中文摘要 | 第1-4页 |
英文摘要 | 第4-9页 |
1 绪论 | 第9-24页 |
·聚羧酸盐减水剂 | 第9-15页 |
·聚羧酸盐减水剂的分类 | 第9页 |
·聚羧酸盐减水剂的特征 | 第9-10页 |
·聚羧酸盐减水剂的分子结构设计 | 第10页 |
·聚羧酸盐减水剂的合成原料及合成方法 | 第10-11页 |
·聚羧酸盐减水剂的研究进展 | 第11-12页 |
·聚羧酸盐减水剂的作用机理 | 第12-15页 |
·马来酸酐与(甲基)丙烯酸在聚羧酸盐减水剂合成中的差别 | 第15-16页 |
·马来酸酐在聚羧酸盐减水剂合成中的应用 | 第16-20页 |
·合成酯化大单体 | 第16-18页 |
·与大分子单体共聚合成聚羧酸盐减水剂 | 第18-19页 |
·马来酸酐共聚物改性 | 第19-20页 |
·本课题的研究 | 第20-24页 |
·本课题的研究背景 | 第20-21页 |
·本课题的提出 | 第21页 |
·本课题的研究目的及意义 | 第21-22页 |
·本课题的技术路线 | 第22页 |
·本课题的研究内容及创新点 | 第22-24页 |
2 实验材料与实验方法 | 第24-29页 |
·减水剂合成所需主要材料及器材 | 第24-25页 |
·主要材料 | 第24-25页 |
·主要器材 | 第25页 |
·减水剂性能测试所需主要材料及器材 | 第25-26页 |
·主要材料 | 第25页 |
·主要器材 | 第25-26页 |
·减水剂的合成及表征方法 | 第26-28页 |
·大分子单体的制备 | 第26页 |
·酯化率的测定 | 第26-27页 |
·减水剂的合成 | 第27页 |
·红外光谱分析 | 第27-28页 |
·减水剂性能测试试验方法 | 第28-29页 |
·固含量的测定 | 第28页 |
·水泥净浆流动度的测定 | 第28-29页 |
3 马来酸酐类酯化大单体的合成 | 第29-38页 |
·聚羧酸盐减水剂酯化大分子单体的合成方法讨论 | 第29-31页 |
·直接酯化法 | 第29页 |
·醇解酯化法 | 第29-31页 |
·酯化影响因素的讨论 | 第31-35页 |
·催化剂的选择及其用量对酯化率的影响 | 第31页 |
·酸醇比对酯化率的影响 | 第31-32页 |
·反应温度对酯化率的影响 | 第32-33页 |
·反应时间对酯化率的影响 | 第33页 |
·MPEG/PEG 分子量对酯化率的影响 | 第33-34页 |
·减压蒸馏对酯化率的影响 | 第34-35页 |
·红外光谱分析 | 第35-37页 |
·马来酸酐类酯化大单体与(甲基)丙烯酸类酯化大单体合成条件的对比 | 第37-38页 |
4 马来酸酐类聚羧酸盐减水剂的合成 | 第38-57页 |
·自由基聚合反应机理 | 第38-39页 |
·马来酸酐类聚羧酸盐减水剂分子结构设计及合成路线的选定 | 第39-40页 |
·聚合影响因素的讨论 | 第40-52页 |
·聚合体系的选择 | 第40-41页 |
·投料方式对减水剂分散性能的影响 | 第41-42页 |
·引发剂用量对减水剂分散性能的影响 | 第42-44页 |
·马来酸酐甲氧基聚乙二醇单酯(MPEG-MA)用量对减水剂分散性能的影响 | 第44页 |
·乙烯基磺酸钠(SVS)用量对减水剂分散性能的影响 | 第44-45页 |
·甲基丙烯酸(MAA)用量对减水剂分散性能的影响 | 第45-46页 |
·正交实验 | 第46-47页 |
·重复试验 | 第47-48页 |
·反应温度对减水剂分散性能的影响 | 第48-49页 |
·反应时间对减水剂分散性能的影响 | 第49页 |
·反应溶液浓度对减水剂分散性能的影响 | 第49-50页 |
·MPEG/PEG 分子量对减水剂分散性能的影响 | 第50-51页 |
·共聚单体种类对减水剂分散性能的影响 | 第51-52页 |
·红外光谱分析 | 第52页 |
·马来酸酐类聚羧酸盐减水剂性能测试 | 第52-57页 |
·固含量的测定 | 第52-53页 |
·马来酸酐类聚羧酸盐减水剂掺量对水泥净浆初始流动度的影响 | 第53-54页 |
·马来酸酐类聚羧酸盐减水剂掺量对水泥净浆流动度保持性的影响 | 第54-55页 |
·马来酸酐类聚羧酸盐减水剂对不同水泥的适应性 | 第55-57页 |
5 结论及展望 | 第57-58页 |
·主要结论 | 第57页 |
·后续研究工作的展望 | 第57-58页 |
致谢 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-63页 |
附录 | 第63页 |
A.作者在攻读学位期间发表的论文目录 | 第63页 |
B. 作者在攻读学位期间取得的科研成果目录 | 第63页 |