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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

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