基于高分辨X-CT的水泥基材料界面微结构研究
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-20页 |
1.1 研究背景及意义 | 第9-10页 |
1.2 ITZ的形成机理 | 第10-12页 |
1.2.1 边壁效应 | 第10-11页 |
1.2.2 微区泌水效应 | 第11页 |
1.2.3 絮凝成团作用 | 第11页 |
1.2.4 离子的迁移、沉积及成核作用 | 第11-12页 |
1.2.5 单边生长效应 | 第12页 |
1.2.6 浆体收缩效应 | 第12页 |
1.3 ITZ表征方法 | 第12-16页 |
1.3.1 扫描电镜表征法 | 第12-13页 |
1.3.2 压汞法 | 第13-14页 |
1.3.3 X射线衍射法 | 第14页 |
1.3.4 交流阻抗法 | 第14页 |
1.3.5 纳米压痕法 | 第14-15页 |
1.3.6 X射线断层扫描技术 | 第15-16页 |
1.4 ITZ的研究现状 | 第16-18页 |
1.5 ITZ研究存在的问题 | 第18-19页 |
1.6 本文研究内容 | 第19-20页 |
第二章 实验 | 第20-23页 |
2.1 原料 | 第20-21页 |
2.2 XCT设备及其技术指标 | 第21-22页 |
2.2.1 XCT设备 | 第21页 |
2.2.2 XCT设备技术指标 | 第21-22页 |
2.3 VG软件介绍 | 第22-23页 |
第三章 水泥粉和砂子堆积物边壁效应 | 第23-49页 |
3.1 实验 | 第23-26页 |
3.1.1 实验方案设计 | 第23-24页 |
3.1.2 样品制备 | 第24-25页 |
3.1.3 CT实验 | 第25页 |
3.1.4 标准砂夹杂率实验 | 第25-26页 |
3.2 砂子碳棒样品数据 | 第26-31页 |
3.2.1 原始CT数据 | 第26-27页 |
3.2.2 几何放大法 | 第27-28页 |
3.2.3 数据处理过程 | 第28-30页 |
3.2.4 统计结果分析 | 第30-31页 |
3.3 水泥粉小球样品数据 | 第31-37页 |
3.3.1 原始CT数据 | 第31-32页 |
3.3.2 几何放大法 | 第32-33页 |
3.3.3 数据处理过程 | 第33-34页 |
3.3.4 统计结果分析 | 第34-37页 |
3.4 水泥粉平板样品数据 | 第37-44页 |
3.4.1 原始CT数据 | 第37-38页 |
3.4.2 几何放大法 | 第38-39页 |
3.4.3 图像几何变换 | 第39-40页 |
3.4.4 灰度值统计及结果 | 第40-42页 |
3.4.5 图像分割与统计 | 第42-43页 |
3.4.6 统计结果分析 | 第43-44页 |
3.5 边壁效应讨论 | 第44-47页 |
3.5.1 对颗粒夹杂百分比的讨论 | 第44-45页 |
3.5.2 对颗粒粒度分布的讨论 | 第45-46页 |
3.5.3 骨料曲率对ITZ和边壁效应的影响 | 第46-47页 |
3.5.4 颗粒粒度对ITZ及边壁效应的影响 | 第47页 |
3.6 本章小结 | 第47-49页 |
3.6.1 方法方面 | 第47页 |
3.6.2 边壁效应方面 | 第47-49页 |
第四章 硬化水泥浆体界面微结构研究 | 第49-60页 |
4.1 实验 | 第49-50页 |
4.1.1 样品 | 第49页 |
4.1.2 样品成型与养护 | 第49-50页 |
4.1.3 CT实验 | 第50页 |
4.2 原始CT数据 | 第50-51页 |
4.3 数据处理过程 | 第51页 |
4.4 统计结果 | 第51-56页 |
4.5 讨论 | 第56-58页 |
4.5.1 有关未水化水泥颗粒体积百分比讨论 | 第56页 |
4.5.2 有关未水化水泥颗粒粒度分布的讨论 | 第56-57页 |
4.5.3 水灰比对ITZ及边壁效应的影响 | 第57-58页 |
4.5.4 养护时间对ITZ及边壁效应的影响 | 第58页 |
4.6 本章小结 | 第58-60页 |
4.6.1 边壁效应方面 | 第58页 |
4.6.2 水灰比影响方面 | 第58-59页 |
4.6.3 养护时间影响方面 | 第59-60页 |
第五章 结论与展望 | 第60-63页 |
5.1 结论 | 第60-62页 |
5.1.1 几何放大法 | 第60页 |
5.1.2 边壁效应量化方面 | 第60-61页 |
5.1.3 边壁效应影响因素方面 | 第61-62页 |
5.2 展望 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-71页 |