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新型聚羧酸系减水剂的合成及其性能研究

摘 要第4-5页
ABSTRACT(英文摘要)第5页
第一章 绪论第11-30页
    1.1 选题背景第11-14页
        1.1.1 高性能减水剂是高性能混凝土的一种关键材料第11页
        1.1.2 新一代混凝土外加剂聚羧酸系减水剂第11-12页
        1.1.3 研究聚羧酸系减水剂代表了化学外加剂研究的主导方向第12-13页
        1.1.4 我国混凝土外加剂的发展机遇第13-14页
        1.1.5 国内迫切需要非萘系的新型聚羧酸系减水剂产品第14页
    1.2 聚羧酸系减水剂的国内外研究与应用现状第14-25页
        1.2.1 国内聚羧酸系减水剂的研究与应用现状第14-17页
        1.2.2 国外聚羧酸系减水剂的研究与应用现状第17-25页
    1.3 本课题的研究技术路线、有关难点及解决措施第25-27页
        1.3.1 研究技术路线第25页
        1.3.2 主要技术难点第25-26页
        1.3.3 有关问题的解决措施第26-27页
    1.4 课题研究内容、目的和意义第27-29页
        1.4.1 研究内容第27-28页
        1.4.2 研究目的和意义第28-29页
    1.5 本课题的创新点第29-30页
第二章 聚羧酸系减水剂的合成工艺研究第30-98页
    2.1 概 述第30-38页
        2.1.1 聚羧酸系减水剂的合成方法与分类第30-35页
        2.1.2 国内外聚羧酸系减水剂合成与应用存在的问题第35-37页
        2.1.3 本课题技术路线及研究解决的问题第37-38页
    2.2 大单体制备与减水剂合成的化学机理第38-45页
        2.2.1 聚乙二醇不饱和羧酸酯化大单体的制备机理第38-42页
        2.2.2 聚羧酸系减水剂的聚合反应机理第42-45页
    2.3 原材料与检测方法第45-52页
        2.3.1 主要原材料第45-48页
        2.3.2 试验方法第48-52页
    2.4 聚乙二醇不饱和羧酸酯大单体的研制第52-66页
        2.4.1 大单体制备的有关问题第52-53页
        2.4.2 有溶剂与无溶剂酯化前提条件的试验分析第53-58页
        2.4.3 不同分子量聚乙二醇和丙烯酸的酯化进程分析第58-61页
        2.4.4 聚乙二醇单甲基丙烯酸酯类大单体的酯化试验第61-64页
        2.4.5 其它大单体的酯化试验第64-65页
        2.4.6 大单体酯化物储存条件的试验分析第65-66页
        2.4.7 研究试验小结第66页
    2.5 聚羧酸系减水剂的合成工艺研究第66-84页
        2.5.1 聚羧酸减水剂的合成装置与工艺流程第66-68页
        2.5.2 聚羧酸系减水剂合成工艺参数的确定第68-73页
        2.5.3 阴离子基对减水剂性能的影响第73-77页
        2.5.4 聚氧化乙烯基PEO对聚羧酸系减水剂性能的影响第77-82页
        2.5.5 试验小结第82-84页
    2.6 不同性能聚羧酸系减水剂的设计与合成第84-90页
        2.6.1 减水剂的原材料与分子结构式第84页
        2.6.2 标准型聚羧酸系减水剂的合成与性能第84-85页
        2.6.3 缓凝型聚羧酸系减水剂的合成与性能第85-86页
        2.6.4 促凝型聚羧酸系减水剂的合成与性能第86-88页
        2.6.5 掺不同性能MPC减水剂的混凝土对比试验第88-90页
    2.7 标准型聚羧酸系减水剂的工业放大试验第90-96页
        2.7.1 试验方案确定第90-91页
        2.7.2 工业品原材料的准备第91页
        2.7.3 工业放大试验第91-95页
        2.7.4 试验小结第95-96页
    2.8 本章小结第96-98页
第三章 聚羧酸系减水剂的结构与性能表征第98-121页
    3.1 聚羧酸系减水剂的化学分子结构及结构模型第98-101页
