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Keggin-Al13改性脱水相激发矿粉胶凝材料研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-20页
    1.1 研究背景及意义第10-12页
    1.2 国内外研究进展第12-18页
        1.2.1 硅酸盐脱水相研究进展第12-14页
        1.2.2 脱水相改性研究进展第14-15页
        1.2.3 矿渣活化方式研究进展第15-17页
        1.2.4 Keggin-Al_(13)结构研究进展第17-18页
    1.3 研究目标与内容第18-20页
        1.3.1 研究目标第18页
        1.3.2 研究主要内容第18-20页
第2章 实验原材料与测试方法第20-33页
    2.1 概述第20页
    2.2 实验用原材料及配比第20-28页
        2.2.1 实验原材料第20-24页
        2.2.2 脱水相制备方法第24-25页
        2.2.3 实验配比第25-28页
    2.3 主要实验方法第28-33页
        2.3.1 孔隙率测试第28-30页
        2.3.2 抗压强度测试第30页
        2.3.3 矿粉水化程度测试第30-31页
        2.3.4 干燥收缩测试第31-32页
        2.3.5 微观分析测试第32-33页
第3章 脱水相激发矿渣微粉水泥浆性能研究第33-40页
    3.1 脱水相激发矿渣微粉可行性分析第33-34页
        3.1.1 脱水相中CaO含量计算第33页
        3.1.2 脱水相激发矿渣微粉可行性研究第33-34页
    3.2 脱水相掺量对胶凝材料性能的影响第34-37页
        3.2.1 抗压强度第34-35页
        3.2.2 标准稠度用水量、凝结时间第35-36页
        3.2.3 矿粉水化程度第36-37页
    3.3 水胶比对胶凝材料抗压强度的影响第37页
    3.4 水化产物物相组成分析第37-38页
    3.5 水化产物形貌分析第38-39页
    3.6 本章小结第39-40页
第4章 聚合氯化铝改性脱水相激发矿粉胶凝材料性能研究第40-61页
    4.1 氯离子对胶凝材料力学性能的影响第40-42页
    4.2 聚合氯化铝改性胶凝材料力学性能第42-43页
    4.3 聚合氯化铝改性胶凝材料机理研究第43-54页
        4.3.1 孔隙率分析第44-46页
        4.3.2 水化产物分析第46-48页
        4.3.3 粘结界面分析第48-51页
        4.3.4 C-S-H凝胶结构分析第51-53页
        4.3.5 微观形貌分析第53-54页
    4.4 碱性激发剂、硫酸盐激发剂改性胶凝材料力学性能第54-59页
        4.4.1 碱性激发剂第55-56页
        4.4.2 硫酸盐激发剂第56-57页
        4.4.3 孔隙率的影响规律第57-58页
        4.4.4 水化产物形貌第58-59页
    4.5 本章小结第59-61页
第5章 聚合铝类型对胶凝材料的力学性能与干缩性能影响规律研究第61-69页
    5.1 掺不同聚合铝胶凝材料的力学性能第61-65页
        5.1.1 抗压强度第61-62页
        5.1.2 砂浆孔隙率第62-63页
        5.1.3 水化产物组成第63-64页
        5.1.4 水化产物微结构第64-65页
    5.2 掺不同聚合铝胶凝材料干缩性能第65-68页
        5.2.1 聚合铝类型第66-67页
        5.2.2 聚合铝掺量第67-68页
    5.3 本章小结第68-69页
第6章 结论与展望第69-71页
    6.1 结论第69-70页
    6.2 展望第70-71页
致谢第71-72页
参考文献第72-78页
附录第78页

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