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新结构聚羧酸减水剂的合成工艺及性能研究

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-7页
符号与缩写第12-13页
第一章 文献综述第13-27页
    1.1 减水剂概况第13-16页
        1.1.1 减水剂的内涵及用途第13页
        1.1.2 减水剂的发展概况及分类第13-16页
    1.2 减水剂在国内外的发展及研究现状第16-17页
        1.2.1 减水剂在国外的发展及研究现状第16页
        1.2.2 减水剂在国内的发展及研究现状第16-17页
    1.3 减水剂的作用机理第17-19页
    1.4 聚羧酸系高性能减水剂的特点第19-20页
        1.4.1 聚羧酸系减水剂分子结构特点第19-20页
        1.4.2 聚羧酸系高性能减水剂的性能特点第20页
    1.5 聚羧酸系高性能减水剂的作用机理第20页
    1.6 聚羧酸系高性能减水剂的分类第20-21页
    1.7 聚羧酸系高性能减水剂的合成方法第21-23页
    1.8 聚羧酸系高性能减水剂的研究及现状第23-25页
        1.8.1 国外聚羧酸系高性能减水剂的研究及现状第23-24页
        1.8.2 国内聚羧酸系高性能减水剂的研究及现状第24页
        1.8.3 国内研究聚羧酸系减水剂中存在的问题第24-25页
    1.9 国内聚羧酸系高性能减水剂的研究应用展望第25页
    1.10 本课题研究目的及内容第25-27页
        1.10.1 本课题的研究目的第25-26页
        1.10.2 本课题的研究内容第26-27页
第二章 实验与测试方法第27-33页
    2.1 实验原料与仪器设备第27-28页
        2.1.1 合成实验的原料第27页
        2.1.2 性能测试所用原料第27页
        2.1.3 实验仪器设备第27-28页
    2.2 产物测试方法第28-33页
        2.2.1 红外光谱(FTIR)测定方法第28页
        2.2.2 水泥净浆流动度测试方法第28-29页
        2.2.3 减水剂固含量的测定第29页
        2.2.4 减水剂减水率的测定第29-30页
        2.2.5 硬化混凝土抗压强度的试验第30-31页
        2.2.6 混凝土拌合物坍落度的试验第31页
        2.2.7 氯离子检测试验第31-33页
第三章 新结构聚羧酸减水剂的制备探索第33-55页
    3.1 实验部分第33-36页
        3.1.1 主要原料第33-34页
        3.1.2 反应机理第34-35页
        3.1.3 分子式设计第35页
        3.1.4 实验步骤第35-36页
    3.2 实验结果及讨论第36-43页
        3.2.1 GMA的红外图谱第36页
        3.2.2 MM的红外光谱图第36-38页
        3.2.3 合成聚羧酸条件的初步探讨第38-39页
        3.2.4 合成配方的初步探讨第39-43页
    3.3 各种因素对聚合产物性能的影响第43-52页
        3.3.1 聚醚分子量对净浆流动度的影响第43-44页
        3.3.2 丙烯酸(AA)对净浆流动度的影响第44-45页
        3.3.3 N-甘氨酸基马来酰氨酸(GMA)对净浆流动度的影响第45-46页
        3.3.4 马来酸单甲酯(MM)对净浆流动度的影响第46-47页
        3.3.5 APEG1300对减水剂性能的影响第47-48页
        3.3.6 引发剂(NH_4PS)对减水剂性能的影响第48-49页
        3.3.7 聚合时间对减水剂性能的影响第49-50页
        3.3.8 投料方式对减水剂性能的影响第50页
        3.3.9 马酐单酯合成减水剂性能的比较第50-51页
        3.3.10 马来酸酐(MA)与马酐单酯合成的减水剂性能比较第51-52页
    3.4 本章小结第52-55页
第四章 小分子盐与聚羧酸减水剂的协同性研究第55-69页
    4.1 实验原料及实验方法第55-56页
        4.1.1 实验原料第55页
        4.1.2 实验方法第55-56页
    4.2 结果与讨论第56-67页
        4.2.1 PC-X1的减水效果第56页
        4.2.2 协同性的初步探索第56-57页
        4.2.3 六偏磷酸钠与聚羧酸减水剂的复配效果第57-58页
        4.2.4 葡萄糖酸钠与聚羧酸减水剂的复配效果第58-59页
        4.2.5 氨基磺酸钠与聚羧酸减水剂的复配效果第59-60页
        4.2.6 硫酸钾与聚羧酸减水剂的复配效果第60-61页
        4.2.7 四硼酸钠与聚羧酸减水剂的复配效果第61-62页
        4.2.8 GMA与聚羧酸减水剂的复配效果第62-63页
        4.2.9 葡萄糖酸钠、硫酸钾与聚羧酸减水剂的三元协同作用第63-65页
        4.2.10 葡萄糖酸钠、GMA与聚羧酸减水剂的三元协同作用第65-66页
        4.2.11 氨基磺酸钠、硫酸钾与聚羧酸减水剂的三元协同作用第66-67页
    4.3 本章小结第67-69页
第五章 新结构聚羧酸减水剂的应用性能评价第69-77页
    5.1 实验部分第69-70页
        5.1.1 实验原料第69页
        5.1.2 性能测试试验方法第69-70页
    5.2 实验结果讨论第70-75页
        5.2.1 水泥分散性实验第70页
        5.2.2 减水剂匀质性试验第70-71页
        5.2.3 减水剂与水泥的适应性实验第71-72页
        5.2.4 稳定性实验第72-73页
        5.2.5 混凝土性能评价第73-75页
    5.3 本章小结第75-77页
第六章 结论与展望第77-79页
    6.1 结论第77-78页
    6.2 论文的创新之处第78页
    6.3 今后展望第78-79页
参考文献第79-83页
致谢第83-84页
硕士期间发表的论文第84页

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