摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-13页 |
第一章 绪论 | 第13-23页 |
·研究背景 | 第13-14页 |
·水泥混凝土技术的发展 | 第13页 |
·混凝土减水剂的发展 | 第13-14页 |
·聚羧酸系减水剂的研究现状 | 第14-19页 |
·种类和分子结构的发展 | 第15-16页 |
·合成工艺的发展 | 第16-17页 |
·聚羧酸减水剂的作用机理 | 第17-19页 |
·聚羧酸减水剂和胶凝材料相互作用研究现状 | 第19-21页 |
·聚羧酸减水剂研究中存在的问题 | 第21-22页 |
·主要研究内容 | 第22-23页 |
第二章 原材料表征与试验方法 | 第23-37页 |
·原材料 | 第23-25页 |
·水泥 | 第23-24页 |
·矿渣 | 第24页 |
·粉煤灰 | 第24页 |
·聚羧酸减水剂(PC) | 第24-25页 |
·试验方法与主要试验设备 | 第25-28页 |
·原材料的处理及分级 | 第25-26页 |
·颗粒分布测定 | 第26页 |
·颗粒表面形貌观察 | 第26页 |
·化学组成测定 | 第26页 |
·矿物组成测定 | 第26-27页 |
·减水剂在胶凝颗粒表面的吸附量测试(TOC 试验) | 第27-28页 |
·胶凝浆体的流变性能测试 | 第28页 |
·红外光谱(IR)测试 | 第28页 |
·凝胶渗透色谱(GPC)测试 | 第28页 |
·胶凝材料粒度区间与组成的关系 | 第28-34页 |
·硅酸盐水泥粒度区间与组成的关系 | 第28-30页 |
·矿渣粒度区间与组成的关系 | 第30-32页 |
·粉煤灰粒度区间与组成的关系 | 第32-34页 |
·复合水泥 | 第34页 |
·小结 | 第34页 |
·聚羧酸减水剂的测试与表征 | 第34-37页 |
·红外光谱(IR)分析 | 第34-35页 |
·凝胶渗透色谱(GPC)分析 | 第35-36页 |
·分析 | 第36-37页 |
第三章 聚羧酸减水剂在各胶凝材料颗粒表面的吸附行为 | 第37-59页 |
·聚羧酸减水剂在胶凝材料颗粒表面的吸附行为 | 第37-52页 |
·减水剂分子结构对吸附行为的影响 | 第38-40页 |
·胶凝材料种类对吸附行为的影响 | 第40-42页 |
·胶凝材料粒度对吸附行为的影响 | 第42-43页 |
·聚羧酸减水剂在胶凝颗粒表面的等温吸附参数 | 第43-45页 |
·分析与讨论 | 第45-52页 |
·聚羧酸减水剂在复合水泥表面的吸附行为特征 | 第52-55页 |
·减水剂分子结构对吸附行为的影响 | 第52-53页 |
·胶凝材料对吸附行为的影响 | 第53页 |
·聚羧酸减水剂在复合水泥表面的等温吸附参数和表面覆盖率Θc | 第53-54页 |
·分析与讨论 | 第54-55页 |
·聚羧酸减水剂与胶凝材料的吸附及分散作用机理 | 第55-57页 |
·本章小结 | 第57-59页 |
第四章 聚羧酸减水剂在各胶凝材料颗粒表面的吸附动力学研究 | 第59-72页 |
·聚羧酸减水剂在胶凝材料颗粒表面的吸附动力学特征 | 第59-67页 |
·减水剂分子结构对吸附动力学的影响 | 第60-62页 |
·胶凝材料种类及其粒度对吸附动力学的影响 | 第62-66页 |
·小结 | 第66-67页 |
·聚羧酸减水剂在复合水泥表面的吸附动力学特征 | 第67-69页 |
·减水剂分子结构对吸附动力学的影响 | 第67-68页 |
·胶凝材料对吸附动力学的影响 | 第68-69页 |
·小结 | 第69页 |
·聚羧酸减水剂在胶凝颗粒表面的吸附动力学参数 | 第69-71页 |
·本章小结 | 第71-72页 |
第五章 聚羧酸减水剂对不同胶凝体系流变性能的影响研究 | 第72-84页 |
·胶凝体系流动性测试方法的评价与优化 | 第72-73页 |
·“胶凝材料-聚羧酸减水剂”体系流变性能的研究 | 第73-82页 |
·胶凝浆体的流变学模拟方程及其流变参数 | 第75-78页 |
·减水剂分子结构对胶凝浆体流变性能的影响 | 第78-79页 |
·胶凝材料种类及其粒度对胶凝浆体流变性能的影响 | 第79-81页 |
·小结 | 第81-82页 |
·吸附量和流变参数之间的相关性分析 | 第82-83页 |
·本章小结 | 第83-84页 |
结论 | 第84-87页 |
1. 研究成果 | 第84-85页 |
2. 创新点 | 第85页 |
3. 展望 | 第85-87页 |
参考文献 | 第87-94页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第94-95页 |
致谢 | 第95-96页 |
附件 | 第96页 |