摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4页 |
第1章 绪论 | 第9-18页 |
1.1 研究目的及意义 | 第9-10页 |
1.2 降失水剂的作用机理 | 第10-13页 |
1.2.1 物理堵塞作用 | 第10-11页 |
1.2.2 增加浆体的液相粘度 | 第11页 |
1.2.3 吸附水化作用 | 第11页 |
1.2.4 成膜作用 | 第11-12页 |
1.2.5 降失水剂作用机理新观点——粘弹性吸附层理论 | 第12-13页 |
1.3 国内外研究进展 | 第13-17页 |
1.3.1 颗粒材料 | 第13-14页 |
1.3.2 水溶性天然高分子 | 第14页 |
1.3.3 人工合成水溶性高分子 | 第14-17页 |
1.4 问题的提出 | 第17页 |
1.5 本文主要研究内容 | 第17-18页 |
第2章 降失水剂的合成与表征 | 第18-33页 |
2.1 抗高温降失水剂分子设计 | 第18-20页 |
2.1.1 分子主链设计 | 第18页 |
2.1.2 官能团设计 | 第18-19页 |
2.1.3 单体优选 | 第19页 |
2.1.4 可行性分析 | 第19-20页 |
2.2 降失水剂的合成 | 第20-21页 |
2.2.1 实验仪器及药品 | 第20-21页 |
2.3 实验方法 | 第21-22页 |
2.3.1 合成方法 | 第21页 |
2.3.2 样品转化率测定方法 | 第21-22页 |
2.3.3 水泥浆性能测试方法 | 第22页 |
2.4 单体配比对聚合物性能的影响研究 | 第22-24页 |
2.4.1 单体配比设计 | 第22-23页 |
2.4.2 单体配比优化 | 第23-24页 |
2.5 反应条件对聚合物性能影响的研究 | 第24-30页 |
2.5.1 引发剂加量对聚合物性能影响 | 第24-26页 |
2.5.2 反应温度对聚合物性能的影响 | 第26-27页 |
2.5.3 pH值对失水量的影响 | 第27-28页 |
2.5.4 单体浓度对失水量的影响 | 第28页 |
2.5.5 反应时间对失水量影响 | 第28-29页 |
2.5.6 降失水剂合成可重现性 | 第29-30页 |
2.6 降失水剂的结构表征 | 第30-32页 |
2.6.1 红外光谱表征 | 第30页 |
2.6.2 核磁共振氢谱分析 | 第30-31页 |
2.6.3 热重曲线分析 | 第31-32页 |
2.7 本章小结 | 第32-33页 |
第3章 降失水剂FR的性能评价 | 第33-48页 |
3.1 FR对水泥浆性能的影响 | 第33-39页 |
3.1.1 FR失水量的影响 | 第33-34页 |
3.1.2 FR对流变性的影响 | 第34-36页 |
3.1.3 FR对水泥浆稳定性的影响 | 第36-37页 |
3.1.4 FR对稠化时间的影响 | 第37-39页 |
3.1.5 FR对水泥石强度的影响 | 第39页 |
3.2 FR水泥浆耐温性研究 | 第39-40页 |
3.3 FR水泥浆耐盐性研究 | 第40-41页 |
3.4 降失水剂的应用性能评价 | 第41-47页 |
3.4.1 FR在不同品牌水泥中的应用性研究 | 第41-43页 |
3.4.2 FR与不同缓凝剂适用性研究 | 第43-45页 |
3.4.3 FR在不同密度水泥浆体系中应用性能研究 | 第45-47页 |
3.5 本章小结 | 第47-48页 |
第4章 高温降失水剂的作用机理研究 | 第48-56页 |
4.1 试验方法 | 第48-49页 |
4.1.1 分子量对失水量影响评价方法 | 第48-49页 |
4.1.2 分子形态对失水量影响评价方法 | 第49页 |
4.1.3 FR在水泥中分子形态观察方法 | 第49页 |
4.1.4 吸附量研究方法 | 第49页 |
4.2 粘弹性吸附层理论研究 | 第49-52页 |
4.2.1 分子量与失水量的关系研究 | 第49-50页 |
4.2.2 分子形态与失水量的关系研究 | 第50-51页 |
4.2.3 FR水泥体系电镜分析 | 第51-52页 |
4.3 FR在水泥中吸附量研究 | 第52-55页 |
4.3.1 重铬酸钾氧化分析 | 第53-54页 |
4.3.2 低场核磁分析 | 第54-55页 |
4.4 FR耐温性能的研究 | 第55页 |
4.6 本章小结 | 第55-56页 |
第5章 结论与建议 | 第56-57页 |
5.1 结论 | 第56页 |
5.2 建议 | 第56-57页 |
致谢 | 第57-58页 |
参考文献 | 第58-62页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及学术成果 | 第62页 |