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有机—无机复合混凝土内养护材料设计、合成与性能研究

中文摘要第5-7页
Abstract第7-8页
目录第9-13页
第1章 绪论第13-26页
    1.1 研究背景第13-15页
        1.1.1 混凝土的早期收缩与早期开裂第13-14页
        1.1.2 混凝土早期收缩与早期开裂的控制方法第14-15页
    1.2 混凝土内养护抑制收缩开裂技术研究现状第15-22页
        1.2.1 内养护概念第15-16页
        1.2.2 内养护技术的发展第16-17页
        1.2.3 内养护材料研究进展第17-22页
    1.3 课题提出第22-24页
    1.4 研究意义第24页
    1.5 研究目标、研究内容及技术路线第24-26页
        1.5.1 研究目标第24-25页
        1.5.2 研究内容及技术路线第25-26页
第2章 淀粉接枝阴-非离子型内养护材料设计与合成第26-59页
    2.1 AN-ICA 材料设计第26-36页
        2.1.1 设计思路第26-27页
        2.1.2 聚合物分子链结构设计第27-30页
        2.1.3 电荷密度设计第30-31页
        2.1.4 交联网络结构设计第31-32页
        2.1.5 合成反应路线设计第32-36页
    2.2 AN-ICA 合成第36-43页
        2.2.1 原材料及实验方法第36-38页
        2.2.2 合成工艺条件研究第38-43页
    2.3 AN-ICA 吸水-储水-释水性能研究第43-48页
        2.3.1 吸水性能第43-46页
        2.3.2 储水稳定性第46-48页
        2.3.3 释水性能第48页
    2.4 AN-ICA 组成、结构与形貌表征第48-57页
        2.4.1 FT-IR 分析第48-51页
        2.4.2 ~(13)C CP/MAS NMR 分析第51-52页
        2.4.3 光学显微分析第52-53页
        2.4.4 XRD 分析第53-54页
        2.4.5 SEM 分析第54-55页
        2.4.6 结构单元分析第55-57页
    2.5 本章小结第57-59页
第3章 有机-无机复合内养护材料(OIM-ICA)设计与合成第59-78页
    3.1 OIM-ICA 材料设计第59-64页
        3.1.1 设计思路第59-60页
        3.1.2 有机-无机复合交联网络结构设计第60-61页
        3.1.3 复合交联网络原料选择第61-62页
        3.1.4 有机-无机复合内养护材料的制备方法第62-63页
        3.1.5 技术路线第63-64页
    3.2 OIM-ICA 合成与表征第64-71页
        3.2.1 原材料及实验方法第64-66页
        3.2.2 合成工艺条件研究第66-69页
        3.2.3 组成与结构表征第69-71页
    3.3 OIM-ICA 吸水-储水-释水性能研究第71-77页
        3.3.1 吸水性能第71-73页
        3.3.2 储水稳定性第73-74页
        3.3.3 释水性能第74-75页
        3.3.4 吸水-储水-释水机理分析第75-77页
    3.4 本章小结第77-78页
第4章 OIM-ICA 对混凝土早期体积稳定性影响第78-109页
    4.1 基于微凝胶理论的混凝土内养护机理第78-81页
        4.1.1 水泥水化与体积变形关系第78-79页
        4.1.2 内养护与体积变形关系第79-80页
        4.1.3 混凝土自收缩机理第80页
        4.1.4 微凝胶内养护原理第80-81页
    4.2 原材料及实验方法第81-86页
        4.2.1 原材料第81-83页
        4.2.2 测试方法第83页
        4.2.3 内养护水用量及内养护材料用量计算方法第83-86页
    4.3 OIM-ICA 对高强混凝土自收缩影响第86-99页
        4.3.1 OIM-ICA 掺量影响第86-87页
        4.3.2 OIM-ICA 细度影响第87-88页
        4.3.3 水胶比影响第88-89页
        4.3.4 矿物掺合料影响第89-90页
        4.3.5 OIM-ICA 掺入方式影响第90-91页
        4.3.6 掺 OIM-ICA 混凝土自收缩模型第91-99页
    4.4 OIM-ICA 对中低强混凝土塑性收缩影响第99-102页
        4.4.1 OIM-ICA 掺量影响第99-100页
        4.4.2 水胶比影响第100-101页
        4.4.3 环境条件影响第101-102页
        4.4.4 养护方式影响第102页
    4.5 OIM-ICA 对胶凝浆体水化放热的影响第102-105页
        4.5.1 水化热及水化速率第102-103页
        4.5.2 Knudsen 方程研究第103-104页
        4.5.3 Krstulovic–Dabic 模型研究第104-105页
    4.6 OIM-ICA 对胶凝浆体中 C-S-H 凝胶微结构影响第105-107页
    4.7 本章小结第107-109页
第5章 OIM-ICA 对混凝土力学性能与耐久性能影响第109-127页
    5.1 原材料及实验方法第109-110页
        5.1.1 原材料第109-110页
        5.1.2 测试方法第110页
    5.2 OIM-ICA 对混凝土力学性能影响第110-117页
        5.2.1 OIM-ICA 掺量影响第110-112页
        5.2.2 养护方式影响第112-113页
        5.2.3 机制砂影响第113-114页
        5.2.4 OIM-ICA 对混凝土抗压强度影响机理第114-117页
    5.3 OIM-ICA 对混凝土工作性能影响第117-121页
        5.3.1 OIM-ICA 对净浆和砂浆流动度的影响第117-118页
        5.3.2 OIM-ICA 对混凝土工作性影响第118-121页
    5.4 OIM-ICA 对混凝土耐久性影响第121-125页
        5.4.1 抗渗性第121-122页
        5.4.2 抗冻性第122-123页
        5.4.3 抗硫酸盐侵蚀性第123-124页
        5.4.4 抗碳化性第124-125页
        5.4.5 掺 OIM-ICA 混凝土耐久性与孔结构关系第125页
    5.5 本章小结第125-127页
第6章 OIM-ICA 工业化生产与工程应用第127-133页
    6.1 工艺设计第127-128页
        6.1.1 原材料第127页
        6.1.2 工艺流程第127-128页
    6.2 设备选型第128页
    6.3 工业化生产第128-131页
        6.3.1 生产概况第128-129页
        6.3.2 产品性能第129-130页
        6.3.3 工艺讨论第130-131页
    6.4 工程应用第131-132页
        6.4.1 工程简介第131页
        6.4.2 原材料及配合比第131页
        6.4.3 施工质量控制第131-132页
    6.5 本章小结第132-133页
第7章 结论与展望第133-136页
    7.1 结论第133-135页
    7.2 展望第135-136页
致谢第136-137页
参考文献第137-145页
创新点第145-146页
攻读博士学位期间取得的科研成果及承担的科研项目第146页
    发表的学术论文第146页
    论文研究成果获得的发明专利第146页
    获奖及鉴定成果第146页
    科研项目第146页

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