| [1] | 魏亚, 向亚平. 轻细骨料内养护混凝土抗冻融和抗盐冻性能[J]. 建筑材料学报, 2014,17(5):901-907. | 
																													
																						| [2] | 张士萍, 邓敏, 唐明述. 混凝土冻融循环破坏研究进展[J]. 材料科学与工程学报, 2008,26(6):990-994. | 
																													
																						| [3] | 冯玉钏, 王德志, 李嘉诚. 大掺量粉煤灰对混凝土的抗冻性能影响研究[J]. 土木工程学报, 2019,8(6):1039-1044. | 
																													
																						| [4] | 贾蓬, 杜功成, 任云阳. 振动拌和对混凝土强度及其抗冻性能的影响[J]. 东北大学学报:自然科学版, 2019,40(12):1784-1789. | 
																													
																						| [5] | 袁连旺. 纳米SiO2改性混凝土的抗氯离子渗透和抗冻性能研究[D]. 济南:济南大学, 2017. | 
																													
																						| [6] | 刘常涛. 纳米材料对再生混凝土抗冻性能的影响[J]. 山东农业大学学报:自然科学版, 2019,50(4):601-603. | 
																													
																						| [7] | 丁永刚, 孙蕾, 李学森, 等. 不同类型纳米粒子改性涂层对混凝土疏水和抗冻性能的影响[J]. 新型建筑材料, 2019,46(8):154-158. | 
																													
																						| [8] | 荀永宁, 冯泽慧, 巫广义, 等. 纳米SiO2与粉煤灰的增强效应对透水混凝土性能的影响[J]. 南京工业大学学报:自然科学版, 2019(4):450-455. | 
																													
																						| [9] | 刘方, 王宝民, 袁晓洒, 等. 丁苯乳胶改性水泥混凝土的力学性能及耐久性实验分析[J]. 功能材料, 2019,50(6):06167-06173. | 
																													
																						| [10] | 袁富荣, 张宁. 纳米氧化铝对混凝土性能的影响[J]. 城市建设理论研究, 2012(6):1-8. | 
																													
																						| [11] | 陈柳灼, 张广泰, 黄伟敏, 等. 纤维混凝土在冻融循环下的损伤研究[J]. 科学技术与工程, 2015,15(5):145-150. | 
																													
																						| [12] | 滕飞. 聚丙烯纤维混凝土冻融循环作用下的损伤模型研究[D]. 武汉:湖北工业大学, 2015. | 
																													
																						| [13] | 梅迎军, 张昶, 徐建平, 等. 钢纤维和聚合物乳液对水泥混凝土抗冲击与磨耗性能影响及机理分析[J]. 混凝土与水泥制品, 2014(1):59-62. | 
																													
																						| [14] | 朱彬荣, 潘金龙, 周震鑫, 等. 3D 打印技术应用于大尺度建筑的研究进展[J]. 材料导报, 2018,32(23):4150-4159. |