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碱激发粉煤灰/矿渣泡沫混凝土的制备与性能研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第13-33页
    1.1 研究背景第13-16页
        1.1.1 能源与环境概况第13-14页
        1.1.2 保温材料概述第14-16页
    1.2 泡沫混凝土第16-27页
        1.2.1 泡沫混凝土的定义第16页
        1.2.2 泡沫概述第16-19页
        1.2.3 发泡剂概述第19-20页
        1.2.4 泡沫混凝土的分类第20-21页
        1.2.5 泡沫混凝土的相关标准第21-24页
        1.2.6 泡沫混凝土的研究现状第24-26页
        1.2.7 泡沫混凝土的优势与不足第26-27页
    1.3 碱激发泡沫混凝土第27-30页
        1.3.1 碱激发材料第27-28页
        1.3.2 碱激发泡沫混凝土的研究现状第28-30页
    1.4 本课题的研究第30-33页
        1.4.1 研究目的第30页
        1.4.2 研究提纲及内容第30-31页
        1.4.3 研究意义第31页
        1.4.4 创新点第31-33页
第二章 发泡剂发泡性能研究第33-43页
    引言第33页
    2.1 实验材料与方法第33-37页
        2.1.1 实验材料第33-34页
        2.1.2 实验方法第34-37页
    2.2 实验结果与讨论第37-41页
        2.2.1 四种发泡剂在不同稀释倍数下的泡沫稳定性第38页
        2.2.2 四种发泡剂在不同稀释倍数下的1h沉降量第38-39页
        2.2.3 四种发泡剂在不同稀释倍数下的1h泌水量第39-40页
        2.2.4 四种发泡剂在同一稀释倍数下的1h内沉降量第40-41页
    2.3 本章小结第41-43页
第三章 原材料物理化学性能与碱激发泡沫混凝土配合比设计方法第43-55页
    引言第43页
    3.1 原材料的表征第43-47页
    3.2 泡沫混凝土配合比设计方法第47-50页
        3.2.1 泡沫混凝土规范要求第47-49页
        3.2.2 泡沫混凝土配合比设计基本原理第49页
        3.2.3 泡沫混凝土配合比设计步骤第49-50页
    3.3 碱激发粉煤灰/矿渣泡沫混凝土配合比设计方法第50-55页
        3.3.1 碱激发粉煤灰/矿渣泡沫混凝土的配合比设计基本原理第50页
        3.3.2 碱激发粉煤灰/矿渣泡沫混凝土配合比设计步骤第50-51页
        3.3.3 碱激发粉煤灰/矿渣泡沫混凝土配合比计算方法第51-52页
        3.3.4 碱激发粉煤灰/矿渣泡沫混凝土试件制备过程第52-55页
第四章 碱激发粉煤灰/矿渣泡沫混凝土的宏观性能研究第55-77页
    引言第55页
    4.1 实验材料与方法第55-60页
        4.1.1 实验材料第55页
        4.1.2 实验配合比第55-57页
        4.1.3 实验方法第57-60页
    4.2 粉煤灰掺量对碱激发粉煤灰/矿渣泡沫混凝土的影响第60-63页
        4.2.1 粉煤灰掺量对流动性的影响第60页
        4.2.2 粉煤灰掺量对抗压、抗折强度的影响第60-61页
        4.2.3 粉煤灰掺量对热导率的影响第61-62页
        4.2.4 粉煤灰掺量对吸水率的影响第62-63页
    4.3 水灰比对碱激发粉煤灰/矿渣泡沫混凝土的影响第63-66页
        4.3.1 水灰比对流动性的影响第63-64页
        4.3.2 水灰比对抗压、抗折强度的影响第64-65页
        4.3.3 水灰比对热导率的影响第65页
        4.3.4 水灰比对吸水率的影响第65-66页
    4.4 激发剂模数对碱激发粉煤灰/矿渣泡沫混凝土的影响第66-69页
        4.4.1 激发剂模数对流动性的影响第66-67页
        4.4.2 激发剂模数对抗压、抗折强度的影响第67-68页
        4.4.3 激发剂模数对热导率的影响第68页
        4.4.4 激发剂模数对吸水率的影响第68-69页
    4.5 Na_2O含量对碱激发粉煤灰/矿渣泡沫混凝土的影响第69-72页
        4.5.1 Na_2O含量对流动性的影响第69-70页
        4.5.2 Na_2O含量对抗压、抗折强度的影响第70-71页
        4.5.3 Na_2O含量对热导率的影响第71页
        4.5.4 Na_2O含量对吸水率的影响第71-72页
    4.6 不同密度等级的碱激发粉煤灰/矿渣泡沫混凝土第72-75页
        4.6.1 不同密度等级下的流动性第72-73页
        4.6.2 不同密度等级下的抗压强度第73页
        4.6.3 不同密度等级下的热导率第73-74页
        4.6.4 不同密度等级下的吸水率第74-75页
    4.7 本章小结第75-77页
第五章 碱激发粉煤灰/矿渣泡沫混凝土的微观结构第77-101页
    引言第77页
    5.1 实验材料与方法第77-82页
        5.1.1 实验材料第77页
        5.1.2 实验方法第77-82页
    5.2 碱激发粉煤灰/矿渣泡沫混凝土的微观形貌(SEM)第82-87页
        5.2.1 粉煤灰掺量对碱激发泡沫混凝土微观形貌的影响第82-83页
        5.2.2 水灰比对碱激发泡沫混凝土微观形貌的影响第83-85页
        5.2.3 激发剂模数对碱激发泡沫混凝土微观形貌的影响第85-86页
        5.2.4 Na_2O含量对碱激发泡沫混凝土微观形貌的影响第86-87页
    5.3 碱激发粉煤灰/矿渣泡沫混凝土产物元素分析第87-95页
        5.3.1 粉煤灰掺量对碱激发泡沫混凝土反应产物元素组成的影响第87-91页
        5.3.2 水灰比对碱激发泡沫混凝土反应产物元素组成的影响第91-93页
        5.3.3 激发剂模数对碱激发泡沫混凝土反应产物元素组成的影响第93-95页
    5.4 碱激发粉煤灰/矿渣泡沫混凝土的孔结构第95-99页
        5.4.1 粉煤灰掺量对碱激发泡沫混凝土孔结构的影响第95-97页
        5.4.2 激发剂模数对碱激发泡沫混凝土孔结构的影响第97-98页
        5.4.3 Na_2O含量对碱激发泡沫混凝土孔结构的影响第98-99页
    5.5 本章小结第99-101页
第六章 结论与展望第101-103页
    6.1 结论第101-102页
    6.2 展望第102-103页
参考文献第103-107页
致谢第107页

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