温度对浆体膨胀充填材料性能及结构的影响
摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-15页 |
1.1 研究背景及来源 | 第9-10页 |
1.2 浆体膨胀充填材料简介 | 第10-11页 |
1.3 国内外研究进展 | 第11-13页 |
1.3.1 国内研究进展 | 第11-12页 |
1.3.2 国外研究进展 | 第12-13页 |
1.4 研究内容 | 第13-14页 |
1.5 研究方法 | 第14页 |
1.6 课题研究的创新点 | 第14-15页 |
第二章 试验材料、仪器及工艺 | 第15-22页 |
2.1 原材料分析 | 第15-19页 |
2.1.1 粉煤灰 | 第15-16页 |
2.1.2 水泥 | 第16-17页 |
2.1.3 石灰 | 第17-18页 |
2.1.4 石膏 | 第18页 |
2.1.5 其它辅料 | 第18-19页 |
2.2 试验仪器及设备 | 第19-20页 |
2.3 工艺流程 | 第20-22页 |
第三章 热力学分析 | 第22-32页 |
3.1 浆体膨胀充填材料热力学 | 第22-26页 |
3.1.1 浆体膨胀充填材料 ΔH值分析 | 第22-23页 |
3.1.2 浆体膨胀充填材料?S值分析 | 第23-25页 |
3.1.3 浆体膨胀充填材料△G值分析 | 第25-26页 |
3.2 浆体膨胀充填材料水化反应 | 第26-30页 |
3.2.1 单矿物水化 | 第27-29页 |
3.2.2 多矿物的水化 | 第29-30页 |
3.3 浆体膨胀充填材料的形成过程与特性 | 第30-32页 |
3.3.1 水化期 | 第30-31页 |
3.3.2 水硬期 | 第31页 |
3.3.3 强度期 | 第31-32页 |
第四章 水化动力学分析 | 第32-44页 |
4.1 化学反应动力学 | 第32-34页 |
4.1.1 反应速率理论 | 第32-33页 |
4.1.2 浓度对化学反应速率的影响 | 第33-34页 |
4.1.3 温度对化学反应速率的影响 | 第34页 |
4.2 水泥及粉煤灰水化动力学模型 | 第34-37页 |
4.3 粉煤灰效应 | 第37-39页 |
4.3.1 粉煤灰稀释效应 | 第37-38页 |
4.3.2 粉煤灰物理效应 | 第38页 |
4.3.3 粉煤灰化学效应 | 第38-39页 |
4.4 性能及结构预测 | 第39-43页 |
4.4.1 凝结时间 | 第39-40页 |
4.4.2 强度预测 | 第40-41页 |
4.4.3 钙矾石含量 | 第41-42页 |
4.4.4 微观结构 | 第42-43页 |
4.5 本章小结 | 第43-44页 |
第五章 性能测试及结构分析 | 第44-55页 |
5.1 试验方案 | 第44-45页 |
5.2 试验结果 | 第45-54页 |
5.2.1 凝结时间 | 第45-46页 |
5.2.2 强度 | 第46-47页 |
5.2.3 钙矾石含量 | 第47-52页 |
5.2.4 微观结构 | 第52-54页 |
5.3 本章小结 | 第54-55页 |
第六章 结论与展望 | 第55-57页 |
6.1 主要结论 | 第55页 |
6.2 展望 | 第55-57页 |
参考文献 | 第57-60页 |
攻读硕士期间取得的研究成果 | 第60-61页 |
致谢 | 第61页 |