致谢 | 第3-4页 |
摘要 | 第4-6页 |
abstract | 第6-8页 |
变量注释表 | 第20-21页 |
1 绪论 | 第21-48页 |
1.1 研究背景和意义 | 第21-23页 |
1.2 国内外研究现状 | 第23-43页 |
1.3 本课题的研究工作 | 第43-48页 |
2 磷酸铵镁水泥基涂料体系的缓凝调控研究 | 第48-73页 |
2.1 原材料与试验方法 | 第49-56页 |
2.2 无硼砂MAPC涂料体系的pH值和水化产物 | 第56-61页 |
2.3 pH值对离子浓度的影响 | 第61-64页 |
2.4 无硼砂的MAPC涂料体系的反应机制 | 第64-66页 |
2.5 硼砂对MAPC涂料体系的缓凝作用 | 第66-71页 |
2.6 本章小结 | 第71-73页 |
3 复合缓凝剂配制及机理分析 | 第73-86页 |
3.1 配制原理与组份选择 | 第73-74页 |
3.2 材料与试验 | 第74-75页 |
3.3 复合缓凝剂对MAPC涂料性能的影响 | 第75-79页 |
3.4 复合缓凝剂缓凝机理分析 | 第79-84页 |
3.5 本章小结 | 第84-86页 |
4 磷酸铵镁水泥基涂料耐水性能的调控 | 第86-103页 |
4.1 试验材料及配制工艺 | 第87-90页 |
4.2 试验内容及方法 | 第90-94页 |
4.3 涂料基本性能评价 | 第94-95页 |
4.4 改善耐水性效果评价 | 第95-98页 |
4.5 机理分析 | 第98-101页 |
4.6 本章小结 | 第101-103页 |
5 硫酸盐侵蚀环境中MAPC涂层粘结界面微观结构演化研究 | 第103-121页 |
5.1 试验 | 第103-105页 |
5.2 结果与讨论 | 第105-110页 |
5.3 机理分析 | 第110-115页 |
5.4 不同环境中的界面过渡区模型 | 第115-120页 |
5.5 本章小结 | 第120-121页 |
6 磷酸铵镁水泥涂料混凝土的抗硫酸盐侵蚀能力研究 | 第121-140页 |
6.1 材料 | 第121-122页 |
6.2 试验内容及方法 | 第122-124页 |
6.3 结果与讨论 | 第124-131页 |
6.4 涂层提高混凝土抗硫酸腐蚀能力机理分析 | 第131-135页 |
6.5 涂层硫酸盐腐蚀模型 | 第135-139页 |
6.6 本章小结 | 第139-140页 |
7 结论与展望 | 第140-143页 |
7.1 结论 | 第140-141页 |
7.2 展望 | 第141-143页 |
参考文献 | 第143-156页 |
作者简历 | 第156-159页 |
学位论文数据集 | 第159页 |