两性混凝土超塑化剂的合成与性能研究
摘要 | 第1-11页 |
ABSTRACT | 第11-13页 |
第一章 绪论 | 第13-23页 |
·引言 | 第13页 |
·超塑化剂 | 第13-14页 |
·聚羧酸系超塑化剂 | 第14-17页 |
·聚羧酸系超塑化剂的分子结构 | 第14-15页 |
·聚羧酸系超塑化剂的分类 | 第15-16页 |
·聚羧酸系超塑化剂的作用机理 | 第16-17页 |
·两性聚羧酸系超塑化剂 | 第17-20页 |
·两性超塑化剂的分子结构 | 第17-18页 |
·两性超塑化剂的作用机理 | 第18页 |
·两性超塑化剂的国内外研究进展 | 第18-20页 |
·两性超塑化剂研究中存在的问题 | 第20-21页 |
·分子结构与性能的关系 | 第20页 |
·作用机理 | 第20页 |
·与水泥的适应性 | 第20-21页 |
·研究意义和目的 | 第21-23页 |
第二章 两性超塑化剂的合成及性能测试方法 | 第23-37页 |
·引言 | 第23-24页 |
·实验原料与仪器 | 第24-26页 |
·试剂 | 第24-25页 |
·实验仪器 | 第25-26页 |
·实验方法 | 第26-37页 |
·两性超塑化剂APC 的合成 | 第26-27页 |
·固含量测定 | 第27-28页 |
·表面张力测试 | 第28页 |
·特性粘度测试 | 第28-29页 |
·液相色谱测试 | 第29页 |
·红外光谱测试 | 第29页 |
·Zeta 电位测试 | 第29页 |
·表观吸附量测试 | 第29-32页 |
·水泥净浆流动度及流动保持性测试 | 第32-33页 |
·砂浆流动度及流动保持性测试 | 第33-34页 |
·砂浆减水率测试 | 第34页 |
·砂浆力学性能测试 | 第34页 |
·混凝土坍落度测试 | 第34-35页 |
·混凝土减水率测试 | 第35-36页 |
·混凝土力学性能测试 | 第36-37页 |
第三章 APC 的合成及在OPC 中的性能 | 第37-59页 |
·APC 合成条件的优化 | 第37-39页 |
·单体浓度的优选 | 第37页 |
·单体配比的优选 | 第37-39页 |
·APC 红外光谱的测试 | 第39-40页 |
·APC 液相色谱的测试 | 第40-41页 |
·APC 表面张力的测试 | 第41-42页 |
·APC 在OPC 中的性能测试 | 第42-53页 |
·APC 对OPC 的分散性及分散保持性的影响 | 第43页 |
·KPS 用量对APC 性能的影响 | 第43-44页 |
·DMC 的用量对APC 性能的影响 | 第44-46页 |
·MA 的用量对APC 性能的影响 | 第46-47页 |
·APEG 含量对APC 性能的影响 | 第47-50页 |
·APEG 聚合度对APC 性能的影响 | 第50-53页 |
·APC 与ZD 的比较 | 第53-56页 |
·APC 与ZD 表观吸附量 | 第53-54页 |
·APC 与ZD 砂浆性能 | 第54-55页 |
·APC 与ZD 混凝土性能 | 第55-56页 |
·APC 在OPC 中分散机理的推测 | 第56-59页 |
第四章 APC 在SAC 中的性能 | 第59-77页 |
·SAC 概述 | 第59页 |
·适用于SAC 的超塑化剂 | 第59-60页 |
·APC 在SAC 中的性能 | 第60-71页 |
·APC 对SAC 的分散性及分散保持性的影响 | 第60-61页 |
·KPS 用量对APC 性能的影响 | 第61-62页 |
·DMC 的用量对APC 性能的影响 | 第62-63页 |
·MA 的用量对APC 性能的影响 | 第63-65页 |
·APEG 含量对 APC 性能的影响 | 第65-67页 |
·APEG 聚合度对 APC 性能的影响 | 第67-71页 |
·APC 与 ZD 的比较 | 第71-74页 |
·APC 与 ZD 表观吸附量 | 第71-72页 |
·APC 与 ZD 砂浆性能 | 第72-73页 |
·APC 与 ZD 混凝土性能 | 第73-74页 |
·APC 在 SAC 中分散机理的推测 | 第74-77页 |
第五章 结 论 | 第77-79页 |
·APC 在 OPC 中的实验结论 | 第77-78页 |
·APC 在 SAC 中的实验结论 | 第78-79页 |
参考文献 | 第79-85页 |
致谢 | 第85-87页 |
附录 | 第87-88页 |
一、在校期间发表的学术论文 | 第87-88页 |
二、在校期间参加的项目 | 第88页 |
三、在校期间获奖情况 | 第88页 |