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热带海洋气候下聚羧酸高性能减水剂对混凝土抗蚀性的影响研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
1 绪论第11-24页
    1.1 混凝土减水剂研究概述第11-14页
        1.1.1 混凝土减水剂的意义第11-12页
        1.1.2 混凝土减水剂的分类和研究进展第12-14页
    1.2 聚羧酸减水剂研究概述第14-18页
        1.2.1 聚羧酸减水剂的分类及发展现状第14-16页
        1.2.2 聚羧酸减水剂作用机理第16页
        1.2.3 聚羧酸减水剂结构对其性能的影响研究第16-17页
        1.2.4 聚羧酸减水剂目前存在的问题第17-18页
    1.3 混凝土耐久性研究现状第18-21页
        1.3.1 混凝土耐久性研究意义第19页
        1.3.2 减水剂对混凝土耐久性的影响第19-20页
        1.3.3 热带海洋性气候下混凝土耐久性能研究进展第20-21页
    1.4 本论文的研究意义、研究内容及创新点第21-24页
        1.4.1 研究背景和意义第21-22页
        1.4.2 研究内容第22页
        1.4.3 创新点第22-24页
2 实验原料及测试方法第24-31页
    2.1 实验原料、试剂与仪器第24-25页
        2.1.1 主要原料与试剂第24-25页
        2.1.2 主要仪器及设备第25页
    2.2 PCE的表征测试第25-26页
        2.2.1 固含量测试第25-26页
        2.2.2 红外吸收光谱(IR)测试第26页
        2.2.3 凝胶渗透色谱(GPC)测试第26页
    2.3 水泥净浆性能测试第26-27页
        2.3.1 水泥净浆流动度测试第26页
        2.3.2 水泥净浆流动度损失测试第26页
        2.3.3 水泥净浆流变学的测定第26-27页
    2.4 混凝土拌合物性能试验及试件的成型和养护第27-28页
        2.4.1 配合比第27页
        2.4.2 混凝土搅拌第27页
        2.4.3 塌落度测试第27页
        2.4.4 混凝土试件的成型与养护第27-28页
    2.5 混凝土耐久性测试第28-31页
        2.5.1 混凝土抗硫酸盐侵蚀性测试第28页
        2.5.2 混凝土抗氯离子渗透性测试第28-29页
        2.5.3 扫描电镜测试第29页
        2.5.4 压汞测试第29-31页
3 聚羧酸减水剂的合成及表征第31-44页
    3.1 聚羧酸减水剂的合成工艺第31-32页
    3.2 聚羧酸减水剂的分子设计与合成第32-37页
        3.2.1 不同羧酸根密度聚羧酸减水剂的设计与合成第32-34页
        3.2.2 不同磺酸根含量聚羧酸减水剂的设计与合成第34-35页
        3.2.3 不同支链聚羧酸减水剂的设计与合成第35-37页
    3.3 聚羧酸减水剂的结构表征第37-43页
        3.3.1 凝胶色谱分析第38-42页
        3.3.2 红外光谱分析第42-43页
    3.4 本章小结第43-44页
4 聚羧酸减水剂对水泥净浆性能的影响第44-57页
    4.1 聚羧酸系减水剂对水泥净浆流动度的影响第44-49页
        4.1.1 聚羧酸系减水剂掺量对水泥净浆流动度的影响第44-47页
        4.1.2 聚羧酸系减水剂对水泥净浆流动度损失率的影响第47-49页
    4.2 聚羧酸系减水剂对水泥浆流变特性的影响第49-55页
        4.2.1 聚羧酸系减水剂对水泥浆浆体表观粘度的影响第50-52页
        4.2.2 温度对掺聚羧酸系减水剂水泥浆浆体表观粘度的影响第52-55页
    4.3 结论第55-57页
5 聚羧酸减水剂对混凝土抗硫酸盐侵蚀性的影响第57-71页
    5.1 混凝土耐久性研究的减水剂的选择第57-58页
    5.2 全浸泡条件下不同结构聚羧酸减水剂对混凝土抗压强度及抗蚀系数变化的影响第58-64页
        5.2.1 不同羧酸根系列第58-61页
        5.2.2 不同侧链系列第61-63页
        5.2.3 不同磺酸根用量、酯基取代等第63-64页
    5.3 全浸泡条件下混凝土侵蚀产物微观分析第64-69页
        5.3.1 不同羧酸根系列第64-67页
        5.3.2 不同侧链系列第67-68页
        5.3.3 不同磺酸根用量、酯基取代等第68-69页
    5.4 聚羧酸减水剂对混凝土抗硫酸盐侵蚀性能的影响机理第69页
    5.5 本章小结第69-71页
6 聚羧酸减水剂对混凝土抗氯离子渗透性的影响第71-89页
    6.1 自然老化下不同结构聚羧酸减水剂对混凝土抗氯离子渗透性能影响第71-74页
        6.1.1 不同羧酸根系列第71-73页
        6.1.2 不同侧链系列第73页
        6.1.3 不同磺酸根用量、酯基取代等第73-74页
    6.2 自然老化下硬化混凝土微观形貌分析第74-80页
        6.2.1 混凝土中不同形貌水泥水化产物元素分析第74-77页
        6.2.2 不同羧酸根系列第77-78页
        6.2.3 不同侧链系列第78-79页
        6.2.4 不同磺酸根用量、酯基取代等第79-80页
    6.3 自然老化下硬化混凝土孔隙结构分析第80-86页
        6.3.1 不同羧酸根系列第80-82页
        6.3.2 不同侧链系列第82-84页
        6.3.3 不同磺酸根用量、酯基取代等第84-85页
        6.3.4 不同龄期变化第85-86页
    6.4 聚羧酸减水剂对混凝土抗氯离子渗透性能的影响机理第86-88页
    6.5 本章小结第88-89页
7 结论与展望第89-91页
参考文献第91-97页
攻读硕士期间发表的论文及研究成果第97-98页
致谢第98页

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