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多组分复合自修复材料的优化与其性能研究

摘要第3-5页
abstract第5-6页
第一章 绪论第10-17页
    1.1 研究背景和意义第10页
    1.2 混凝土裂缝自修复技术的国内外研究进展第10-15页
        1.2.1 形状记忆合金自修复第11-12页
        1.2.2 聚合物固化自修复第12页
        1.2.3 微生物自修复第12-13页
        1.2.4 渗透结晶自修复第13-15页
    1.3 本论文的主要内容研究第15-16页
    1.4 创新点第16-17页
第二章 原材料及试验方法第17-26页
    2.1 原材料第17-19页
        2.1.1 水泥第17页
        2.1.2 骨料第17-18页
        2.1.3 有效修复组分第18页
        2.1.4 添加剂第18-19页
        2.1.5 高效减水剂第19页
    2.2 试验仪器第19-20页
    2.3 试验方法第20-26页
        2.3.1 试件制备及养护第20页
        2.3.2 试件裂缝的预制第20-21页
        2.3.3 含气量的测试第21页
        2.3.4 超声波的测试第21-22页
        2.3.5 裂缝宽度的观测第22页
        2.3.6 裂缝深度的测试第22-24页
        2.3.7 混凝土力学性能测试第24页
        2.3.8 混凝土抗压强度恢复率测试第24页
        2.3.9 混凝土耐久性测试第24-25页
        2.3.10 微观测试第25-26页
第三章 包覆和未包覆钙盐组分对胶砂裂缝自修复效果的影响第26-35页
    3.1 试验部分第26-28页
        3.1.1 试验配合比第26-27页
        3.1.2 试件养护及裂缝制备第27-28页
    3.2 结果和分析第28-33页
        3.2.1 超声性能第28-29页
        3.2.2 裂缝深度第29-30页
        3.2.3 裂缝宽度第30-32页
        3.2.4 微观分析第32-33页
    3.3 本章小结第33-35页
第四章 SAP和钙盐组分复掺对胶砂裂缝自修复效果的影响第35-44页
    4.1 试验部分第35-37页
        4.1.1 试验配合比第35-36页
        4.1.2 试件养护及裂缝制备第36-37页
    4.2 结果和分析第37-42页
        4.2.1 超声性能第37-38页
        4.2.2 裂缝深度第38-39页
        4.2.3 裂缝宽度第39-41页
        4.2.4 微观分析第41-42页
    4.3 本章小结第42-44页
第五章 单掺母料和有机酸盐对胶砂裂缝自修复效果的影响第44-52页
    5.1 试验部分第44-45页
        5.1.1 试验配合比第44-45页
        5.1.2 试件养护及裂缝制备第45页
    5.2 结果和分析第45-51页
        5.2.1 超声性能第45-47页
        5.2.2 裂缝深度第47-48页
        5.2.3 裂缝宽度第48-49页
        5.2.4 微观分析第49-51页
    5.3 本章小结第51-52页
第六章 多组分复合自修复材料在混凝土中的应用第52-59页
    6.1 试验部分第52-53页
        6.1.1 试验配合比第52-53页
        6.1.2 试件养护及裂缝制备第53页
    6.2 结果和分析第53-57页
        6.2.1 力学性能第53-54页
        6.2.2 混凝土抗压强度恢复率第54-55页
        6.2.3 超声性能第55页
        6.2.4 裂缝宽度第55-56页
        6.2.5 混凝土早期抗裂试验第56-57页
    6.3 本章小结第57-59页
第七章 结论与展望第59-61页
    7.1 结论第59-60页
    7.2 展望第60-61页
参考文献第61-66页
致谢第66-67页
个人简历、在学期间的研究成果及发表的学术论文第67页

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