摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-20页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第10-11页 |
1.2 碳纳米管水泥基复合材料的研究进展和发展趋势 | 第11-16页 |
1.2.1 碳纳米管分散性的研究 | 第11-12页 |
1.2.2 碳纳米管水泥基复合材料的力学性能研究 | 第12-13页 |
1.2.3 碳纳米管水泥基复合材料的电学性能研究 | 第13-14页 |
1.2.4 碳纳米管水泥基复合材料的数值模拟研究 | 第14-15页 |
1.2.5 碳纳米管水泥基复合材料的耐久性研究 | 第15页 |
1.2.6 碳纳米管水泥基复合材料研究发展趋势 | 第15-16页 |
1.3 碳纳米管在水泥基复合材料研究中存在的问题及本论文研究目标 | 第16-17页 |
1.3.1 存在的问题 | 第16-17页 |
1.3.2 研究目标 | 第17页 |
1.4 本论文的研究内容和技术路线 | 第17-20页 |
1.4.1 研究内容 | 第17-18页 |
1.4.2 技术路线 | 第18-20页 |
2 碳纳米管的性能参数与指标 | 第20-26页 |
2.1 碳纳米管的物理参数 | 第20页 |
2.2 碳纳米管的热氧化行为分析 | 第20-21页 |
2.3 碳纳米管的XRD分析 | 第21-22页 |
2.4 FT-IR分析 | 第22-23页 |
2.5 微观形貌分析 | 第23-25页 |
2.6 本章小结 | 第25-26页 |
3 碳纳米管在水溶液中的分散性能研究 | 第26-46页 |
3.1 引言 | 第26页 |
3.2 原材料及实验仪器 | 第26-28页 |
3.3 不同分散剂条件下碳纳米管的分散情况 | 第28-36页 |
3.3.1 碳纳米管悬浮液的制备 | 第28-29页 |
3.3.2 碳纳米管悬浮液的测试与表征 | 第29-30页 |
3.3.3 结果与讨论 | 第30-36页 |
3.4 聚乙烯吡咯烷酮对碳纳米管分散性能影响 | 第36-44页 |
3.4.1 碳纳米管悬浮液的制备 | 第36页 |
3.4.2 碳纳米管悬浮液的测试与表征 | 第36-38页 |
3.4.3 测试结果 | 第38-43页 |
3.4.4 讨论 | 第43-44页 |
3.5 本章小结 | 第44-46页 |
4 碳纳米管水泥基复合材料的制备与耐久性能研究 | 第46-66页 |
4.1 原材料与试件制备 | 第46-48页 |
4.1.1 原材料及仪器 | 第46-47页 |
4.1.2 试件制备 | 第47-48页 |
4.2 碳纳米管水泥基复合材料抗渗透性能研究 | 第48-53页 |
4.2.1 抗渗透性能的重要性 | 第48页 |
4.2.2 实验设计与测试方法 | 第48-50页 |
4.2.3 结果与讨论 | 第50-53页 |
4.3 碳纳米管水泥基复合材料抗硫酸盐侵蚀性能研究 | 第53-60页 |
4.3.1 硫酸盐侵蚀破坏的机理 | 第53-54页 |
4.3.2 实验设计与测试方法 | 第54-56页 |
4.3.3 结果与讨论 | 第56-60页 |
4.4 碳纳米管水泥基复合材料早龄期自收缩性能研究 | 第60-64页 |
4.4.1 自收缩的产生和机理 | 第60-61页 |
4.4.2 实验设计与测试方法 | 第61-63页 |
4.4.3 结果与讨论 | 第63-64页 |
4.5 本章小结 | 第64-66页 |
5 碳纳米管水泥基复合材料耐久性能改善的微观机理 | 第66-77页 |
5.1 SEM分析 | 第66-68页 |
5.2 EDS分析 | 第68-70页 |
5.3 XRD物相分析 | 第70-71页 |
5.4 TG/DSC综合热分析 | 第71-74页 |
5.5 压汞法孔结构分析 | 第74-76页 |
5.6 本章小结 | 第76-77页 |
结论 | 第77-80页 |
参考文献 | 第80-85页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第85-86页 |
致谢 | 第86-87页 |
作者简介 | 第87-88页 |