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聚羧酸系混凝土减水剂构性及应用技术研究

摘要第1-5页
Abstract第5-10页
第1章 绪论第10-27页
   ·混凝土减水剂研究背景概述第10-17页
     ·减水剂在混凝土中的应用第10-11页
     ·减水剂的涵义及分类第11-14页
     ·减水剂的研究进展第14-16页
     ·减水剂的发展方向第16-17页
   ·聚羧酸减水剂研究进展第17-22页
     ·聚羧酸减水剂作用机理第17-19页
     ·聚羧酸减水剂合成方法第19-20页
     ·聚羧酸减水剂应用第20-22页
   ·聚羧酸减水剂存在问题第22页
   ·聚羧酸减水剂发展方向第22-24页
   ·研究内容、目的及意义第24-26页
     ·研究内容第24页
     ·研究目的及意义第24-26页
   ·研究技术路线第26-27页
第2章 试验原材料及试验方法第27-32页
   ·试验原料第27页
   ·试验方法第27-32页
     ·ζ-电位的测定第27-28页
     ·凝结时间的测定第28页
     ·水泥净浆流动度的试验第28页
     ·减水率测定第28页
     ·水泥水化热性能测定第28-29页
     ·水泥水化初始结构电性能的测定第29-30页
     ·水泥水化体积变化性能的测定第30页
     ·力学性能的测定第30页
     ·微观测试第30-32页
第3章 侧链结构对聚羧酸减水剂性能影响第32-46页
   ·前言第32-34页
     ·官能团理论第32-33页
     ·聚羧酸分子结构特性第33-34页
   ·侧链密度对聚羧酸减水剂性能影响第34-39页
     ·水泥净浆流动度第34-35页
     ·水泥净浆凝结时间第35-36页
     ·水泥净浆化学收缩值第36页
     ·侧链对Ca~(2+)浓度的影响第36-37页
     ·侧链对水泥水化产物的影响第37-38页
     ·结论第38-39页
   ·侧链长度对聚羧酸减水剂性能影响第39-46页
     ·水泥净浆流动度第39-40页
     ·水泥净浆凝结时间第40页
     ·水泥净浆电阻率第40-41页
     ·水泥净浆化学收缩值第41-42页
     ·砂浆抗压强度第42-43页
     ·侧链对水泥水化产物的影响第43-44页
     ·结论第44-46页
第4章 聚羧酸减水剂性能及应用技术研究第46-57页
   ·分子优化设计第46页
   ·实验结果及讨论第46-52页
     ·减水剂的匀质性实验第46-47页
     ·减水剂水泥胶体体系动电性质第47-48页
     ·化学收缩第48页
     ·水泥水化热-电性能分析第48-50页
     ·减水率实验第50页
     ·净浆流动度实验第50-52页
     ·砂浆实验第52页
   ·混凝土试验第52-55页
     ·KH减水剂在C20~C35混凝土中的应用第52-53页
     ·KH减水剂在C40混凝土中的应用第53-54页
     ·KH减水剂在C55混凝土中的应用第54页
     ·KH减水剂在高强混凝土中的应用第54-55页
   ·本章小结第55-57页
第5章 机理分析第57-64页
   ·不同减水剂对水泥初始水化热—电性能的影响第57-59页
   ·减水剂对水泥浆体化学收缩的影响第59-60页
   ·XRD分析第60-61页
   ·TG-DSC分析第61-62页
   ·机理分析第62-63页
   ·小结第63-64页
第6章 结论与创新点第64-68页
   ·结论第64-66页
     ·聚羧酸减水剂分子结构与性能的关系第64-65页
     ·应用技术第65-66页
   ·创新点第66-67页
   ·展望第67-68页
参考文献第68-73页
附录一:攻读硕士期间发表论文和申请专利第73-74页
附录二:攻读硕士期间参与科研项目第74-75页
致谢第75页

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