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新型改性卤水减阻剂的合成及其性能测试

摘要第12-14页
ABSTRACT第14-16页
第一章 绪论第17-27页
    1.1 课题背景第17-18页
    1.2 减阻剂概况第18-24页
        1.2.1 减阻剂发展第18页
        1.2.2 减阻剂分类第18-19页
        1.2.3 高分子聚合物减阻机理第19-22页
        1.2.4 减阻效果影响因素第22-24页
    1.3 卤水管道减阻剂减阻技术的适用性分析第24页
    1.4 卤水管道减阻剂性质预测第24-25页
    1.5 多元耐温耐盐共聚物的研究概况第25页
    1.6 本课题的主要研究内容第25-27页
第二章 丙烯酰胺/2-丙烯酰胺基-2-甲基丙磺酸/丙烯酸聚合物P(AM/AMPS/AA)的合成与性能评价第27-45页
    2.1 引言第27-28页
    2.2 实验部分第28-30页
        2.2.1 实验药品第28页
        2.2.2 实验仪器第28页
        2.2.3 合成方法第28-29页
        2.2.4 聚合物减阻率测试方法第29-30页
    2.3 聚合物P(AM/AMPS/AA)的表征第30-35页
        2.3.1 聚合物P(AM/AMPS/AA)的FTIR分析第31页
        2.3.2 聚合物P(AM/AMPS/AA)的~1H NMR分析第31-32页
        2.3.3 聚合物P(AM/AMPS/AA)的SEM分析第32-33页
        2.3.4 聚合物P(AM/AMPS/AA)的TGA分析第33-34页
        2.3.5 聚合物P(AM/AMPS/AA)的分子量测定第34-35页
    2.4 最佳合成条件的确定第35-39页
        2.4.1 正交试验分析第35-37页
        2.4.2 在线红外分析第37-39页
    2.5 聚合物P(AM/AMPS/AA)的减阻性能评价第39-43页
        2.5.1 聚合物减阻率与减阻聚合物用量间的关系第39-40页
        2.5.2 聚合物减阻率与模拟卤水流量间的关系第40-41页
        2.5.3 聚合物减阻率与温度间的关系第41-42页
        2.5.4 聚合物减阻率与模拟卤水矿化度间的关系第42-43页
    2.6 本章小结第43-45页
第三章 丙烯酰胺/2-丙烯酰胺基-2-甲基丙磺酸/衣康酸聚合物P(AM/AMPS/IA)的合成与性能评价第45-59页
    3.1 引言第45-46页
    3.2 实验部分第46-47页
        3.2.1 实验药品第46页
        3.2.2 实验仪器第46页
        3.2.3 合成方法第46-47页
    3.3 聚合物P(AM/AMPS/IA)的表征第47-51页
        3.3.1 聚合物P(AM/AMPS/IA)的FTIR分析第47-48页
        3.3.2 聚合物P(AM/AMPS/IA)的~1H NMR分析第48-49页
        3.3.3 聚合物P(AM/AMPS/IA)的SEM分析第49-50页
        3.3.4 聚合物P(AM/AMPS/IA)的TGA分析第50页
        3.3.5 聚合物P(AM/AMPS/IA)的分子量测定第50-51页
    3.4 最佳合成条件的确定第51-53页
    3.5 聚合物P(AM/AMPS/IA)的减阻性能评价第53-57页
        3.5.1 聚合物减阻率与减阻剂用量间的关系第53-54页
        3.5.2 聚合物减阻率与模拟卤水流量间的关系第54-55页
        3.5.3 聚合物减阻率与温度间的关系第55-56页
        3.5.4 聚合物减阻率与模拟卤水矿化度间的关系第56-57页
    3.6 本章小结第57-59页
第四章 丙烯酰胺/2-丙烯酰胺基-2-甲基丙磺酸/对苯乙烯磺酸钠聚合物P(AM/AMPS/SSS)的合成与性能评价第59-71页
    4.1 引言第59-60页
    4.2 实验部分第60-61页
        4.2.1 实验药品第60页
        4.2.2 实验仪器第60页
        4.2.3 合成方法第60-61页
    4.3 聚合物P(AM/AMPS/SSS)的表征第61-64页
        4.3.1 聚合物P(AM/AMPS/SSS)的FTIR分析第61-62页
        4.3.2 聚合物P(AM/AMPS/SSS)的~1H NMR分析第62-63页
        4.3.3 聚合物P(AM/AMPS/SSS)的SEM分析第63-64页
        4.3.4 聚合物P(AM/AMPS/SSS)的TGA分析第64页
        4.3.5 聚合物P(AM/AMPS/SSS)的分子量测定第64页
    4.4 最佳合成条件的确定第64-67页
    4.5 聚合物P(AM/AMPS/SSS)的性能评价第67-69页
        4.5.1 聚合物减阻率与温度间的关系第67-68页
        4.5.2 聚合物减阻率与模拟卤水矿化度间的关系第68-69页
    4.6 本章小结第69-71页
第五章 聚合物溶液特性粘数与减阻率之间关系的测定第71-79页
    5.1 引言第71-72页
    5.2 实验部分第72-73页
        5.2.1 实验药品第72页
        5.2.2 实验仪器第72页
        5.2.3 减阻剂溶液减阻率及特性粘数的测定第72-73页
    5.3 减阻剂溶液特性粘数与其减阻率的关系第73-77页
        5.3.1 减阻剂PAA溶液特性粘数与减阻率间的关系第73-74页
        5.3.2 减阻剂PSS溶液特性粘数与减阻率间的关系第74-75页
        5.3.3 减阻剂溶液特性粘数与温度间的关系第75-77页
    5.4 本章小结第77-79页
第六章 结论和展望第79-81页
参考文献第81-87页
致谢第87-89页
攻读学位期间所发表的学术论文第89-90页
学位论文评阅及答辩情况表第90页

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