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聚羧酸系混凝土减水剂的研究

第1章 前言第1-23页
   ·高性能混凝土减水剂的概述第10-15页
     ·高性能混凝土减水剂的内涵第10页
     ·高性能混凝土减水剂分类第10-12页
     ·高性能混凝土减水剂的作用机理第12-14页
     ·高性能混凝土减水剂的应用第14-15页
     ·高性能混凝土减水剂在我国国民经济建设和混凝土技术发展中的重要作用第15页
   ·高性能混凝土减水剂的研究进展第15-17页
     ·分子量对减水剂性能的影响第15-16页
     ·萘系和三聚氰胺系高效减水剂第16-17页
     ·氨基磺酸系高效减水剂的研究进展第17页
   ·聚羧酸系混凝土减水剂的发展第17-23页
     ·研究现状第17-18页
     ·分子设计与合成方法第18-19页
     ·工艺研究第19-21页
     ·开发前景第21-23页
第2章 课题设计第23-26页
   ·选题目的与意义第23-24页
   ·分子结构设计第24页
   ·原料的选择第24-25页
   ·技术路线第25-26页
第3章 甲基丙烯酸聚乙二醇单甲醚酯(MAAMPEA)的合成第26-36页
   ·实验第26-28页
     ·实验原料第26-27页
     ·主要仪器第27页
     ·酯的鉴别第27页
     ·酯化反应酯化率的测定第27页
     ·合成方法第27-28页
   ·结果与讨论第28-35页
     ·直接酯化反应原理第28-29页
     ·合成方法的选择第29页
     ·甲基丙烯酸阻聚效应探讨第29-31页
     ·催化剂对酯化率的影响第31页
     ·酸醇比对酯化率的影响第31-32页
     ·甲氧基聚乙二醇(MPEG)分子量对酯化率的影响第32页
     ·带水剂对酯化率的影响第32-33页
     ·反应时间对酯化率的影响第33-34页
     ·红外光谱(IR)分析第34-35页
   ·小结第35-36页
第4章 高分子共聚物—减水剂的合成第36-47页
   ·实验第36-38页
     ·实验原料第36页
     ·实验仪器第36-37页
     ·水泥净浆流动度及流动度损失第37页
     ·不饱和单体含量测定第37页
     ·红外光谱分析第37页
     ·共聚物的制备方法第37-38页
   ·结果与讨论第38-46页
     ·共聚物合成原理第38-41页
     ·活性基团用量对水泥净浆流动度的影响第41-42页
     ·聚氧乙烯链(-OC_2H_4-)链长度对共聚物水泥净浆流动度的影响第42-43页
     ·引发剂用量对水泥净浆流动度的影响第43页
     ·反应温度对双键余留浓度、水泥净浆流动度的影响第43-44页
     ·反应时间对双键余留浓度、水泥净浆流动度的影响第44-45页
     ·减水剂结构表征第45-46页
   ·小结第46-47页
第5章 聚羧酸系减水剂的性能研究第47-55页
   ·实验部分第47-48页
     ·实验原料第47页
     ·实验方法第47-48页
   ·结果与讨论第48-54页
     ·自制高分子共聚物减水剂的匀质性第48页
     ·减水剂水泥胶体体系动电性质第48-49页
     ·水泥水化热-电性能与减水剂作用机理分析第49-51页
     ·净浆流动度第51-52页
     ·减水率的测定第52页
     ·混凝土试验第52-54页
   ·小结第54-55页
第6章 合成PC减水剂的工业化可行性分析第55-57页
   ·合成工艺可行性分析第55页
   ·性能分析第55页
   ·经济效益与市场分析第55-57页
第7章 结论第57-58页
参考文献第58-62页
附录一 攻读硕士期间发表论文第62-63页
附录二 硕士期间参与的科研项目第63-64页
致谢第64页

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