中文摘要 | 第1-8页 |
Abstract | 第8-10页 |
第一章 文献综述 | 第10-29页 |
·前言 | 第10页 |
·减水剂的发展概况及其分类 | 第10-12页 |
·混凝土减水剂的主要作用 | 第12-15页 |
·减水作用 | 第12-14页 |
·塑化作用 | 第14页 |
·调凝作用 | 第14-15页 |
·混凝土减水剂的作用机理 | 第15-17页 |
·静电斥力双电层理论(DLVO理论) | 第15-16页 |
·空间立体位阻效应 | 第16-17页 |
·特殊高分子阴离子表面活性剂作用机理 | 第17页 |
·浸润作用 | 第17页 |
·坍落度损失的原因和控制坍落度损失的技术 | 第17-19页 |
·坍落度及坍落度损失的定义 | 第17-18页 |
·坍落度损失的原因 | 第18页 |
·控制坍落度损失的技术 | 第18-19页 |
·主导官能团理论与分子设计思想 | 第19-20页 |
·聚羧酸盐系高效减水剂的研究进展 | 第20-23页 |
·本文的研究目的及主要工作 | 第23-24页 |
参考文献 | 第24-29页 |
第二章 马来酸酐-丙烯酰胺共聚物的合成及表征 | 第29-39页 |
·前言 | 第29-32页 |
·马来酸酐共聚机理 | 第29-30页 |
·马来酸酐-丙烯酰胺共聚特点 | 第30-31页 |
·马来酸酐-丙烯酰胺反应性高分子的特点 | 第31-32页 |
·主要原料、试剂、仪器和设备 | 第32页 |
·实验方法 | 第32-33页 |
·共聚物的合成 | 第32-33页 |
·共聚物水溶液粘度测定 | 第33页 |
·共聚物分子量测定 | 第33页 |
·结果与讨论 | 第33-37页 |
·初始中和度对共聚物水溶液粘度的影响 | 第33-34页 |
·引发剂用量对共聚物水溶液粘度的影响 | 第34-35页 |
·反应物浓度对共聚物水溶液粘度的影响 | 第35-36页 |
·反应温度对共聚物水溶液粘度的影响 | 第36-37页 |
·共聚物减水剂分子量与性能的关系 | 第37页 |
·主要结论 | 第37-38页 |
参考文献 | 第38-39页 |
第三章 改性马来酸酐-丙烯酰胺减水剂的合成与表征 | 第39-54页 |
·前言 | 第39-40页 |
·单酯化改性路线 | 第39页 |
·磺甲基化改性路线 | 第39-40页 |
·主要原料、试剂、仪器和设备 | 第40页 |
·实验部分 | 第40-41页 |
·单酯化改性的合成 | 第40-41页 |
·磺甲基化改性的合成 | 第41页 |
·产物的红外光谱表征 | 第41页 |
·水泥净浆流动度的测定 | 第41页 |
·结果与讨论 | 第41-52页 |
·不同改性路线的比较 | 第41-42页 |
·共聚物制备工艺对酯化产物性能的影响 | 第42-45页 |
·共聚物单体配比对酯化产物性能的影响 | 第45-46页 |
·MA/PEG投料比对酯化产物性能的影响 | 第46-47页 |
·PEG分子量的对酯化产物性能的影响 | 第47-48页 |
·共聚物制备工艺对磺甲基化产物性能的影响 | 第48-49页 |
·共聚物单体配比对磺甲基化产物性能的影响 | 第49-51页 |
·产物的红外光谱分析 | 第51-52页 |
·主要结论 | 第52-53页 |
参考文献 | 第53-54页 |
第四章 减水剂性能与作用机理研究 | 第54-72页 |
·减水剂的性能研究 | 第54-61页 |
·水泥标准稠度用水量及凝结时间研究 | 第54-55页 |
·减水剂对水泥水化热的影响 | 第55-56页 |
·减水剂-水泥体系的PH值变化及酯化产物的PH值对性能的影响 | 第56-57页 |
·碱性条件下酯化产物的PH值的变化及酯化产物的徐放性研究 | 第57-58页 |
·减水剂对水泥适应性研究 | 第58-60页 |
·复配性能研究 | 第60-61页 |
·砂浆性能研究 | 第61-63页 |
·实验设备及仪器 | 第61页 |
·水泥胶砂减水率的测定 | 第61-62页 |
·水泥胶砂强度的测定 | 第62-63页 |
·减水剂作用机理研究 | 第63-69页 |
·表面张力研究 | 第63-64页 |
·吸附量研究 | 第64-67页 |
·动电电位(ζ电位)的研究 | 第67-69页 |
·主要结论 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-72页 |
第五章 结论 | 第72-74页 |
致谢 | 第74页 |