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功能可控型聚羧酸减水剂的研究与应用

摘要第1-8页
Abstract第8-17页
第1章 绪论第17-39页
   ·研究目的与意义第17-25页
     ·高性能混凝土及化学外加剂第17-19页
     ·研究的背景第19-21页
     ·研究意义及必要性第21-25页
   ·国内外研究现状及存在问题第25-35页
     ·减水剂作用机理第25-28页
       ·减水剂分子结构共性第25-26页
       ·减水剂分子在颗粒表面的吸附状态第26-27页
       ·分散机理第27-28页
     ·合成工艺第28-33页
       ·单体合成第29-31页
       ·减水剂合成第31-33页
     ·工程应用第33-34页
     ·存在问题第34-35页
   ·研究目标及内容第35-36页
     ·研究目标第35页
     ·研究内容第35-36页
   ·研究方法及技术路线第36-38页
     ·研究方法第36-37页
     ·技术路线第37-38页
   ·创新点第38-39页
第2章 原材料及方法第39-46页
   ·原材料第39-41页
     ·化工原料第39页
     ·水泥第39页
     ·外加剂第39页
     ·C_3A制备第39-40页
     ·C_3S制备第40-41页
   ·试验方法第41-46页
     ·不饱和单体含量测定第41页
     ·酯化反应酯化率的测定第41页
     ·反应体系粘度的测定第41-42页
     ·水泥净浆流动度第42页
     ·水泥混凝土试验第42页
     ·水化热第42页
     ·电阻率第42-43页
     ·体积稳定性第43页
     ·吸光度测试第43页
     ·ζ-电位的测定第43-44页
     ·微观测试第44-46页
第3章 聚羧酸减水剂合成工艺研究第46-74页
   ·中间大单体的合成第46-61页
     ·反应原理第47页
     ·MPEA合成方法第47-48页
     ·甲基丙烯酸高效阻聚剂的研究第48-53页
       ·阻聚剂阻聚机理第48-49页
       ·甲基丙烯酸高效阻聚剂的制备第49-51页
       ·阻聚剂实验研究第51-52页
       ·稳定性评价第52-53页
     ·温度对酯化反应的影响第53-55页
     ·催化剂对酯化反应的影响第55-56页
     ·酸醇比对酯化率的影响第56页
     ·甲氧基聚乙二醇(MPEG)分子量对酯化率的影响第56-58页
     ·带水剂对酯化率的影响第58页
     ·红外光谱(FTIR)分析第58-59页
     ·工艺设计第59-61页
   ·减水剂的合成第61-73页
     ·分子结构设计原理第61-62页
     ·共聚物合成原理第62-63页
     ·共聚物的制备方法第63-65页
     ·引发剂用量对水泥净浆流动度的影响第65页
     ·反应温度对双键余留浓度、水泥净浆流动度的影响第65-66页
     ·反应时间对双键余留浓度、水泥净浆流动度的影响第66-67页
     ·两亲匹配的研究第67-71页
       ·两亲匹配分析第67-69页
       ·两亲匹配关系的确定第69-70页
       ·两亲匹配设计方法第70-71页
     ·工艺设计第71-73页
   ·本章小结第73-74页
第4章 分子结构对C_3A、C_3S水化历程的影响第74-98页
   ·C_3A的水化第74-75页
   ·C_3S的水化第75-76页
   ·试验概述第76-77页
     ·PC减水剂制备第76-77页
     ·C_3A水化样制备第77页
     ·C_3S水化样制备第77页
   ·分子结构对C_3A水化的影响第77-86页
     ·XRD分析第77-79页
     ·FTIR分析第79-80页
     ·TG-DSC分析第80-86页
   ·分子结构对C_3S水化的影响第86-96页
     ·分子结构对C_3S 1 d水化的影响第86-88页
       ·XRD分析第86-87页
       ·失重分析第87-88页
     ·分子结构对C_3S 7 d水化的影响第88-93页
       ·XRD分析第88-89页
       ·TG-DSC分析第89-91页
       ·SEM对比分析第91-93页
     ·分子结构对C_38 28 d水化的影响第93-96页
       ·XRD分析第93-94页
       ·TG-DSC分析第94-96页
   ·本章小结第96-98页
第5章 聚羧酸减水剂构性关系研究第98-112页
   ·分子结构对水化初期溶出离子的影响第98-101页
   ·分子结构对分散性和分散保持性的影响第101-102页
   ·分子结构对凝结时间的影响第102-103页
   ·分子结构对引气量的影响第103-104页
   ·分子结构对早期强度的影响第104-106页
   ·分子结构对水化热的影响第106页
   ·分子结构对电阻率的影响第106-108页
   ·分子结构对化学收缩的影响第108-109页
   ·功能可控制设计方法的影响第109-110页
   ·本章小结第110-112页
第6章 优先吸附与低成本聚羧酸减水剂第112-130页
   ·优先吸附设计方法第112-113页
   ·技术路线第113-114页
   ·羟基羧酸盐对水泥水泥历程的影响规律第114-122页
     ·官能团对水泥水化历程的影响第114-115页
       ·羟基(-OH)第114页
       ·羧基(COO-)第114页
       ·羟基羧酸盐第114-115页
     ·羟基羧酸盐水泥净浆流动度的影响第115页
     ·羟基羧酸盐对强度的影响第115-116页
     ·羟基羧酸盐对凝结时间的影响第116-117页
     ·机理分析第117-122页
       ·TG-DSC分析第117-118页
       ·XRD分析第118-120页
       ·SEM分析第120-122页
   ·磺化多元醇对水泥水化历程的影响第122-125页
     ·磺化多元醇对水泥净浆流动度的影响第122页
     ·磺化多元醇对凝结时间的影响第122-123页
     ·磺化多元醇强度的影响第123页
     ·机理分析第123-125页
   ·PC-d低成本聚羧酸减水剂设计及评价第125-128页
     ·分散性和分散保持性第125-126页
     ·强度第126页
     ·混凝土试验第126-128页
   ·优先吸附模型第128页
   ·本章小结第128-130页
第7章 减水剂对水泥水化历程的调控作用机理第130-144页
   ·体积稳定性第131-135页
     ·化学收缩第131-132页
     ·砂浆开裂敏感性第132-133页
     ·恒温湿变环境下的体积变形第133-135页
   ·水化热-电性能第135-139页
   ·机理分析第139-141页
     ·XRD分析第139页
     ·TG-DSC分析第139-141页
   ·作用机理模型第141-142页
   ·本章小结第142-144页
第8章 结论与展望第144-148页
参考文献第148-157页
附录 博士期间的论文、专利、科研项目及奖励第157-160页
致谢第160页

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