摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-12页 |
标符与缩写 | 第12-13页 |
第一章 绪论 | 第13-25页 |
·前言 | 第13页 |
·高效减水剂的概述 | 第13-20页 |
·高效减水剂的分类 | 第13-18页 |
·高效减水剂的单体来源 | 第18-19页 |
·高效减水剂的合成方法 | 第19页 |
·聚羧酸系高效减水剂的作用机理 | 第19-20页 |
·国内外聚羧酸系高效减水剂的发展现状 | 第20-23页 |
·国外的发展现状 | 第20-21页 |
·国内的发展现状 | 第21-22页 |
·聚羧酸系高效减水剂的难点有待进一步研究 | 第22-23页 |
·课题的研究目的、意义和研究内容 | 第23-24页 |
·研究目的和意义 | 第23页 |
·研究内容 | 第23-24页 |
·本课题研究的关键技术 | 第24-25页 |
第二章 实验原料、仪器与方法 | 第25-33页 |
·实验原料 | 第25页 |
·实验仪器及设备 | 第25-26页 |
·实验反应合成装置 | 第26页 |
·实验方法 | 第26-33页 |
·聚羧酸系高效减水剂大单体的制备方法 | 第26-27页 |
·共聚物的合成方法 | 第27页 |
·酯化率的测定方法 | 第27-28页 |
·红外光谱的结构表征 | 第28页 |
·吸附量的试验 | 第28页 |
·Zeta电位的试验 | 第28页 |
·减水剂的匀质性试验 | 第28-30页 |
·减水剂的混凝土性能测定方法 | 第30-33页 |
第三章 酯化大单体的制备 | 第33-43页 |
·酯化大单体的制备机理 | 第33-34页 |
·反应原理 | 第33-34页 |
·酯化工艺流程图 | 第34页 |
·酯化正交优化试验 | 第34-36页 |
·正交试验设计方案 | 第34-35页 |
·正交试验结果与分析 | 第35-36页 |
·酯化的单因素影响试验 | 第36-40页 |
·酸醇比对酯化率的影响 | 第36页 |
·反应温度对酯化率的影响 | 第36-37页 |
·反应时间对酯化率的影响 | 第37-38页 |
·催化剂对酯化反应的影响 | 第38-39页 |
·阻聚剂对酯化反应的影响 | 第39页 |
·酯化反应的颜色变化 | 第39-40页 |
·酯化产物的表征 | 第40-41页 |
·红外光谱分析 | 第40-41页 |
·本章小结 | 第41-43页 |
第四章 多元共聚合成减水剂PC及性能研究 | 第43-53页 |
·自由基共聚反应机理 | 第43-44页 |
·分子结构设计 | 第44页 |
·自由基共聚反应的工艺流程 | 第44-45页 |
·正交试验设计 | 第45-47页 |
·正交试验设计方案 | 第45-46页 |
·正交试验结果与分析 | 第46-47页 |
·单因素影响因素的结果与分析 | 第47-50页 |
·不同PC掺量对水泥净浆流动度的影响 | 第48页 |
·反应温度对减水剂PC性能的影响 | 第48-49页 |
·反应时间对减水剂PC性能的影响 | 第49-50页 |
·引发剂的用量对减水剂PC性能的影响 | 第50页 |
·红外光谱分析 | 第50-51页 |
·本章小结 | 第51-53页 |
第五章 聚羧酸系高效减水剂的改性试验研究 | 第53-59页 |
·不同的PCS-1掺量对水泥分散性能的影响 | 第53页 |
·不同相对分子量MPEG对减水剂PCS-1性能的试验 | 第53-54页 |
·不同PEO聚合度的减水剂PCS-1的试验 | 第54-55页 |
·不同当量比MPEG-MAA-SMAS的减水剂PCS-1的试验 | 第55-57页 |
·MAA用量对水泥浆体流动度的影响 | 第56页 |
·SMAS用量对水泥浆体流动度的影响 | 第56-57页 |
·PA用量对水泥浆体流动度的影响 | 第57页 |
·本章小结 | 第57-59页 |
第六章 聚羧酸系高效减水剂的性能研究 | 第59-67页 |
·减水剂的匀质性 | 第59页 |
·减水剂运用于混凝土的性能研究 | 第59-61页 |
·水泥净浆流动度的测定 | 第59-60页 |
·减水率的测定 | 第60页 |
·坍落度的测定 | 第60-61页 |
·减水剂与不同水泥的相容性 | 第61页 |
·减水剂作用机理的研究 | 第61-65页 |
·Zeta电位的测定 | 第61-62页 |
·表面张力的测定 | 第62-63页 |
·吸附量测定 | 第63-65页 |
·本章小结 | 第65-67页 |
第七章 结论 | 第67-69页 |
·结论 | 第67页 |
·下一步工作 | 第67-69页 |
参考文献 | 第69-75页 |
致谢 | 第75-77页 |
攻读硕士学位期间发表的小论文 | 第77页 |