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聚羧酸系减水剂对水泥分散性及水化过程的影响

中文摘要第1-12页
第一章 综述第12-44页
 1.1 前言第12页
 1.2 混凝土减水剂的定义和分类第12-14页
 1.3 高效减水剂的种类第14-20页
 1.4 聚羧酸系减水剂的合成方法第20-21页
 1.5 聚羧酸减水剂单体的选择第21-25页
  1.5.1 反应单体的选择第21-23页
  1.5.2 单体比例的影响第23-24页
  1.5.3 聚羧酸共聚物相对分子质量的影响第24-25页
  1.5.4 聚氧烷基链长的选择第25页
  1.5.5 聚合物添加量的影响第25页
 1.6 聚羧酸减水剂作用机理第25-29页
  1.6.1 DLVO理论第25-27页
  1.6.2 空间立体效应理论第27-29页
  1.6.3 浸润作用第29页
  1.6.4 Depletion理论第29页
 1.7 减水剂-水泥体系的水化过程及其机理研究进展第29-32页
  1.7.1 普通硅酸盐水泥的水化机理第29-30页
  1.7.2 水泥熟料矿物的水化反应第30页
  1.7.3 减水剂对水泥水化过程的影响第30-32页
 1.8 聚羧酸高效减水剂的研究现状与发展趋势第32-35页
  1.8.1 国内聚羧酸系高效减水剂的研究现状第32-34页
  1.8.2 国外聚羧酸减水剂的研究现状第34页
  1.8.3 发展趋势第34-35页
 1.9 本研究内容及创新之处第35-37页
  1.9.1 本研究内容第35-36页
  1.9.2 创新之处第36-37页
 参考文献第37-44页
第二章 试验材料与实验技术第44-53页
 2.1 试验材料与试验装置第44-45页
  2.1.1 合成原料第44-45页
   2.1.1.1 合成用化工原料及试剂来源第44页
   2.1.1.2 合成减水剂性能试验原材料第44-45页
  2.1.2 合成实验装置第45页
   2.1.2.1 制备大单体的反应装置第45页
   2.1.2.2 合成聚合物装置第45页
 2.2 实验技术第45-53页
  2.2.1 聚羧酸系高效减水剂的合成第45-47页
   2.2.1.1 聚羧酸系高性能减水剂的分子设计第46页
   2.2.1.2 合成原理第46页
   2.2.1.3 合成实验第46-47页
  2.2.2 合成减水剂的结构表征第47-48页
  2.2.3 合成减水剂的性能表征第48-52页
  参考文献第52-53页
第三章 聚羧酸共聚物的合成与性能研究第53-64页
 3.1 前言第53-54页
 3.2 结果与讨论第54-62页
  3.2.1 红外光谱分析第54页
  3.2.2 有关合成因素对减水剂性能的影响第54-62页
   3.2.2.1 不同分子量的聚乙二醇对减水剂的性能的影响第55-56页
   3.2.2.2 聚羧酸共聚物聚合正交实验结果与处理第56-62页
 3.3 结论第62-63页
 参考文献第63-64页
第四章 添加聚羧酸共聚物对水泥水化过程的影响第64-79页
 4.1 前言第64页
 4.2 结果与讨论第64-77页
  4.2.1 减水剂对水泥水化速率的影响第64-67页
  4.2.2 减水剂对水泥水化程度的影响第67页
  4.2.3 微观结构分析第67-72页
  4.2.4 XRD及EDS分析第72-77页
   4.2.4.1 XRD分析第73-75页
   4.2.4.2 EDS分析第75-77页
 4.3 结论第77-78页
 参考文献第78-79页
第五章 不同侧链聚羧酸共聚物对水泥分散性及其水化的影响第79-93页
 5.1 前言第79页
 5.2 结果与讨论第79-90页
  5.2.1 PEG侧链对水泥净浆流动度的影响第79-80页
  5.2.2 PEG侧链对水泥净浆流动度经时变化的影响第80-82页
  5.2.3 PEG侧链分子量对减水剂的分散性能的影响第82页
  5.2.4 聚羧酸共聚物对水泥颗粒表面乙电位的影响第82-83页
  5.2.5 含不同侧链聚羧酸共聚物对水泥颗粒分散性能的影响第83-85页
  5.2.6 含不同侧链的聚羧酸减水剂对水泥水化过程的影响第85-87页
   5.2.6.1 含不同侧链的聚羧酸减水剂对水泥水化速率的影响第85-86页
   5.2.6.2 含不同侧链的聚羧酸减水剂对水泥水化程度的影响第86-87页
  5.2.7 含不同侧链的聚羧酸减水剂对水泥水化硬体微观结构的影响第87-89页
  5.2.8 含不同侧链的聚羧酸高效减水剂的表面张力第89-90页
 5.3 结论第90-92页
 参考文献第92-93页
附:硕士期间已发表及撰写的文章第93-94页
致谢第94页

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