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马来酸酐类聚羧酸盐减水剂的合成研究

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

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