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聚羧酸系高效减水剂的改性合成及应用研究

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第10-22页
    1.1 前言第10-11页
    1.2 几种常用减水剂第11-14页
        1.2.1 木质磺酸盐类减水剂第11页
        1.2.2 萘系高效减水剂第11-12页
        1.2.3 脂肪族高效减水剂第12页
        1.2.4 氨基磺酸高效减水剂第12-13页
        1.2.5 聚羧酸高效减水剂第13-14页
    1.3 聚羧酸高效减水剂第14-19页
        1.3.1 聚羧酸高效减水剂的分类第14-15页
        1.3.2 聚羧酸系高效减水剂的合成方法第15-16页
        1.3.3 聚羧酸系高效减水剂的减水机理第16-17页
        1.3.4 聚羧酸系高效减水剂的研究现状第17-18页
        1.3.5 聚羧酸系高效减水剂存在的问题第18-19页
    1.4 主要研究内容第19-22页
第二章 不同侧链长度减水剂的制备及其减水性能的研究第22-40页
    2.1 引言第22页
    2.2 实验部分第22-27页
        2.2.1 实验试剂第22-23页
        2.2.2 实验仪器第23-24页
        2.2.3 APEG-AA系列减水剂的制备第24-25页
        2.2.4 APEG-AA系列减水剂的基本性质及结构表征第25-26页
        2.2.5 不同侧链长度减水剂的减水性能研究第26页
        2.2.6 不同侧链长度减水剂的减水机理第26-27页
            2.2.6.1 减水剂与水泥吸附量第26页
            2.2.6.2 减水剂与水泥吸附层厚度第26-27页
            2.2.6.3 Zeta电位第27页
            2.2.6.4 聚羧酸系高效减水剂与蒙脱土吸附量测定第27页
            2.2.6.5 聚羧酸系高效减水剂与蒙脱土的层间距测定第27页
    2.3 不同侧链长度减水剂的基本性质及结构表征结果第27-30页
        2.3.1 羧酸密度的筛选第28-29页
        2.3.2 傅里叶红外光谱第29-30页
        2.3.3 核磁共振光谱第30页
    2.4 不同侧链长度的聚羧酸系高效减水剂的减水性能第30-34页
        2.4.1 净浆流动度第30-31页
        2.4.2 经时损失第31-32页
        2.4.3 耐粘土性第32-34页
    2.5 不同侧链长度聚羧酸系高效减水剂的减水机理第34-38页
        2.5.1 吸附量第34-35页
        2.5.2 吸附层厚度第35-36页
        2.5.3 Zeta电位第36-37页
        2.5.4 耐粘土性机理第37-38页
    2.6 小结第38-40页
第三章 磺酸基团改性聚羧酸系高效减水剂的合成及应用第40-51页
    3.1 引言第40页
    3.2 实验部分第40-42页
        3.2.1 实验试剂第40-41页
        3.2.2 实验仪器第41页
        3.2.3 APES和APES10-3的制备第41页
        3.2.4 研究路线第41-42页
    3.3 APES和APES10-3的基本性质及结构表征第42-44页
        3.3.1 傅里叶红外光谱第42-43页
        3.3.2 ~1H核磁共振光谱第43-44页
    3.4 APES10-3的减水性能第44-46页
        3.4.1 净浆流动度第44-45页
        3.4.2 经时损失第45页
        3.4.3 耐粘土性第45-46页
    3.5 APES10-3的减水机理第46-50页
        3.5.1 吸附量第46-47页
        3.5.2 吸附层厚度第47-48页
        3.5.3 Zeta电位第48页
        3.5.4 耐粘土性机理第48-50页
    3.6 小结第50-51页
第四章 高保坍性荧光聚羧酸系高效减水剂的合成及应用第51-67页
    4.1 引言第51-52页
    4.2 实验部分第52-54页
        4.2.1 实验试剂第52页
        4.2.2 实验仪器第52页
        4.2.3 荧光单体N和APEG10-3-N的制备第52-53页
        4.2.4 研究路线第53-54页
    4.3 荧光单体N和APEG10-3-N的基本性质及结构表征第54-56页
        4.3.1 傅里叶红外光谱第54-55页
        4.3.2 ~1H核磁共振光谱第55-56页
    4.4 APEG10-3-N的减水性能第56-58页
        4.4.1 净浆流动度第56页
        4.4.2 经时损失第56-57页
        4.4.3 耐粘土性第57-58页
    4.5 APEG10-3-N的减水机理第58-62页
        4.5.1 吸附量第58-59页
        4.5.2 吸附层厚度第59-60页
        4.5.3 Zeta电位第60-61页
        4.5.4 耐粘土性机理第61-62页
    4.6 APEG10-3-N荧光性测试第62-64页
    4.7 复配实验第64-65页
    4.8 小结第65-67页
第五章 总结与展望第67-69页
    5.1 总结第67-68页
    5.2 展望第68-69页
参考文献第69-81页
攻读硕士学位期间的主要成果第81-82页
致谢第82页

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