        3.1.1 聚羧酸系减水剂的化学分子结构第98-99页
        3.1.2 聚羧酸系减水剂的分子结构模型第99-101页
    3.2 聚羧酸系减水剂的化学分子结构表征方法简述第101-104页
        3.2.1 紫外-可见吸收光谱第101-102页
        3.2.2 红外吸收光谱第102页
        3.2.3 凝胶色谱方法第102-104页
    3.3 大单体和减水剂的光谱鉴定分析第104-113页
        3.3.1 紫外光谱方法第104-107页
        3.3.2 红外光谱分析第107-113页
    3.4 新型聚羧酸系减水剂MPC的分子量与分子量分布第113-116页
        3.4.1 样品制备与GPC仪器设备第113页
        3.4.2 检测结果与分析第113-114页
        3.4.3 GPC检测结果讨论第114-116页
    3.5 新型聚羧酸系减水剂MPC的性能检测第116-120页
        3.5.1 国内外减水剂性能的有关标准第116-118页
        3.5.2 MPC减水剂的性能检测结果第118-120页
    3.6 本章小结第120-121页
第四章 聚羧酸系减水剂MPC的作用机理分析第121-134页
    4.1 混凝土减水剂作用机理的内涵第121-122页
    4.2 高性能减水剂的作用机理第122-125页
        4.2.1 减水剂的吸附形态与分散机理第122-123页
        4.2.2 位能理论第123-125页
        4.2.3 活性高分子的化学反应第125页
    4.3 MPC减水剂作用机理的试验探讨第125-131页
        4.3.1 试验方法第125-126页
        4.3.2 试验结果与讨论第126-131页
        4.3.3 试验结论第131页
    4.4 新型聚羧酸系减水剂MPC的“吸附-分散”模型第131-132页
    4.5 本章小结第132-134页
第五章 聚羧酸系减水剂MPC在混凝土中的应用第134-144页
    5.1 前言第134页
    5.2 大掺量粉煤灰流动性混凝土的配制第134-137页
        5.2.1 大掺量粉煤灰混凝土试验第135页
        5.2.2 结果与讨论第135-136页
        5.2.3 试验结论第136-137页
    5.3 高性能混凝土的配制第137-140页
        5.3.1 混凝土试验原材料第137页
        5.3.2 C40~50强度等级的高性能混凝土试验第137-139页
        5.3.3 用于高强高性能混凝土的试验第139-140页
        5.3.4 试验结论第140页
    5.4 应用新型聚羧酸系减水剂MPC-2配制耐久混凝土第140-142页
        5.4.1 耐久混凝土的设计第140-141页
        5.4.2 掺MPC-2的耐久混凝土试验第141-142页
    5.5 本章小结第142-144页
第六章 聚羧酸系减水剂高性能化方法的探讨第144-167页
    6.1 聚羧酸系减水剂MPC存在的问题第144页
    6.2 减水剂分子高性能化改性设计的理论与措施第144-147页
        6.2.1 减水剂分子结构改性的理论依据第144-146页
        6.2.2 高性能化分子设计的措施第146-147页
    6.3 梳形聚羧酸系减水剂与水泥的相容性研究第147-160页
        6.3.1 试验部分第148-151页
        6.3.2 结果和讨论第151-159页
        6.3.3 试验结论第159-160页
    6.4 聚羧酸系减水剂MPC-1的改性试验研究第160-165页
        6.4.1 分子设计改性第160-162页
        6.4.2 合成工艺改进第162-163页
        6.4.3 改性后的试验结果第163-165页
    6.5 本章小结第165-167页
第七章 结 论第167-170页
参考文献第170-179页
致谢及声明第179-180页
个人简历、在学期间发表的学术论文及科研成果第180-181页

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