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MPEG-AA-UDA三元共聚羧酸减水剂的研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-9页
第1章 绪论第9-19页
   ·聚羧酸系高性能减水剂概述第9-16页
     ·聚羧酸系高性能减水剂的概念第9页
     ·聚羧酸系高性能减水剂的分类第9-12页
     ·聚羧酸系高性能减水剂的发展历程第12-14页
     ·聚羧酸高性能减水剂的研究现状第14-16页
   ·存在的问题第16-17页
   ·研究的目的及意义第17页
   ·研究的重点及创新点第17-19页
第2章 研究内容及方法第19-29页
   ·研究的主要内容第19页
   ·研究的技术路线第19-20页
   ·实验原料第20-22页
     ·合成减水剂原料第20页
     ·性能测试原料第20-22页
   ·实验装置及仪器第22-23页
     ·合成试验装置第22-23页
     ·试验仪器第23页
   ·性能试验及测试方法第23-29页
     ·酯化率的测定方法第24页
     ·官能团的测定方法第24-25页
     ·分子量的测定方法第25-26页
     ·Zeta电位的测定方法第26页
     ·水泥水化热的测定方法第26页
     ·水泥净浆流动度及凝结时间的测试方法第26-27页
     ·混凝土应用性能的测定方法第27-29页
第3章 酯化大单体的制备第29-41页
   ·酯化反应的原理及工艺第29-30页
     ·酯化反应原理第29页
     ·酯化反应工艺第29-30页
   ·单因素对酯化反应的影响第30-35页
     ·阻聚剂对酯化反应的影响第30-33页
     ·酸醇比对酯化反应的影响第33-34页
     ·酯化温度及时间对酯化反应的影响第34-35页
     ·带水剂对酯化反应的影响第35页
   ·酯化配比的确定第35-37页
   ·酯化产物的红外光谱分析第37-38页
   ·本章小结第38-41页
第4章 三元共聚羧酸减水剂的合成第41-51页
   ·聚合单体的选取第41页
   ·聚合反应的原理及工艺第41-43页
     ·聚合反应原理第41-42页
     ·聚合反应工艺第42-43页
   ·单因素对聚合反应的影响第43-47页
     ·不饱和二元酸对聚合反应的影响第43-45页
     ·SMAS对聚合反应的影响第45页
     ·引发剂对聚合反应的影响第45-47页
   ·聚合配比的确定第47-48页
   ·本章小结第48-51页
第5章 减水剂的分子结构表征及作用机理探讨第51-61页
   ·减水剂的分子结构表征第51-55页
     ·减水剂的红外光谱分析第51-52页
     ·减水剂的分子量及其分布第52-54页
     ·减水剂的理想分子结构第54-55页
   ·减水剂的作用机理探讨第55-59页
     ·Zeta电位的测定第55页
     ·水泥水化热的测定第55-57页
     ·三元共聚羧酸减水剂的作用机理第57-59页
   ·本章小结第59-61页
第6章 减水剂应用性能的研究第61-69页
   ·对水泥凝结时间的影响第61-62页
   ·饱和掺量对水泥净浆流动度的影响第62-63页
   ·砂浆减水率的测定第63页
   ·混凝土应用性能的研究第63-65页
     ·分散及分散保持性能第64页
     ·抗压强度第64-65页
   ·减水剂与水泥的适应性研究第65-66页
   ·减水剂的稳定性研究第66-67页
     ·酯化产物的稳定性研究第66-67页
     ·减水剂的稳定性研究第67页
   ·本章小结第67-69页
结论与展望第69-71页
参考文献第71-75页
攻读学位期间发表的学术论文第75-77页
致谢第77页

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