摘要 | 第1-9页 |
Abstract | 第9-11页 |
第一章 绪论 | 第11-21页 |
·研究背景 | 第11-12页 |
·纤维增强水泥基复合材料 | 第12-16页 |
·纤维种类介绍 | 第12-14页 |
·单掺纤维提升水泥基复合材料特性的研究现状 | 第14-15页 |
·混杂纤维提升水泥基复合材料特性的研究现状 | 第15-16页 |
·碳纳米管增强水泥基复合材料 | 第16-18页 |
·碳纳米管提升水泥基复合材料力学特性的研究现状 | 第16-17页 |
·碳纳米管提升水泥基复合材料电磁防护特性的研究现状 | 第17-18页 |
·本课题的提出及可行性解析 | 第18-19页 |
·研究内容 | 第19-20页 |
·创新点 | 第20-21页 |
第二章 实验原料与研究方法 | 第21-28页 |
·原材料 | 第21-24页 |
·试验仪器与设备 | 第24页 |
·实验方案 | 第24-25页 |
·测试方法 | 第25-28页 |
·矿渣微粉性能的测定 | 第25-26页 |
·水泥和矿渣组成的二元无机复合胶凝材料制样性能的测定 | 第26页 |
·混杂纤维/水泥基轻质保温材料性能的测定 | 第26-28页 |
第三章 潜在水硬胶凝活性激发的研究 | 第28-40页 |
·矿渣微粉的成分、粒度和微观形态分析 | 第28-30页 |
·矿渣微粉替代水泥最佳掺量的试验探究 | 第30-33页 |
·矿渣潜在胶凝活性激发的试验探究 | 第33-38页 |
·本章小结 | 第38-40页 |
第四章 轻质保温材料制备工艺和基本配比的试验探究 | 第40-48页 |
·轻质保温材料制备工艺的试验探究 | 第40-41页 |
·二元无机材料与聚苯颗粒质量比对轻质保温材料性能变化的作用 | 第41-43页 |
·玻化微珠替代聚苯颗粒体积量对轻质保温材料性能变化的作用 | 第43-44页 |
·水灰比对轻质保温材料性能变化的作用 | 第44-46页 |
·稳泡剂掺量对轻质保温材料性能变化的作用 | 第46-47页 |
·本章小结 | 第47-48页 |
第五章 纤维增强轻质保温材料性能的试验探究 | 第48-65页 |
·纤维最佳加入方式的试验探究 | 第48-50页 |
·纤维改良处理的试验探究 | 第50-54页 |
·聚丙烯纤维改良处理的试验探究 | 第50-51页 |
·改良纤维增强轻质保温材料性能的机制探究 | 第51-52页 |
·碳纤维改良处理的试验探究 | 第52-53页 |
·改良纤维增强轻质保温材料性能的机制探究 | 第53-54页 |
·混杂纤维对轻质保温材料性能作用的试验探究 | 第54-64页 |
·纤维混杂的正交试验探究 | 第55-56页 |
·正交试验结果分析 | 第56-59页 |
·混杂纤维增强轻质保温材料性能的机制探究 | 第59-62页 |
·乳胶粉增强轻质保温材料性能的机制探究 | 第62-64页 |
·本章小结 | 第64-65页 |
第六章 碳纳米管增强轻质保温材料性能的试验探究 | 第65-74页 |
·碳纳米管分散方式的试验探究 | 第65-67页 |
·碳纳米管增强轻质保温材料性能的试验探究 | 第67-72页 |
·碳纳米管掺量对轻质保温材料性能作用的试验探究 | 第67-69页 |
·碳纳米管增强轻质保温材料力学性能和防辐射性能的机制探究 | 第69-72页 |
·本章小结 | 第72-74页 |
第七章 结论与展望 | 第74-77页 |
·结论 | 第74-75页 |
·展望 | 第75-77页 |
参考文献 | 第77-83页 |
致谢 | 第83-85页 |
附录 | 第85-86页 |