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一种四臂聚羧酸高效减水剂的制备与性能研究

摘要第8-9页
abstract第9-10页
第一章 绪论第11-21页
    1.1 引言第11页
    1.2 混凝土减水剂的概述第11-14页
        1.2.1 普通减水剂第11-12页
        1.2.2 高效减水剂第12-14页
    1.3 聚羧酸系减水剂第14-17页
        1.3.1 聚羧酸系减水剂的种类第14-15页
        1.3.2 聚羧酸系减水剂的分子结构第15页
        1.3.3 聚羧酸系减水剂的作用机理第15-16页
        1.3.4 聚羧酸系减水剂的发展现状及研究方向第16-17页
    1.4 原子转移自由基聚合(ATRP)第17-20页
        1.4.1 原子转移自由基聚合的特点第17-18页
        1.4.2 原子转移自由基聚合的基本原理第18-19页
        1.4.3 原子转移自由基聚合的研究进展第19-20页
    1.5 论文选题的意义和研究内容第20-21页
        1.5.1 选题的意义第20页
        1.5.2 主要研究内容第20-21页
第二章 实验方案设计与研究方法第21-33页
    2.1 引言第21-22页
    2.2 实验试剂与仪器第22-23页
        2.2.1 实验试剂第22-23页
        2.2.2 实验仪器第23页
    2.3 实验过程第23-27页
        2.3.1 原料预处理第23页
        2.3.2 小分子引发剂的合成第23-24页
        2.3.3 PtBA的合成第24-25页
        2.3.4 P(tBA-TPEG)的合成第25-26页
        2.3.5 FAPC的合成第26-27页
    2.4 结构表征及性能测试第27-33页
        2.4.1 核磁共振氢谱第27页
        2.4.2 傅里叶变换红外光谱第27页
        2.4.3 表面张力测试第27-28页
        2.4.4 Zeta电位测试第28页
        2.4.5 表观吸附量的测试第28-29页
        2.4.6 水泥净浆流动性及流动保持性测试第29页
        2.4.7 水泥砂浆流动性及流动保持性测试第29-30页
        2.4.8 砂浆减水率测试第30页
        2.4.9 减水剂对粘土抑制性测试第30-31页
        2.4.10 水泥砂浆力学性能测试第31-33页
第三章 四臂聚羧酸减水剂的合成研究第33-39页
    3.1 BIBB用量对FAPC分散性及分散保持性的影响第33-34页
    3.2 tBA用量对FAPC分散性及分散保持性的影响第34-35页
    3.3 TPEG含量对FAPC性能的影响第35-37页
        3.3.1 TPEG用量对FAPC分散性及分散保持性的影响第35-36页
        3.3.2 TPEG分子量对FAPC分散性及分散保持性的影响第36-37页
    3.4 大单体种类对FAPC分散性及分散保持性的影响第37页
    3.5 本章小结第37-39页
第四章 四臂聚羧酸减水剂的结构表征与性能研究第39-51页
    4.1 小分子引发剂的表征第39-40页
    4.2 P(tBA-TPEG)的表征第40-42页
    4.3 FAPC表面张力测试第42-43页
    4.4 FAPC对水泥吸附量测试第43页
    4.5 Zeta电位测试第43-44页
    4.6 FAPC对水泥适用性测试第44-45页
    4.7 FAPC与ZD的性能比较第45-49页
        4.7.1 FAPC与ZD净浆分散性及分散保持性测试第45-46页
        4.7.2 FAPC与ZD砂浆分散性及分散保持性测试第46-47页
        4.7.3 FAPC与ZD抗泥性测试第47-48页
        4.7.4 FAPC与ZD砂浆减水率与力学性能测试第48-49页
    4.8 本章小结第49-51页
第五章 结论第51-53页
参考文献第53-59页
致谢第59-61页
附录第61页

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