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简析木质素磺化丙酮甲醛缩聚物(SAF)合成与改性

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论文导读:8-293.2.2不同减水剂对混凝土性能的影响29-303.3SAF高效减水剂与其它减水剂的复配探讨30-333.3.1SAF高效减水剂与木质素磺酸钠减水剂的复配30-313.3.2SAF高效减水剂与聚羧酸系高效减水剂的复配31-323.3.3SAF高效减水剂与萘系高效减水剂的复配32-333.4本章小结33-34第四章木质素磺酸钠改性SAF(LSAF)及其性能探讨3
摘要:磺化丙酮甲醛缩聚物(SAF)是一种脂肪族磺酸盐高效减水剂。由于其原料易得,生产工艺简单,减水效果优良等特点,广泛运用于各种工程中。但在SAF的生产中,所用磺化剂的种类不一致,导致产品的减水分散效果相差较大。针对SAF生产中,所用磺化剂种类不一致的不足,本论文用亚硫酸钠和焦亚硫酸钠为磺化剂,通过转变磺化剂和丙酮的摩尔比,合成了SAF高效减水剂。通过对其进行水泥净浆流动度、砂浆减水率、混凝土减水率、坍落度和抗压强度测试,得出用焦亚硫酸钠做磺化剂合成的SAF高效减水剂比用亚硫酸钠做磺化剂合成的SAF高效减水剂的减水分散效果好;又因为焦亚硫酸钠的便宜,同时达到了节约生产成本的目的。为降低SAF的生产成本,用木质素磺酸钠(LG)对SAF进行改性(LSAF),对其分散性及分散保持性、混凝土减水率、坍落度和抗压强度等性能进行了测试,并与SAF进行比较得出,LSAF的各项性能均优于SAF。为优化SAF的合成条件,浅析了反应温度、反应时间和加料方式对SAF分散性及分散保持性的影响,测定不同掺量下的SAF对混凝土减水率、坍落度和抗压强度,并与萘系高效减水剂(FDN)进行了坍落度和抗压强度的比较,得出混凝土减水率、坍落度和抗压强度随SAF掺量的增加而增大;SAF与萘系和氨基高效减水剂(A)相比,坍落度和抗压强度相差不大,可以代替萘系和氨基高效减水剂利用。对SAF高效减水剂与木质素磺酸钠减水剂、萘系减水剂和聚羧酸系高效减水剂进行复配,解决了单独利用木质素磺酸钠减水剂时减水率不高的不足;单独利用聚羧酸系高效减水剂时产量过大容易泌水、对粘土沙子的适应性差和昂贵的不足;单独利用萘系高效减水剂时掺量大、减水率不高和保坍性不好的不足。关键词:SAF论文合成论文木质素磺酸钠论文LSAF论文
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ABSTRACT8-10
第一章 绪论10-16

1.1 引言10

1.2 混凝土减水剂10-11

1.3 高效减水剂11-13

1.3.1 高效减水剂的运用近况11

1.3.2 高效减水剂的探讨进展11-13

1.4 脂肪族磺酸盐高效减水剂13-15

1.4.1 脂肪族磺酸盐高效减水剂概述13-14

1.4.2 脂肪族磺酸盐高效减水剂的探讨进展14

1.4.3 脂肪族磺酸盐高效减水剂有着的不足14-15

1.6 课题探讨的目的及作用15

1.7 课题探讨的主要内容15-16

第二章 SAF 的合成及合成条件优化16-28

2.1 实验原料与仪器16-17

2.

1.1 主要试剂16

2.

1.2 实验仪器16-17

2.2 SAF 的合成17-18

2.3 SAF 合成条件优化18-25

2.3.1 磺化剂的种类对 SAF 分散性能的影响18-19

2.3.2 磺化剂的用量对 SAF 分散性能的影响19-21

2.3.3 反应温度对 SAF 分散性能的影响21-22

2.3.4 反应时间对 SAF 分散性能的影响22-24

2.3.5 甲醛加料方式对 SAF 分散性能的影响24-25

2.3.6 丙酮加料方式对 SAF 分散性能的影响25

2.4 SAF 反应机理探讨25-26

2.5 本章小结26-28

第三章 SAF 在水泥混凝土中的运用28-34

3.1 引言28

3.2 SAF 对水泥混凝土性能探讨28-30

3.

2.1 不同掺量的 SAF 对混凝土性能的影响28-29

3.

2.2 不同减水剂对混凝土性能的影响29-30

3.3 SAF 高效减水剂与其它减水剂的复配探讨30-33

3.1 SAF 高效减水剂与木质素磺酸钠减水剂的复配30-31

3.2 SAF 高效减水剂与聚羧酸系高效减水剂的复配31-32

3.3 SAF 高效减水剂与萘系高效减水剂的复配32-33

3.4 本章小结33-34

第四章 木质素磺酸钠改性 SAF(LSAF)及其性能探讨34-42

4.1 LSAF 的合成34-35

4.2 LSAF 的性能探讨35-40

4.3 本章小结40-42

第五章 专业实践认识42-44

5.1 实践单位介绍与实践内容42

5.2 实践中发现的不足42

5.3 专业实践中解决的不足42-43

5.4 实践中对高效减水剂的认识43-44

结论44-46
参考文献46-50
致谢50-52
附录52