聚羧酸系高性能保坍剂的研究
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第1章 绪论 | 第8-20页 |
1.1 研究背景 | 第8-9页 |
1.2 高性能混凝土概述 | 第9-11页 |
1.2.1 高性能混凝土的概念 | 第9-10页 |
1.2.2 高性能混凝土的技术路线 | 第10-11页 |
1.3 混凝土坍落度经时损失机理 | 第11页 |
1.4 影响混凝土坍落度经时损失的因素分析 | 第11-14页 |
1.4.1 胶凝材料 | 第11-12页 |
1.4.2 矿物掺合料 | 第12-13页 |
1.4.3 环境温度 | 第13-14页 |
1.4.4 地材 | 第14页 |
1.5 聚羧酸保坍剂的研究现状 | 第14-17页 |
1.5.1 国外研究现状分析 | 第14-15页 |
1.5.2 国内研究现状分析 | 第15-16页 |
1.5.3 生产技术现状 | 第16-17页 |
1.6 未来市场需求及发展趋势 | 第17-18页 |
1.6.1 工程建设量依然庞大 | 第17页 |
1.6.2 安全生产和节能环保问题将备受关注 | 第17-18页 |
1.7 课题研究的目的和必要性及其创新点 | 第18-20页 |
1.7.1 研究目的和必要性 | 第18-19页 |
1.7.2 研究的创新点 | 第19-20页 |
第2章 聚羧酸保坍剂的研究内容及方法 | 第20-29页 |
2.1 研究的主要内容 | 第20页 |
2.2 研究的技术路线 | 第20-21页 |
2.3 保坍剂性能试验 | 第21-29页 |
2.3.1 宏观性能测试方法 | 第21-27页 |
2.3.2 微观性能测试方法 | 第27-29页 |
第3章 聚羧酸保坍剂单因素试验研究 | 第29-38页 |
3.1 引言 | 第29页 |
3.2 试验部分 | 第29-31页 |
3.2.1 试验原料、仪器及设备 | 第29-30页 |
3.2.2 聚羧酸保坍剂的合成 | 第30-31页 |
3.3 单因素影响试验分析 | 第31-37页 |
3.3.1 反应温度对保坍剂性能的影响 | 第31-32页 |
3.3.2 反应时间对保坍剂性能的影响 | 第32-33页 |
3.3.3 酸醚比对保坍剂性能的影响 | 第33-34页 |
3.3.4 改性引发剂对保坍剂性能的影响 | 第34-36页 |
3.3.5 复合分子量调节剂对保坍剂性能的影响 | 第36-37页 |
本章小结 | 第37-38页 |
第4章 聚羧酸保坍剂正交试验研究 | 第38-45页 |
4.1 引言 | 第38页 |
4.2 正交试验设计 | 第38-42页 |
4.2.1 正交试验原理 | 第38页 |
4.2.2 正交试验配比设计 | 第38-42页 |
4.3 单体种类对保坍剂性能的影响 | 第42-43页 |
4.4 保坍剂性能对比试验 | 第43-44页 |
本章小结 | 第44-45页 |
第5章 保坍剂应用性能的研究 | 第45-53页 |
5.1 引言 | 第45页 |
5.2 试验材料及仪器 | 第45-46页 |
5.3 保坍剂与水泥的适应性研究 | 第46-48页 |
5.4 保坍剂对水泥凝结时间的影响 | 第48-49页 |
5.5 混凝土应用性能的研究 | 第49-51页 |
5.5.1 分散性及保坍性能 | 第49-51页 |
5.5.2 抗压强度 | 第51页 |
5.6 保坍剂的稳定性研究 | 第51-52页 |
本章小结 | 第52-53页 |
第6章 保坍剂的分子结构表征及作用机理探讨 | 第53-58页 |
6.1 聚羧酸保坍剂的分子结构表征 | 第53-54页 |
6.1.1 聚羧酸保坍剂的红外光谱分析 | 第53-54页 |
6.2 聚羧酸保坍剂的作用机理 | 第54-57页 |
本章小结 | 第57-58页 |
第7章 结论与展望 | 第58-60页 |
7.1 论文结论 | 第58页 |
7.2 研究展望 | 第58-60页 |
参考文献 | 第60-64页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文及参与科研情况 | 第64-65页 |
致谢 | 第65页 |