摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第9-21页 |
1.1 研究背景与意义 | 第9页 |
1.2 缓速酸体系的研究进展 | 第9-11页 |
1.2.1 稠化酸 | 第9-10页 |
1.2.2 泡沫酸 | 第10页 |
1.2.3 乳化酸 | 第10-11页 |
1.2.4 活性酸 | 第11页 |
1.2.5 自生酸 | 第11页 |
1.3 酸液稠化剂的研究进展 | 第11-13页 |
1.3.1 高分子生物聚合物 | 第12页 |
1.3.2 多糖类聚合物 | 第12页 |
1.3.3 丙烯酰胺类聚合物 | 第12-13页 |
1.3.4 乙烯类聚合物 | 第13页 |
1.4 超分子葫芦脲的概述 | 第13-18页 |
1.4.1 葫芦脲的结构特征 | 第14-15页 |
1.4.2 葫芦脲的修饰改性 | 第15-16页 |
1.4.3 葫芦脲的应用前景 | 第16-18页 |
1.5 研究思路及主要内容 | 第18-21页 |
1.5.1 研究思路 | 第18-19页 |
1.5.2 主要内容 | 第19-21页 |
第2章 葫芦脲及其衍生物的微波制备 | 第21-34页 |
2.1 甘脲的微波制备 | 第21-23页 |
2.1.1 实验试剂与仪器 | 第21-22页 |
2.1.2 甘脲的合成原理 | 第22页 |
2.1.3 甘脲的制备过程 | 第22页 |
2.1.4 甘脲的结构表征 | 第22-23页 |
2.2 葫芦脲的微波制备 | 第23-29页 |
2.2.1 实验试剂与仪器 | 第23页 |
2.2.2 葫芦脲的合成原理 | 第23-24页 |
2.2.3 葫芦脲的制备过程 | 第24页 |
2.2.4 葫芦脲的制备优化 | 第24-28页 |
2.2.5 葫芦脲的结构表征 | 第28-29页 |
2.3 全羟基葫芦脲的微波制备 | 第29-31页 |
2.3.1 实验试剂与仪器 | 第29页 |
2.3.2 全羟基葫芦脲的合成原理 | 第29-30页 |
2.3.3 全羟基葫芦脲的制备过程 | 第30页 |
2.3.4 全羟基葫芦脲的结构表征 | 第30-31页 |
2.4 丙烯酸葫芦酯的制备 | 第31-32页 |
2.4.1 实验试剂与仪器 | 第31页 |
2.4.2 丙烯酸葫芦酯的合成原理 | 第31页 |
2.4.3 丙烯酸葫芦酯的制备过程 | 第31-32页 |
2.4.4 丙烯酸葫芦酯的结构表征 | 第32页 |
2.5 本章小结 | 第32-34页 |
第3章 带有葫芦脲侧基pH响应性丙烯酰胺聚合物稠化剂的制备与表征 | 第34-54页 |
3.1 P(AM/ACE/AMPS)的制备 | 第34-44页 |
3.1.1 P(AM/ACE/AMPS)的合成工艺 | 第34页 |
3.1.2 实验设备与仪器 | 第34-35页 |
3.1.3 P(AM/ACE/AMPS)的制备原理 | 第35页 |
3.1.4 P(AM/ACE/AMPS)的制备过程 | 第35页 |
3.1.5 P(AM/ACE/AMPS)合成条件的优化 | 第35-44页 |
3.2 共聚物结构表征 | 第44-52页 |
3.2.1 P(AM/ACE/AMPS)的红外表征 | 第44-45页 |
3.2.2 P(AM/ACE/AMPS)的核磁表征 | 第45-46页 |
3.2.3 扫描电镜表征 | 第46-47页 |
3.2.4 热重分析 | 第47-48页 |
3.2.5 重均分子量的测定 | 第48-50页 |
3.2.6 特性粘数测定及粘均分子量 | 第50-52页 |
3.3 本章小结 | 第52-54页 |
第4章 带有葫芦脲侧基pH响应性丙烯酰胺聚合物稠化剂的性能评价 | 第54-66页 |
4.1 实验试剂与仪器 | 第54页 |
4.2 酸溶时间 | 第54-55页 |
4.3 稠化酸的流变性 | 第55-58页 |
4.3.1 粘浓关系 | 第55-56页 |
4.3.2 热稀释性 | 第56-57页 |
4.3.3 剪切速率对粘度的影响 | 第57-58页 |
4.4 热稳定性 | 第58-59页 |
4.5 耐剪切稳定性 | 第59-60页 |
4.6 缓速性 | 第60页 |
4.7 耐酸性 | 第60-62页 |
4.8 pH响应机理 | 第62-63页 |
4.9 配伍性 | 第63-64页 |
4.10 本章小结 | 第64-66页 |
第5章 结论与展望 | 第66-68页 |
5.1 结论 | 第66-67页 |
5.2 后续工作展望 | 第67-68页 |
致谢 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-75页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果 | 第75页 |