学特性的影响第81-87页
        4.3.1 水泥基材料开裂试验第81-83页
        4.3.2 水泥基材料自收缩及干燥收缩第83-85页
        4.3.3 水泥基材料抗折强度第85-87页
    4.4 不同类型碱对水泥基材料水化特征的影响第87-94页
        4.4.1 水泥基材料水化热试验第87-90页
        4.4.2 水泥基材料TG/DTG试验第90-92页
        4.4.3 不同类型碱对水泥颗粒Zeta电位的影响第92页
        4.4.4 水泥基材料电阻率试验第92-94页
    4.5 不同类型碱对水泥基材料水化产物孔结构的影响第94-96页
        4.5.1 压汞试验第94-95页
        4.5.2 吸水动力学试验第95-96页
    4.6 不同类型碱对水泥基材料微结构的影响第96-100页
        4.6.1 水泥基材料晶相组成第96-97页
        4.6.2 水泥基材料中Al相结构第97-99页
        4.6.3 水泥基材料中C-S-H结构第99-100页
    4.7 不同类型碱对水泥基材料收缩、开裂影响机制第100-101页
    4.8 本章小结第101-103页
第五章 含碱量对砂岩石粉活性及变形性能的影响机制第103-123页
    5.1 本章实验方案第103-105页
        5.1.1 试验配合比第104-105页
        5.1.2 砂岩石粉碱溶出及硅溶出表征第105页
        5.1.3 砂岩石粉-水泥胶凝体系固碱能力表征第105页
    5.2 砂岩石粉的碱溶出特性第105-107页
    5.3 砂岩石粉的Si溶出特性第107页
    5.4 砂岩石粉对降低碱骨料反应膨胀变形的作用第107-110页
        5.4.1 砂岩石粉代水泥第107-109页
        5.4.2 砂岩石粉代砂第109-110页
    5.5 砂岩石粉-水泥胶凝体系孔溶液碱度第110-111页
    5.6 砂岩石粉-水泥胶凝体系固碱能力第111-117页
        5.6.1 砂岩石粉对水泥基材料水化程度的影响第111-115页
        5.6.2 砂岩石粉对水泥基材料C-S-H结构的影响第115-117页
    5.7 砂岩石粉对工作性能及力学性能的影响第117-119页
        5.7.1 工作性能第117-118页
        5.7.2 抗压强度第118-119页
    5.8 砂岩石粉降低ASR膨胀变形的作用机制第119-121页
    5.9 本章小结第121-123页
第六章 高碱水泥基材料开裂及收缩的抑制措施第123-145页
    6.1 本章实验方案第123-126页
        6.1.1 试验配合比第123-125页
        6.1.2 不同类型碱对掺合料的活化作用第125-126页
        6.1.3 水泥基材料溶液相特征第126页
    6.2 水泥基材料开裂敏感性及收缩特性第126-132页
        6.2.1 水泥基材料开裂试验第126-128页
        6.2.2 水泥基材料收缩特性第128-130页
        6.2.3 水泥基材料抗折强度第130-132页
    6.3 水泥基材料水化硬化特征第132-136页
        6.3.1 粉煤灰和矿渣的水化活性第132-133页
        6.3.2 水泥基材料水化进程第133-135页
        6.3.3 水泥基材料的孔结构第135-136页
    6.4 水泥基材料孔隙溶液与微观结构第136-141页
        6.4.1 不同类型碱对粉煤灰/矿渣-水泥浆体孔溶液中碱离子影响第136-137页
        6.4.2 不同类型碱对掺粉煤灰及矿渣水泥浆体Si-O结构的影响第137-139页
        6.4.3 不同类型碱掺粉煤灰/矿渣-水泥浆体微结构组成的影响第139-141页
    6.5 粉煤灰及矿渣对高碱水泥基材料收缩、开裂的影响机制第141-143页
    6.6 本章小结第143-145页
第七章 结论与展望第145-149页
    7.1 结论第145-148页
        7.1.1 K~+、Na~+对水泥基材料早期收缩及开裂的影响第145-146页
        7.1.2 不同类型碱及K_2O/Na_2O比对水泥基材料的早期收缩及开裂的影响第146页
        7.1.3 含碱量对砂岩石粉活性及变形性能的影响机制第146-147页
        7.1.4 高碱水泥基材料开裂及收缩的抑制措施第147-148页
    7.2 展望第148-149页
参考文献第149-158页
附录第158-159页
致谢第159页

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