1 绪论 | 第1-24页 |
·高效减水剂的分类及特征 | 第9-11页 |
·高效减水剂的分类 | 第9页 |
·高效减的水剂结构及性能特征 | 第9-11页 |
·高效减水剂的作用机理及合成方法 | 第11-15页 |
·高效减水剂的作用机理 | 第13-14页 |
·高效减水剂的合成方法 | 第14-15页 |
·国内外高效减水剂的研究应用现状 | 第15-18页 |
·国外高效减水剂的研究应用现状 | 第15-17页 |
·国内高效减水剂的研究应用现状 | 第17-18页 |
·密胺树脂高效减水剂合成工艺及研究应用现状 | 第18-22页 |
·密胺树脂高效减水剂的合成工艺 | 第18-21页 |
·尿素在合成过程中的反应及共缩聚 | 第21-22页 |
·密胺树脂高效减水剂的性能特点及研究应用现状 | 第22页 |
·本课题研究的目的、意义及主要内容 | 第22-24页 |
·本课题研究的目的、意义 | 第22-23页 |
·本课题研究的内容 | 第23-24页 |
2 密胺树脂高效减水剂基本合成工艺的优化研究 | 第24-38页 |
·传统密胺树脂高效减水剂的合成方法 | 第24-26页 |
·试验方案、设备及原材料 | 第26-27页 |
·试验方案 | 第26页 |
·试验设备 | 第26页 |
·试验所需原材料 | 第26-27页 |
·密胺树脂高效减水剂合成工艺的正交试验研究 | 第27-32页 |
·正交试验因素、水平及正交表的选择 | 第27-29页 |
·正交试验结果分析 | 第29-32页 |
·密胺树脂高效减水剂最佳合成工艺参数的确定 | 第32-36页 |
·羟甲基化时间的确定 | 第32-33页 |
·密胺树脂高效减水剂合成工艺最佳参数 | 第33-34页 |
·产物性能 | 第34-36页 |
·原因分析 | 第36-37页 |
·羟甲基化阶段 | 第36-37页 |
·磺化阶段 | 第37页 |
·低温缩合阶段 | 第37页 |
·高温缩合阶段 | 第37页 |
·本章小结 | 第37-38页 |
3 低成本高性能密胺树脂高效减水剂的合成工艺研究 | 第38-65页 |
·密胺树脂高效减水剂低成本化和高性能化方法 | 第38页 |
·试验方案、设备及原材料 | 第38-40页 |
·试验方案 | 第38-39页 |
·试验设备 | 第39-40页 |
·试验用原材料 | 第40页 |
·低成本改性密胺树脂高效减水剂合成工艺研究 | 第40-44页 |
·方案选择 | 第40-41页 |
·投料摩尔比(F/U)的研究 | 第41页 |
·三聚氰胺单体取代量的研究 | 第41-44页 |
·改性密胺树脂高效减水剂合成工艺半工业化试验研究 | 第44页 |
·尿素改性密胺树脂高效减水剂反应原理探讨 | 第44-45页 |
·低成本改性密胺树脂高效减水剂性能研究 | 第45-63页 |
·混凝土拌合物减水率测定 | 第45-46页 |
·硬化混凝土抗压强度比测定 | 第46-50页 |
·混凝土拌合物凝结时间差的测定 | 第50-51页 |
·混凝土拌合物泌水率比的测定 | 第51-53页 |
·硬化混凝土收缩率比的测定 | 第53-55页 |
·硬化混凝土抗冻性能试验 | 第55-57页 |
·硬化混凝土抗渗性能试验 | 第57页 |
·混凝土拌合物含气量的测定 | 第57-58页 |
·混凝土拌合物坍落度经时性能测试 | 第58-59页 |
·减水剂与水泥适应性研究 | 第59-62页 |
·中试产品性能 | 第62-63页 |
·本章小结 | 第63-65页 |
4 改性密胺树脂高效减水剂与氨基磺酸盐高效减水剂的复合性能研究 | 第65-84页 |
·外加剂复合使用的目的及意义 | 第65页 |
·复合高效减水剂与水泥适应性的研究 | 第65-69页 |
·复合高效减水剂综合技术性能研究 | 第69-80页 |
·混凝土拌合物减水率测定 | 第70-71页 |
·硬化混凝土抗压强度比测定 | 第71-75页 |
·混凝土拌合物凝结时间差的测定 | 第75页 |
·混凝土拌合物泌水率比的测定 | 第75-76页 |
·硬化混凝土收缩率比的测定 | 第76-77页 |
·硬化混凝土抗冻性能试验 | 第77-78页 |
·硬化混凝土抗渗性能试验 | 第78-79页 |
·混凝土拌合物含气量的测定 | 第79页 |
·混凝土拌合物坍落度经时性测试 | 第79-80页 |
·复合效应机理探讨 | 第80-82页 |
·复合高效减水剂的经济效益 | 第82页 |
·本章小结 | 第82-84页 |
5 结论及尚需深入开展的工作 | 第84-86页 |
·结论 | 第84-85页 |
·尚需继续深入开展的工作 | 第85-86页 |
6 参考文献 | 第86-89页 |
7 致谢 | 第89页 |