聚丙烯酸高效减水剂的合成及改性研究
摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-8页 |
一 绪论 | 第8-15页 |
·高效减水剂的发展历程 | 第8-14页 |
·本论文的主要工作 | 第14-15页 |
二 聚羧酸高效减水剂的理论基础及分子设计 | 第15-22页 |
·分子理论设计基础 | 第15-19页 |
·减水剂作用机理模型 | 第15-16页 |
·分子量的影响 | 第16页 |
·官能团理论 | 第16-17页 |
·静电排斥理论与空间位阻理论 | 第17-19页 |
·聚羧酸系减水剂的分子结构设计 | 第19-21页 |
·分子链段及其原料筛选 | 第20页 |
·合成原理及条件分析 | 第20-21页 |
·本章小结 | 第21-22页 |
三 聚羧酸高效减水剂的合成 | 第22-34页 |
·聚羧酸高效减水剂合成 | 第22-25页 |
·酯化反应 | 第23-24页 |
·自由基聚合反应 | 第24-25页 |
·测试方法 | 第25-27页 |
·酯化率的测定 | 第25-26页 |
·不饱和单体残余量的测定 | 第26页 |
·净浆流动度的测定 | 第26-27页 |
·结果与讨论 | 第27-32页 |
·脂肪醇聚氧乙烯醚链长对酯化反应的影响 | 第27-28页 |
·引发剂用量对分散性的影响 | 第28-29页 |
·单体用量对净浆流动度的影响 | 第29-31页 |
·磺酸基用量对净浆流动度的影响 | 第29-30页 |
·羧基用量对净浆流动度的影响 | 第30页 |
·脂肪醇聚氧乙烯醚用量对净浆流动度的影响 | 第30-31页 |
·聚氧乙烯链长对净浆流动性的影响 | 第31-32页 |
·聚合温度与时间对净浆流动度的影响 | 第32页 |
·本章小结 | 第32-34页 |
四 AMPS等改性聚羧酸高效减水剂的合成 | 第34-38页 |
·改性路线 | 第34页 |
·合成工艺 | 第34页 |
·结果与讨论 | 第34-36页 |
·改性后支链长度对净浆流动性的影响 | 第34-35页 |
·AMPS对净浆流动度的影响 | 第35-36页 |
·正交实验设计及结果分析 | 第36-37页 |
·小结 | 第37-38页 |
五 高效减水剂的表征 | 第38-47页 |
·表面张力的测定 | 第38-39页 |
·Zeta电位测定 | 第39-41页 |
·水泥水化热的测定 | 第41-43页 |
·聚合产物的物性表征 | 第43-45页 |
·红外图谱分析 | 第43-44页 |
·分子量及分子量分布 | 第44-45页 |
·本章小结 | 第45-47页 |
六 聚羧酸高效减水剂的性能、工业化可行性分析 | 第47-53页 |
·高效减水剂对水泥的凝结时间测定 | 第47页 |
·减水剂的饱和掺量 | 第47-48页 |
·高效减水剂对水泥净浆流动度及流动度经时损失 | 第48-49页 |
·高效减水剂的减水率 | 第49-50页 |
·抗压、抗折强度测定 | 第50-51页 |
·可行性分析 | 第51-52页 |
·工艺可行性分析 | 第51页 |
·性能分析 | 第51页 |
·市场经济与市场分析 | 第51-52页 |
·本章小结 | 第52-53页 |
参考文献 | 第53-56页 |
读硕期间已发表的论文和待发表的论文 | 第56-57页 |
致谢 | 第57页 |