聚羧酸系高效减水剂的合成优化试验研究
中文摘要 | 第1-4页 |
英文摘要 | 第4-9页 |
1 绪论 | 第9-21页 |
·概述 | 第9页 |
·国内外现状 | 第9-15页 |
·高性能混凝土减水剂的发展概述 | 第9-10页 |
·国外聚羧酸减水剂的研究现状 | 第10-13页 |
·国内聚羧酸减水剂的研究现状 | 第13-15页 |
·课题目的及意义 | 第15-16页 |
·研究目标、内容及技术路线 | 第16-17页 |
·研究目标 | 第16页 |
·研究内容 | 第16-17页 |
·技术路线 | 第17-18页 |
·拟解决的关键问题 | 第18页 |
·预期目标 | 第18页 |
·可行性论证 | 第18-21页 |
2 试验原料、装置与试验方法 | 第21-31页 |
·试验原料 | 第21-24页 |
·合成减水剂原料与装置 | 第21-22页 |
·性能测试用原料 | 第22-24页 |
·试验装置、仪器 | 第24-26页 |
·酯化反应装置 | 第24-25页 |
·共聚反应装置 | 第25页 |
·试验仪器 | 第25-26页 |
·试验方法 | 第26-31页 |
·体系酸值及酯化率的测试方法 | 第26页 |
·不饱和单体含量的测试方法 | 第26-27页 |
·水泥净浆流动度的测试方法 | 第27页 |
·混凝土的配合比及搅拌 | 第27页 |
·混凝土拌合物坍落度的测试方法 | 第27页 |
·混凝土拌合物减水率的测试方法 | 第27-28页 |
·混凝土拌合物凝结时间差的测试方法 | 第28页 |
·硬化混凝土抗压强度比的测试方法 | 第28页 |
·混凝土拌合物含气量的测试方法 | 第28页 |
·凝土拌合物泌水率比的测试方法 | 第28-29页 |
·表面张力的测定方法 | 第29页 |
·红外光谱的测定方法 | 第29页 |
·固体颗粒表面吸附量的测定方法 | 第29-31页 |
3 大单体的合成试验研究 | 第31-51页 |
·大单体酯化反应原理 | 第31-33页 |
·大单体合成试验结果与分析 | 第33-50页 |
·均匀设计法初探大单体合成配比 | 第33-36页 |
·回归正交试验设计对大单体配比的优化 | 第36-39页 |
·不同带水方式对大单体酯化率的影响 | 第39-42页 |
·阻聚剂对酯化率的影响 | 第42-47页 |
·催化剂对酯化反应的影响 | 第47-49页 |
·MPEG 分子量对酯化反应的影响 | 第49-50页 |
·本章小结 | 第50-51页 |
4 减水剂合成试验研究 | 第51-63页 |
·减水剂的合成机理 | 第51-52页 |
·减水剂的合成工艺流程 | 第52-53页 |
·减水剂合成工艺参数的确定 | 第53-62页 |
·减水剂的正交试验设计 | 第53-54页 |
·SMAS 掺量对减水剂性能的影响 | 第54-55页 |
·MAA 掺量对减水剂性能的影响 | 第55页 |
·引发剂掺量、浓度对减水剂性能的影响 | 第55-57页 |
·温度对减水剂性能的影响 | 第57页 |
·氧化还原引发体系对减水剂性能的影响 | 第57-61页 |
·MPEG 分子量对减水剂性能的影响 | 第61-62页 |
·本章小结 | 第62-63页 |
5 大单体及减水剂性能试验研究 | 第63-75页 |
·大单体红外光谱分析 | 第63-64页 |
·减水剂红外光谱分析 | 第64-66页 |
·PC1 溶液的表面张力 | 第66页 |
·PC1 在水泥颗粒表面吸附量的测定 | 第66-67页 |
·减水剂与水泥适应性研究 | 第67-68页 |
·减水剂匀质性检测指标 | 第68-69页 |
·减水剂对混凝土基本性能的影响 | 第69-73页 |
·减水剂对混凝土拌合物减水率及抗压强度的影响 | 第69-70页 |
·减水剂对混凝土拌合物坍落度的影响 | 第70-71页 |
·减水剂对混凝土拌合物凝结时间的影响 | 第71-72页 |
·减水剂对混凝土拌合物泌水率的影响 | 第72页 |
·减水剂对混凝土拌合物含气量的影响 | 第72-73页 |
·大单体储存稳定性研究 | 第73页 |
·本章小结 | 第73-75页 |
6 结论及建议 | 第75-77页 |
·结论 | 第75页 |
·后续研究 | 第75-76页 |
·创新之处 | 第76-77页 |
致谢 | 第77-79页 |
参考文献 | 第79-83页 |
附录 | 第83页 |
A. 作者在攻读硕士学位期间发表论文 | 第83页 |