中文摘要 | 第1-4页 |
英文摘要 | 第4-9页 |
1 绪论 | 第9-25页 |
·高效减水剂的概述 | 第9页 |
·高效减水剂的种类及特点 | 第9-13页 |
·萘系高效减水剂 | 第10-11页 |
·氨基磺酸系高效减水剂 | 第11页 |
·树脂系高效减水剂 | 第11-12页 |
·聚羧酸系高效减水剂 | 第12-13页 |
·国内外聚羧酸系高效减水剂的研究进展 | 第13-20页 |
·聚羧酸系高效减水剂的研究概况 | 第13-14页 |
·聚羧酸系高效减水剂的分子结构设计 | 第14-16页 |
·聚羧酸系高效减水剂的制备方法 | 第16-20页 |
·聚羧酸系高效减水剂的作用机理 | 第20-22页 |
·聚羧酸系高效减水剂的研究难点及发展方向 | 第22-23页 |
·本课题的提出 | 第23-25页 |
2 原材料与实验方法 | 第25-35页 |
·减水剂合成试验的材料及仪器 | 第25-26页 |
·减水剂合成的主要材料 | 第25页 |
·减水剂合成的主要仪器 | 第25-26页 |
·减水剂性能测试的材料及仪器 | 第26-27页 |
·减水剂性能测试的主要材料 | 第26-27页 |
·减水剂性能测试的主要仪器 | 第27页 |
·减水剂合成及表征试验方法 | 第27-30页 |
·酯化反应 | 第27-28页 |
·酯化产率的测定 | 第28页 |
·聚合反应 | 第28-29页 |
·红外光谱分析 | 第29-30页 |
·紫外光谱分析 | 第30页 |
·减水剂性能测试试验方法 | 第30-35页 |
·水泥净浆流动度的测定 | 第30页 |
·水泥凝结时间的测定 | 第30-31页 |
·砂浆减水率的测定 | 第31页 |
·混凝土减水率的测定 | 第31-32页 |
·抗压强度比测定 | 第32页 |
·坍落度测定 | 第32-33页 |
·坍落度损失测定 | 第33页 |
·表面张力的测定 | 第33-35页 |
3 丙烯酸聚乙二醇单酯的制备 | 第35-43页 |
·酯化反应的作用机理 | 第36页 |
·酸催化剂的选择 | 第36-37页 |
·阻聚剂对酯化反应的影响 | 第37页 |
·酯化反应的实验设计及结果分析 | 第37-40页 |
·溶剂及减压蒸馏对酯化产率的影响 | 第40-41页 |
·本章小节 | 第41-43页 |
4 聚羧酸系高效减水剂的合成 | 第43-59页 |
·自由基聚合反应机理 | 第43页 |
·PC-C 的分子结构设计及合成路线的选定 | 第43-46页 |
·合成因素对PC-C 分散性能的影响 | 第46-55页 |
·投料方式对PC-C 分散性能的影响 | 第46-48页 |
·引发剂对PC-C 分散性能的影响 | 第48-49页 |
·乙烯基磺酸钠(SVS)用量对PC-C 分散性能的影响 | 第49-50页 |
·丙烯酸(AA)用量对PC-C 分散性能的影响 | 第50-51页 |
·丙烯酸聚乙二醇单酯(PEA)用量对PC-C 分散性能的影响 | 第51页 |
·PC-C 合成配方正交试验分析 | 第51-52页 |
·重复试验 | 第52-53页 |
·反应时间对PC-C 分散性能的影响 | 第53页 |
·反应温度对PC-C 分散性能的影响 | 第53-54页 |
·接枝侧链对减水剂分散性能的影响 | 第54-55页 |
·PC-C 的结构表征 | 第55-57页 |
·PC-C 的红外光谱分析 | 第55-56页 |
·PC-C 的紫外光谱分析 | 第56-57页 |
·本章小节 | 第57-59页 |
5 聚羧酸系高效减水剂的性能研究 | 第59-68页 |
·PC-C 固含量的测定 | 第59页 |
·PC-C 的分散性能研究 | 第59-64页 |
·PC-C 掺量对水泥净浆分散性能的影响 | 第60页 |
·PC-C 对水泥净浆分散保持性能的影响 | 第60-61页 |
·PC-C 对砂浆减水率的影响 | 第61-62页 |
·PC-C 混凝土减水率的测定 | 第62页 |
·PC-C 混凝土坍落度损失试验 | 第62-63页 |
·PC-C 对水表面张力的影响 | 第63-64页 |
·PC-C 对不同水泥适应性 | 第64-65页 |
·PC-C 对水泥凝结时间的影响 | 第65-66页 |
·PC-C 对强度影响试验 | 第66-67页 |
·PC-C 对砂浆强度的影响 | 第66页 |
·PC-C 对混凝土强度影响试验 | 第66-67页 |
·本章小节 | 第67-68页 |
6 结论 | 第68-70页 |
致谢 | 第70-72页 |
参考文献 | 第72-77页 |
附录 | 第77页 |