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改性纳米SiO2/AA/AM共聚物提高波及效率的可行性研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第12-29页
    1.1 研究背景第12-13页
    1.2 聚合物提高驱替液波及效率研究现状第13-23页
        1.2.1 超高分子量聚合物第13-14页
        1.2.2 高浓度聚合物第14-15页
        1.2.3 交联聚合物第15-16页
        1.2.4 改性聚丙烯酰胺第16-20页
        1.2.5 超支化聚合物第20-23页
    1.3 纳米SiO_2表面改性研究现状第23-25页
        1.3.1 硅烷偶联剂对纳米SiO_2的表面改性第23-24页
        1.3.2 聚合物对纳米SiO_2的表面改性第24-25页
        1.3.3 其他物质对纳米SiO_2的表面改性第25页
    1.4 问题提出第25-26页
    1.5 主要研究内容第26页
    1.6 研究思路及技术路线第26-27页
    1.7 论文创新点第27-29页
第2章 纳米SiO_2表面可控改性方法研究第29-45页
    2.1 纳米SiO_2表面羟基的测定第29-32页
    2.2 纳米SiO_2表面可控改性的技术思路第32页
    2.3 纳米SiO_2改性后表面氨基的测定第32-34页
    2.4 纳米SiO_2表面可控改性研究第34-38页
        2.4.1 溶剂对改性程度的影响第34-35页
        2.4.2 反应温度对改性程度的影响第35-36页
        2.4.3 反应时间对改性程度的影响第36页
        2.4.4 加料比对改性程度的影响第36-37页
        2.4.5 纳米SiO_2表面双键的引入第37-38页
    2.5 改性产物的表征第38-43页
        2.5.1 热重分析第38-39页
        2.5.2 元素分析第39页
        2.5.3 外光谱分析第39-41页
        2.5.4 核磁共振分析第41-42页
        2.5.5 改性产物的微观形貌第42-43页
    2.6 本章小结第43-45页
第3章 改性纳米SiO_2/AA/AM共聚物的合成与表征第45-67页
    3.1 改性纳米SiO_2/AA/AM共聚物的分子结构设计第45页
    3.2 合成方法选择第45-46页
    3.3 改性纳米SiO_2/AA/AM共聚物的合成原理第46-48页
    3.4 改性纳米SiO_2/AA/AM共聚物合成条件的优化第48-55页
        3.4.1 合成条件的优化思路第48页
        3.4.2 正交试验确定因素的影响大小及较优水平第48-49页
        3.4.3 单因素试验优化合成条件第49-54页
        3.4.4 共聚物合成条件的确定第54-55页
    3.5 改性纳米SiO_2/AA/AM共聚物的合成第55-57页
        3.5.1 改性纳米SiO_2加量对共聚物性能的影响第55-56页
        3.5.2 纳米SiO_2改性程度对共聚物性能的影响第56-57页
    3.6 改性纳米SiO_2/AA/AM共聚物的表征第57-66页
        3.6.1 外光谱分析第57-58页
        3.6.2 核磁共振分析第58-60页
        3.6.3 共聚物的绝对重均分子量测定第60-64页
        3.6.4 共聚物的流体力学半径测定第64-66页
    3.7 本章小结第66-67页
第4章 改性纳米SiO_2/AA/AM共聚物的溶液性能研究第67-98页
    4.1 共聚物的增黏性能第67-69页
    4.2 共聚物的耐温性能第69-70页
    4.3 共聚物的抗盐性能第70-72页
    4.4 共聚物的抗剪切性能研究第72-74页
        4.4.1 机械剪切作用第73页
        4.4.2 多孔介质剪切作用第73-74页
    4.5 共聚物的宏观流变性研究第74-80页
        4.5.1 聚合物流变性的相关理论第75-76页
        4.5.2 未经剪切聚合物溶液的宏观流变性第76-77页
        4.5.3 聚合物溶液经吴茵搅拌器剪切后的宏观流变性第77-78页
        4.5.4 聚合物溶液经多孔介质剪切模型剪切后的宏观流变性第78-80页
    4.6 共聚物的动态黏弹性研究第80-87页
        4.6.1 扫描应力的确定第80-81页
        4.6.2 未经剪切聚合物溶液的动态黏弹性第81-84页
        4.6.3 聚合物溶液经吴茵搅拌器剪切后的动态黏弹性第84-86页
        4.6.4 聚合物溶液经多孔介质剪切模型剪切后的动态黏弹性第86-87页
    4.7 共聚物的柔顺性研究第87-90页
        4.7.1 聚合物柔顺性的表征参数第87-90页
        4.7.2 共聚物分子链的柔顺性第90页
    4.8 共聚物的形变恢复能力研究第90-93页
        4.8.1 研究聚合物形变恢复能力的方法第90-92页
        4.8.2 共聚物的形变恢复能力第92-93页
    4.9 共聚物溶液的微观结构第93-96页
    4.10 共聚物的抗老化性能研究第96页
    4.11 本章小结第96-98页
第5章 改性纳米SiO_2/AA/AM共聚物提高波及效率能力第98-120页
    5.1 改性纳米SiO2/AA/AM共聚物的注入性能研究第98-101页
        5.1.1 共聚物的溶解性能研究第98页
        5.1.2 共聚物的过滤因子研究第98-99页
        5.1.3 共聚物与渗透率以及孔喉半径的匹配关系第99-101页
    5.2 改性纳米SiO_2/AA/AM共聚物流度控制能力研究第101-107页
        5.2.1 流度控制能力的表征参数第101-102页
        5.2.2 渗透率对共聚物流度控制能力的影响第102-107页
    5.3 改性纳米SiO_2/AA/AM共聚物改善平面非均质性的能力研究第107-111页
        5.3.1 平面非均质性对开发效果的影响第107页
        5.3.2 研究驱替液改善平面非均质性的方法第107-108页
        5.3.3 共聚物改善平面非均质性能力第108-111页
    5.4 改性纳米SiO_2/AA/AM共聚物改善层间非均质性的能力研究第111-116页
        5.4.1 层间非均质性对开发效果的影响第111-112页
        5.4.2 研究驱替液改善层间非均质性的方法第112页
        5.4.3 共聚物在二维非均质模型中改善层间非均质性能力第112-116页
    5.5 改性纳米SiO_2/AA/AM共聚物提高波及效率的作用机理分析第116-118页
        5.5.1 抗剪切能力第116-117页
        5.5.2 分子链的柔顺性与形变恢复能力第117页
        5.5.3 共聚物溶液的流变性第117-118页
        5.5.4 共聚物溶液的微观结构第118页
        5.5.5 共聚物建立渗流阻力与改善非均质性能力第118页
    5.6 本章小结第118-120页
第6章 结论与建议第120-123页
    6.1 结论第120-122页
    6.2 建议第122-123页
致谢第123-124页
参考文献第124-136页
攻读博士学位期间发表的论文及科研成果第136-137页

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