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矿物掺合料对超高性能混凝土的水化及微结构形成的影响

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第13-17页
    1.1 本文研究背景及意义第13-14页
    1.2 本文主要研究内容第14-17页
第二章 文献综述、存在的问题及本文解决方案第17-51页
    2.1 超高性能混凝土(UHPC)的研究现状第17-34页
        2.1.1 超高性能混凝土UHPC的定义及基本概念第17-20页
        2.1.2 超高性能混凝土UHPC的历史发展第20-21页
        2.1.3 超高性能混凝土UHPC的应用第21-27页
        2.1.4 超高性能混凝土UHPC的制备设计现状第27-34页
    2.2 矿物掺合料在UHPC中的应用和研究现状第34-48页
        2.2.1 概述第34-37页
        2.2.2 UHPC基本配合比的分类第37-39页
        2.2.3 矿物掺合料(活性填料)在UHPC中的研究现状第39-48页
    2.3 目前研究工作中存在的问题与解决方案第48-51页
        2.3.1 存在的问题第48-49页
        2.3.2 本文解决方案第49-51页
第三章 原材料与试验方法第51-71页
    3.1 原材料第51-54页
        3.1.1 概述第51页
        3.1.2 颗粒粒径分布第51页
        3.1.3 化学成分分析第51页
        3.1.4 矿物组成分析第51-53页
        3.1.5 比表面积第53-54页
    3.2 试验方法第54-71页
        3.2.1 X射线荧光分析(XRF)第54页
        3.2.2 比表面积(BET)第54-55页
        3.2.3 颗粒粒径分布(PSD)第55-56页
        3.2.4 净浆与砂浆的制备第56-57页
        3.2.5 流动度测试(迷你锥)第57-58页
        3.2.6 抗压强度第58页
        3.2.7 终止水化第58-60页
        3.2.8 水化热测试(等温量热仪)第60-61页
        3.2.9 X射线衍射及Rietveld分析方法(XRD,外标法)第61-64页
        3.2.10 热重分析(TGA)第64-66页
        3.2.11 压汞分析(MIP)第66-68页
        3.2.12 扫描电镜(SEM)第68-71页
第四章 石灰石粉取代水泥对UHPC水化及微结构演变的影响第71-95页
    4.1 概述第71页
    4.2 配合比设计研究第71-75页
    4.3 试验结果第75-89页
        4.3.1 抗压强度第75-76页
        4.3.2 水化热演变第76-78页
        4.3.3 水化产物分析-XRD第78-79页
        4.3.4 水化产物分析-TGA第79-80页
        4.3.5 C-S-H及AFt/AFm中结合水第80页
        4.3.6 氢氧化钙第80-81页
        4.3.7 主要物相的演变第81-82页
        4.3.8 水泥水化程度第82-84页
        4.3.9 微观电镜图片分析第84-86页
        4.3.10 EDS能谱分析第86-88页
        4.3.11 孔结构分析第88-89页
    4.4 讨论第89-93页
        4.4.1 矿物掺合料的最优掺量第89-93页
        4.4.2 石灰石粉取代水泥对UHPC的生产成本和环境效益的影响第93页
    4.5 本章结论第93-95页
第五章 粉煤灰和磨细矿渣取代水泥对UHPC水化及微结构演变的影响第95-123页
    5.1 概述第95-96页
    5.2 配合比设计研究第96-99页
    5.3 试验结果第99-117页
        5.3.1 抗压强度第99-100页
        5.3.2 水化热第100-101页
        5.3.3 X射线衍射结果分析第101-103页
        5.3.4 热重分析第103-104页
        5.3.5 氢氧化钙第104-106页
        5.3.6 水化程度第106-107页
        5.3.7 C-S-H和AFt/AFm中结合水及体系内自由水第107-109页
        5.3.8 钙矾石第109-111页
        5.3.9 孔结构分析第111-112页
        5.3.10 微观电镜图片分析第112-116页
        5.3.11 EDS能谱分析第116-117页
    5.4 讨论第117-121页
        5.4.1 粉煤灰对UHPC的水泥水化和微结构演变的影响第118-120页
        5.4.2 矿渣对UHPC的水泥水化和微结构演变的影响第120-121页
    5.5 本章结论第121-123页
第六章 煅烧(高岭石质)粘土取代硅灰对UHPC水化及微结构演变的影响第123-143页
    6.1 概述第123-124页
    6.2 配合比设计研究第124-126页
    6.3 试验结果第126-136页
        6.3.1 水化热试验第126-127页
        6.3.2 抗压强度第127-128页
        6.3.3 X射线衍射结果分析第128-129页
        6.3.4 水化程度第129-130页
        6.3.5 氢氧化钙第130-131页
        6.3.6 热重分析第131-132页
        6.3.7 钙矾石和AFm-Mc第132页
        6.3.8 C-S-H和AFt/AFm中结合水及体系内自由水第132-133页
        6.3.9 孔结构分析第133-134页
        6.3.10 微观电镜图片分析第134-136页
        6.3.11 EDS能谱分析第136页
    6.4 讨论第136-141页
        6.4.1 抗压强度、水泥水化及孔结构之间内在的关系第136-138页
        6.4.2 不同SCM的化学反应及其影响第138-140页
        6.4.3 煅烧粘土取代硅灰对UHPC的生产成本和环境效益的影响第140-141页
    6.5 本章结论第141-143页
第七章 全文结论、创新点与展望第143-147页
    7.1 全文结论第143-145页
    7.2 本文创新点第145-146页
    7.3 研究展望第146-147页
参考文献第147-161页
附录 攻读博士学位期间发表论文及成果清单第161-163页
致谢第163-165页

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