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聚羧酸盐减水剂的低温合成及性能研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
1 绪论第12-21页
    1.1 研究背景介绍第12页
    1.2 聚羧酸盐减水剂第12-15页
        1.2.1 减水剂的发展第12-13页
        1.2.2 聚羧酸盐减水剂的分子结构特征第13-14页
        1.2.3 聚羧酸盐减水剂对水泥的分散机理第14-15页
        1.2.4 聚羧酸盐减水剂的常用合成方法第15页
    1.3 聚羧酸盐减水剂现存在的问题第15-17页
        1.3.1 聚羧酸盐减水剂对胶凝材料的适应性问题第16页
        1.3.2 聚羧酸盐减水剂对砂石含泥量敏感问题第16页
        1.3.3 聚羧酸盐减水剂与其他组分复配问题第16-17页
    1.4 聚羧酸盐减水剂的国内外研究进展第17-19页
    1.5 研究目的、内容及创新点第19-21页
        1.5.1 选题的目的及意义第19-20页
        1.5.2 主要研究内容第20页
        1.5.3 创新点第20-21页
2 AA/SAS/HPEG聚羧酸盐减水剂的低温合成与性能研究第21-36页
    2.1 实验部分第21-22页
        2.1.1 实验仪器与试剂第21-22页
        2.1.2 聚羧酸盐减水剂的低温合成第22页
    2.2 减水剂结构表征及测试方法第22-24页
        2.2.1 红外吸收光谱检测第23页
        2.2.2 分子质量及其分布第23页
        2.2.3 热力学分析测试第23页
        2.2.4 减水剂固含量的测定第23页
        2.2.5 水泥净浆流动度测试第23页
        2.2.6 水泥颗粒表面Zeta电位测试第23页
        2.2.7 水泥颗粒吸附量测试第23-24页
        2.2.8 水泥浆体流变性能测试第24页
    2.3 结果与讨论第24-34页
        2.3.1 合成工艺对水泥浆料分散性能的影响第24页
        2.3.2 过氧化氢-硫酸亚铁质量比对水泥浆料分散性能的影响第24-25页
        2.3.3 反应温度对水泥浆料分散性能的影响第25-26页
        2.3.4 引发剂滴加速率对水泥浆料分散性能的影响第26页
        2.3.5 酸醚比对水泥浆料分散性能的影响第26-27页
        2.3.6 链转移剂用量对水泥浆料分散性能的影响第27-28页
        2.3.7 磺酸盐用量对水泥浆料分散性能的影响第28-29页
        2.3.8 聚羧酸盐减水剂红外表征第29页
        2.3.9 聚羧酸盐减水剂分子质量分布第29-30页
        2.3.10 热失重分析及示差扫描热分析第30-31页
        2.3.11 水泥颗粒表面Zeta电位分析第31-32页
        2.3.12 聚羧酸盐减水剂在水泥颗粒表面的吸附量第32-33页
        2.3.13 水泥浆体的流变性能第33-34页
    2.4 本章小结第34-36页
3 聚羧酸盐减水剂与蒙脱土的作用机理第36-46页
    3.1 实验部分第36-37页
        3.1.1 实验原料及实验设备第36-37页
    3.2 实验测试方法第37-38页
        3.2.1 水泥净浆流动度测试第37页
        3.2.2 掺有蒙脱土的水泥净浆流动度测试第37页
        3.2.3 蒙脱土层间官能团测试第37页
        3.2.4 减水剂处理的蒙脱石层间距测试第37页
        3.2.5 水泥/蒙脱土比表面积测试第37页
        3.2.6 水泥/蒙脱土吸附量测试第37-38页
        3.2.7 水泥/蒙脱土吸附膜厚度测试第38页
    3.3 结果与讨论第38-44页
        3.3.1 蒙脱土掺量对净浆流动度的影响规律第38-39页
        3.3.2 聚羧酸盐减水剂处理的蒙脱石层间官能团分析第39页
        3.3.3 聚羧酸盐减水剂处理的蒙脱石层间距测定第39-40页
        3.3.4 水泥/蒙脱土颗粒比表面积分析第40-41页
        3.3.5 减水剂在水泥及蒙脱土颗粒上的吸附量第41-42页
        3.3.6 水泥/蒙脱土吸附膜厚度分析第42-44页
    3.4 本章小结第44-46页
4 抗泥减水剂(MH)的合成及性能研究第46-61页
    4.1 实验部分第46-48页
        4.1.1 实验仪器、试剂和原料第46-47页
        4.1.2 合成路线第47-48页
    4.2 抗泥减水剂结构表征及测试方法第48-49页
        4.2.1 红外吸收光谱检测第48页
        4.2.2 平均分子质量分布第48页
        4.2.3 热力学性能测试第48页
        4.2.4 抗泥减水剂固含量的测定第48页
        4.2.5 水泥流动度测试第48页
        4.2.6 掺有蒙脱土的水泥净流动度测试第48-49页
        4.2.7 蒙脱土层间官能团分析第49页
        4.2.8 蒙脱土层间距XRD测试第49页
        4.2.9 水泥/蒙脱土吸附量测试第49页
    4.3 结果与讨论第49-59页
        4.3.1 红外光谱表征第49-50页
        4.3.2 平均分子质量分布第50页
        4.3.3 热稳定性分析第50-51页
        4.3.4 减水剂分子结构参数第51-52页
        4.3.5 抗泥减水剂对水泥浆料的分散性能第52页
        4.3.6 抗泥减水剂对掺蒙脱土的水泥分散性能第52-53页
        4.3.7 抗泥减水剂处理的蒙脱石层间官能团测定第53-54页
        4.3.8 抗泥减水剂处理的蒙脱石层间距XRD分析第54-55页
        4.3.9 抗泥减水剂在水泥/蒙脱土吸附量第55-58页
        4.3.10 抗泥减水剂与缓凝组分的复配第58-59页
    4.4 本章小结第59-61页
5 结论与展望第61-63页
    5.1 结论第61-62页
    5.2 展望第62-63页
致谢第63-64页
参考文献第64-69页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第69-70页

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