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一种油气开采用新型耐温抗盐聚合物的设计、合成及溶液性质研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-7页
1 引言第7-14页
 1.1 油气开采用耐温抗盐聚合物的类型及研究现状第7-11页
  1.1.1 超高分子量HPAM第7页
  1.1.2 两性聚合物第7-8页
  1.1.3 耐温抗盐单体共聚物第8页
  1.1.4 疏水缔合聚合物第8-10页
  1.1.5 多元组合共聚物第10页
  1.1.6 聚合物凝胶第10-11页
  1.1.7 高分子表面活性剂第11页
 1.2 水溶性耐温抗盐聚合物的分子设计思路分析第11-12页
  1.2.1 耐温抗盐聚合物的分子设计思路第11-12页
  1.2.2 疏水缔合聚合物的分子设计第12页
 1.3 耐温抗盐聚合物单体设计思路分析第12-14页
  1.3.1 耐温抗盐单体的分类第12-13页
  1.3.2 疏水单体的设计思路第13-14页
2 新型耐温抗盐聚合物的课题提出及本文的研究内容第14-16页
3 新型耐温抗盐聚合物的分子设计和单体的制备第16-26页
 3.1 新型耐温抗盐的分子设计第16-19页
  3.1.1 新型耐温抗盐单体的设计:第17-19页
   3.1.1.1 新型耐温抗盐单体的设计思路第17-18页
   3.1.1.2 新型耐温抗盐单体的合成路线设计第18页
   3.1.1.3 新型耐温抗盐单体的合成方案设计第18-19页
 3.2 新型耐温抗盐单体的合成实验第19-26页
  3.2.1 仪器与试剂第19-20页
   3.2.1.1 主要仪器第19页
   3.2.1.2 主要试剂及来源第19-20页
  3.2.2 非离子单体APE的合成第20-22页
   3.2.2.1 原料性质:第20页
   3.2.2.2 操作步骤:第20-21页
   3.2.2.3 非离子单体APE的表征第21-22页
  3.2.3 非离子疏水单体ANPE的合成第22-26页
   3.2.3.1 原料性质:第22-23页
   3.2.3.2 操作步骤:第23页
   3.2.3.3 非离子疏水单体ANPE的表征第23-26页
4 新型耐温抗盐聚合物的合成与表征第26-38页
 4.1 新型耐温抗盐聚合物的合成方案设计第26页
 4.2 非离子疏水缔合聚合物的合成第26-27页
  4.2.1 实验仪器第26页
  4.2.2 实验药品第26页
  4.2.3 实验操作步骤第26-27页
  4.2.4 实验分析方法第27页
 4.3 聚合物合成引发体系的研究第27-31页
  4.3.1 引发体系自由基生成机理第27-28页
  4.3.2 复合引发体系第28-29页
  4.3.3 不同引发体系的比较和引发体系的选择第29-31页
   4.3.3.1 不同引发体系对聚合物分子量和稀溶液表观粘度的影响第29-30页
   4.3.3.2 不同引发体系对聚合物中非离子疏水基团含量的影响第30页
   4.3.3.3 不同引发体系对共聚物耐温抗盐性能的影响第30-31页
 4.4 胶束共聚反应条件研究第31-36页
  4.4.1 体系pH值对聚合反应的影响:第31页
  4.4.2 反应时间对聚合反应的影响:第31-32页
  4.4.3 反应温度对聚合反应的影响第32-33页
  4.4.4 引发剂用量对聚合反应的影响:第33页
  4.4.5 单体配比对聚合反应的影响:第33-35页
   4.4.5.1 聚合单体总浓度对聚合产物溶液粘度的关系第33-34页
   4.4.5.2 ANPE单体摩尔含量对聚合物溶液粘度的影响第34-35页
   4.4.5.3 丙烯酸摩尔含量对聚合物溶液粘度的影响第35页
  4.4.6 共聚反应的其它影响因素的研究第35-36页
   4.4.6.1 金属离子对聚合反应的影响第35-36页
   4.4.6.2 氧气(O_2)对聚合反应的影响第36页
   4.4.6.3 机械搅拌对聚合反应的影响第36页
 4.5 聚合物的表征第36-38页
  4.5.1 聚合物的红外谱图解析第36-37页
  4.5.2 聚合物的紫外谱图解析第37-38页
5 ANPE-HAWP溶液性质的研究第38-59页
 5.1 聚合物浓度对水溶液表观粘度的影响第38-44页
  5.1.1 评价实验第38-39页
  5.1.2 ANPE-HAWP的表观粘度—浓度关系第39-40页
  5.1.3 R_16DMAAC单体和ANPE单体对CAC的影响第40-42页
  5.1.4 ANPE单体投料量对表观粘度—浓度关系第42页
  5.1.5 不同耐温抗盐单体对表观粘度—浓度关系的影响第42-44页
 5.2 聚合物抗盐性能的研究第44-48页
  5.2.1 评价实验第44页
  5.2.2 ANPE-HAWP在NaCl溶液中的抗盐性能第44-46页
  5.2.3 ANPE-HAWP在CaCl_2溶液中的抗盐性能第46-47页
  5.2.4 不同ANPE含量对聚合物抗盐性能的影响第47页
  5.2.5 不同类型抗盐单体对聚合物抗盐性能的影响第47-48页
 5.3 聚合物耐温性能的研究第48-52页
  5.3.1 评价实验第48-49页
  5.3.2 ANPE-HAWP溶液耐温性能的特点第49-51页
  5.3.3 不同ANPE含量对ANPE-HAWP耐温性能的影响第51页
  5.3.4 不同类型耐温单体对聚合物耐温性能的影响第51-52页
 5.4 剪切速率对ANPE-HAWP溶液表观粘度的影响第52-55页
  5.4.1 评价实验第52-53页
  5.4.2 低剪切速率下粘度—剪切关系第53-54页
  5.4.3 高速剪切后粘度—静置时间的关系第54-55页
 5.5 ANPE-HAWP溶解速度的测定第55-56页
  5.5.1 评价实验第55页
  5.5.2 结果与分析第55-56页
 5.6 ANPE-HAWP溶液稳定性的测定第56-59页
  5.6.1 评价实验第56-57页
  5.6.2 结果与分析第57-59页
6 疏水缔合作用与HAWP耐温抗盐机理的探讨第59-64页
 6.1 对疏水缔合作用的认识第59-60页
 6.2 对疏水缔合作用与HAWP性能之间相互关系的认识第60-61页
 6.3 盐效应和热效应对HAWP水溶液的影响分析第61-62页
 6.4 ANPE-HAWP的耐温抗盐特点和分子设计思路的验证第62-64页
7 结论和建议第64-66页
 7.1 结论第64-65页
 7.2 本文的创新点第65页
 7.3 建议第65-66页
8 致谢第66-67页
9 参考文献表第67-69页

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