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一种三臂聚羧酸高效减水剂的制备与性能研究

摘要第8-9页
abstract第9-10页
第一章 绪论第11-27页
    1.1 减水剂概述第11页
    1.2 聚羧酸减水剂第11-20页
        1.2.1 聚羧酸减水剂的种类第12-13页
        1.2.2 聚羧酸减水剂的减水机理第13-15页
        1.2.3 聚羧酸减水剂的结构设计第15-17页
        1.2.4 聚羧酸减水剂的发展现状第17-19页
        1.2.5 聚羧酸减水剂存在的问题及研究方向第19-20页
    1.3 原子转移自由基聚合第20-23页
        1.3.1 原子转移自由基聚合概述第20-21页
        1.3.2 原子转移自由基聚合原理第21页
        1.3.3 原子转移自由基聚合特点第21-22页
        1.3.4 原子转移自由基聚合的应用第22-23页
    1.4 本论文的研究内容与意义第23-27页
        1.4.1 主要研究内容第23-24页
        1.4.2 研究意义第24-25页
        1.4.3 论文创新点第25-27页
第二章 实验方案设计与研究方法第27-37页
    2.1 原料第27-28页
        2.1.1 合成原料第27页
        2.1.2 性能测试原料第27-28页
    2.2 实验仪器第28-29页
    2.3 TAPCE的合成第29-32页
        2.3.1 原材料的预处理第29页
        2.3.2 小分子引发剂(Br-TMP-Br)的合成第29-30页
        2.3.3 PtBA的合成第30页
        2.3.4 P(tBA-HPEG)的合成第30-31页
        2.3.5 P(AA-HPEG)的合成第31-32页
    2.4 减水剂性能测试与结构表征方法第32-37页
        2.4.1 水泥净浆流动度的测定第32页
        2.4.2 水泥净浆经时流动度损失的测定第32-33页
        2.4.3 水泥砂浆经时流动度损失的测定第33页
        2.4.4 砂浆减水率的测定第33页
        2.4.5 减水剂对粘土抑制性的测定第33-34页
        2.4.6 水泥砂浆力学性能的测定第34页
        2.4.7 表面张力的测定第34-35页
        2.4.8 Zeta电位测定第35页
        2.4.9 表观吸附量测定第35-36页
        2.4.10 核磁共振氢谱第36页
        2.4.11 傅里叶变换红外光谱第36-37页
第三章 TAPCE的合成研究第37-43页
    3.1 TAPCE性能的优化第37-41页
        3.1.1 2-溴代异丁酰溴的用量对TAPCE性能的影响第37-38页
        3.1.2 丙烯酸叔丁酯用量对TAPCE性能的影响第38页
        3.1.3 大单体种类对TAPCE性能的影响第38-39页
        3.1.4 大单体分子量对TAPCE性能的影响第39-40页
        3.1.5 HPEG用量对TAPCE分散性及分散保持性的影响第40-41页
    3.2 小结第41-43页
第四章 TAPCE的结构表征与性能研究第43-57页
    4.1 TAPCE的结构表征第43-45页
    4.2 自制样与工业样的对比第45-51页
        4.2.1 水泥净浆分散及分散保持性第45-47页
        4.2.2 砂浆减水率第47-48页
        4.2.3 水泥砂浆经时流动度损失第48页
        4.2.4 抑制粘土性能的测定第48-50页
        4.2.5 水泥胶砂力学性能的测定第50-51页
    4.3 TAPCE的减水机理探讨第51-54页
        4.3.1 表面张力的测定第51-53页
        4.3.2 表观吸附量测试第53页
        4.3.3 Zeta电位测试第53-54页
    4.4 小结第54-57页
第五章 结论与展望第57-59页
参考文献第59-65页
致谢第65-67页
附录第67页

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