摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-12页 |
1 文献综述 | 第12-30页 |
·聚羧酸减水剂 | 第12-14页 |
·PC 分子结构 | 第14-17页 |
·PC 分子结构类型 | 第14-15页 |
·PC 分子结构对性能的影响 | 第15-16页 |
·锚固基团对减水剂性能的影响 | 第16-17页 |
·大单体种类对减水剂性能的影响 | 第17页 |
·PC 分散机理 | 第17-23页 |
·减水剂的吸附 | 第17-18页 |
·分子结构对吸附和流动度的影响 | 第18-19页 |
·浆体溶液中离子对减水剂吸附的影响 | 第19页 |
·吸附层厚度 | 第19-20页 |
·吸附形态 | 第20页 |
·减水剂分散机理模型 | 第20-23页 |
·水泥基凝胶的流动特点 | 第23-26页 |
·水泥浆体流变性的测定 | 第25页 |
·水泥浆体流动性的影响因素 | 第25-26页 |
·复鞣剂 | 第26-28页 |
·复鞣 | 第26页 |
·丙烯酸树脂复鞣剂 | 第26-27页 |
·丙烯酸树脂复鞣剂的性能 | 第27页 |
·水溶液型丙烯酸树脂复鞣剂 | 第27-28页 |
·存在的问题 | 第28页 |
·本课题的提出 | 第28-30页 |
·研究的目的及意义 | 第29页 |
·研究内容 | 第29-30页 |
2 加料方法对聚羧酸分散剂性能的影响 | 第30-36页 |
·主要仪器和原料 | 第30页 |
·减水剂的合成 | 第30页 |
·净浆流动度测试 | 第30-31页 |
·结果与讨论 | 第31-34页 |
·加料方式 1 | 第31页 |
·加料方式 2 | 第31-32页 |
·加料方式 3 | 第32页 |
·加料方式 4 | 第32-34页 |
·合成方法分析 | 第34-35页 |
·单体配比对减水剂性能影响 | 第35页 |
·小结 | 第35-36页 |
3 羧基和磺酸基吸附差异性讨论 | 第36-44页 |
·实验原料与仪器 | 第36页 |
·实验方法与步骤 | 第36-37页 |
·溶液环境对羧基和磺酸基吸附曲线的影响 | 第36页 |
·工作曲线的绘制 | 第36页 |
·羧基和磺酸基吸附研究 | 第36-37页 |
·结果与讨论 | 第37-43页 |
·MA 和 MASA 工作曲线 | 第37页 |
·MA 与 MASA 的的标准工作曲线 | 第37-38页 |
·MA 与 MASA 在 CaCO3表面的吸附特点 | 第38-39页 |
·硫酸根对 MA 和 MASA 吸附的影响 | 第39-40页 |
·钙离子对 MA 和 MASA 吸附的影响 | 第40-41页 |
·pH 对 MA 和 MASA 吸附的影响 | 第41-43页 |
·小结 | 第43-44页 |
4 支链链接方式对 PC 性能的影响 | 第44-57页 |
·材料与方法 | 第44-45页 |
·PC 的制备 | 第44-45页 |
·测定方法 | 第45-46页 |
·水泥净浆流动度测定 | 第45页 |
·塌落度测定 | 第45页 |
·PC 的吸附测定 | 第45-46页 |
·凝结时间测定 | 第46页 |
·水化产物的测定 | 第46页 |
·结果与讨论 | 第46-56页 |
·减水剂结构 | 第46-47页 |
·PC 用量对水泥净浆流动度的影响 | 第47-48页 |
·PC 对混凝土塌落扩展度的影响 | 第48-49页 |
·PC 在水泥颗粒表面的吸附 | 第49-53页 |
·PC 对水泥凝固时间的影响 | 第53-54页 |
·PC 对水化产物的影响 | 第54-56页 |
·小结 | 第56-57页 |
5 乙烯基醚型丙烯酸复鞣剂的应用性能研究 | 第57-63页 |
·原料和试剂 | 第57页 |
·应用实验 | 第57-58页 |
·分析检测 | 第58页 |
·皮革厚度的测定 | 第58页 |
·皮革力学性能的测试 | 第58页 |
·结果和讨论 | 第58-61页 |
·RA-X 和 RA-Y 相对分子质量 | 第58-59页 |
·复鞣剂种类对复鞣性能的影响 | 第59-61页 |
·小结 | 第61-63页 |
6 结论 | 第63-64页 |
7 本论文创新之处 | 第64-65页 |
致谢 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-71页 |
攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第71页 |
攻读学位期间申请的专利 | 第71-72页 |
参加的科研项目 | 第72-73页 |