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聚羧酸系高效减水剂的合成及性能研究

第一章 文献综述第1-27页
 §1-1 引言第12页
 §1-2 减水剂的分类第12-13页
 §1-3 高效减水剂的研究进展第13-20页
  1-3-1 高效减水剂的分类及特征第13-16页
  1-3-2 高效减水剂的国外进展第16-17页
  1-3-3 高效减水剂的国内进展第17-18页
  1-3-4 高效减水剂的减水机理第18-20页
 §1-4 聚羧酸系高效减水剂的研究进展第20-25页
  1-4-1 聚羧酸系高效减水剂的分子设计第20页
  1-4-2 聚羧酸系高效减水剂合成方法第20-22页
  1-4-3 聚羧酸系高效减水剂的优点第22页
  1-4-4 国内外进展第22-23页
  1-4-5 聚羧酸系高效减水剂的研究难点第23页
  1-4-6 聚羧酸系高效减水剂的主要研究方向第23-24页
  1-4-7 聚羧酸系高效减水剂的作用机理第24-25页
 §1-5 本课题的主要研究内容第25-27页
第二章 聚乙二醇单甲醚甲基丙烯酸酯的合成第27-37页
 §2-1 引言第27页
 §2-2 实验部分第27-29页
  2-2-1 主要试剂第27-28页
  2-2-2 反应原理第28页
  2-2-3 合成方法第28-29页
  2-2-4 测试方法第29页
   2-2-4-1 MPEG转化率的测定第29页
   2-2-4-2 红外光谱分析第29页
 §2-3 结果与讨论第29-36页
  2-3-1 结构表征第29-30页
  2-3-2 酯化反应的影响因素第30-34页
   2-3-2-1 催化剂种类的影响第30页
   2-3-2-2 反应温度对酯交换率的影响第30-31页
   2-3-2-3 阻聚剂对催化酯交换反应的影响第31-32页
   2-3-2-4 反应时间对酯交换率的影响第32页
   2-3-2-5 催化剂用量对酯交换转化率的影响第32-33页
   2-3-2-6 溶剂对酯交换反应的影响第33-34页
  2-3-3 MPEGMA的反应稳定性第34页
  2-3-4 聚乙二醇单甲醚马来酸单酯的合成第34-36页
   2-3-4-1 结构表征第34-35页
   2-3-4-2 反应时间与转化率的关系第35-36页
 §2-4 本章小结第36-37页
第三章 聚羧酸系高效减水剂的合成与性能(Ⅰ)第37-51页
 §3-1 引言第37页
 §3-2 低分子量聚丙烯酸钠的合成第37-40页
  3-2-1 引言第37-38页
  3-2-2 实验部分第38页
   3-2-2-1 主要试剂第38页
   3-2-2-2 合成方法第38页
   3-2-2-3 分子量测定第38页
  3-2-3 结果与讨论第38-40页
   3-2-3-1 PAANa的合成第38-39页
   3-2-3-2 引发剂用量对分子量的影响第39页
   3-2-3-3 丙烯酸预中和度对分子量的影响第39-40页
 §3-3 AA-MAA-MPEGMA-SAS的多元共聚及其性能第40-47页
  3-3-1 引言第40页
  3-3-2 实验部分第40-42页
   3-3-2-1 试剂与试验原料第40-41页
   3-3-2-2 反应原理第41-42页
   3-3-2-3 合成方法第42页
   3-3-2-4 测试表征第42页
  3-3-3 结果与讨论第42-47页
   3-2-3-1 链转移剂的选择第42-43页
   3-2-3-2 特性粘度与流动度关系第43页
   3-2-3-3 引发剂用量对分子量的影响第43-44页
   3-2-3-4 滴加时间对流动度的影响第44-45页
   3-2-3-5 磺酸盐用量对流动度的影响第45-46页
   3-2-3-6 减水剂红外光谱第46-47页
 §3-4 苯乙烯-马来酸酐体系减水剂的合成第47-50页
  3-4-1 引言第47页
  3-4-2 实验部分第47-49页
   3-4-2-1 实验原料第47-48页
   3-4-2-2 合成原理第48页
   3-4-2-3 合成方法第48-49页
   3-4-2-4 测试与表征第49页
  3-4-3 结果与讨论第49-50页
   3-4-3-1 红外分析第49页
   3-4-3-2 性能测试第49-50页
 §3-5 本章小结第50-51页
第四章 聚羧酸系高效减水剂的合成与性能(Ⅱ)第51-62页
 §4-1 引言第51页
 §4-2 AA-MAA-MPEGMA-AMPS的多元共聚物及其性能第51-61页
  4-2-1 引言第51页
  4-2-2 实验部分第51-53页
   4-2-2-1 试剂与实验原料第51页
   4-2-2-2 反应原理第51-52页
   4-2-2-3 合成方法第52页
   4-2-2-4 水泥净浆流动度的测试第52-53页
  4-2-3 结果与讨论第53-61页
   4-2-3-1 磺酸盐的结构对流动度的影响第53-54页
   4-2-3-2 羧酸与磺酸(盐)比例对流动度延时的影响第54-55页
   4-2-3-3 MPEGMA摩尔量对流动度的影响第55-56页
   4-2-3-4 巯基丙酸用量对流动度的影响第56-57页
   4-2-3-5 中和剂对流动度的影响第57页
   ·-3-6 SPC-3减水剂的流动度延时第57-58页
   4-2-3-7 减水剂掺量对净浆流动度延时性能的影响第58-59页
   4-2-3-8 水灰比对对流动度的影响第59页
   4-2-3-9 水泥适应性的影响第59-61页
 §4-3 本章小结第61-62页
第五章 聚羧酸系高效减水剂的性能与机理研究第62-68页
 §5-1 引言第62页
 §5-2 实验部分第62-64页
  5-2-1 实验原料第62-63页
  5-2-2 实验仪器第63页
  5-2.3 性能测试第63-64页
   5-2-3-1 净浆流动度测试第63页
   5-2-3-2 混凝土性能测试第63页
   5-2-3-3 ζ电位测试第63页
   5-2-3-4 表面张力第63-64页
 §5-3 结果与讨论第64-67页
  5-3-1 不同减水剂掺量对净浆流动度的影响第64页
  5-3-2 不同减水剂的减水效果第64-65页
  5-3-3 减水剂的ζ电位分析第65页
  5-3-4 减水剂的表面张力分析第65-67页
  5-3-5 空间位阻作用第67页
 §5-4 本章小结第67-68页
第六章 结论第68-69页
参考文献第69-74页
致谢第74-75页
发表论文第75页

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