摘要 | 第5-7页 |
abstract | 第7-8页 |
第1章 前言 | 第13-47页 |
1.1 两亲聚合物表面活性剂 | 第13-17页 |
1.1.1 两亲分子 | 第13-14页 |
1.1.2 两亲聚合物表面活性剂及其突出特性 | 第14-15页 |
1.1.3 两亲聚合物的分类 | 第15-17页 |
1.2 两亲聚合物的合成方法 | 第17-24页 |
1.2.1 传统自由基聚合 | 第17页 |
1.2.2 活性聚合 | 第17-18页 |
1.2.3 可控“活性”自由基聚合 | 第18-22页 |
1.2.4 利用CLRP合成两亲聚合物的研究进展 | 第22-24页 |
1.3 两亲聚电解质与相反电性复合组分的相互作用和协同自组装 | 第24-34页 |
1.3.1 聚电解质-小分子表面活性剂复合体系 | 第24-28页 |
1.3.2 多组分聚电解质复合体系 | 第28-30页 |
1.3.3 聚电解质-生物分子复合体系 | 第30-32页 |
1.3.4 聚电解质复合作用的影响因素 | 第32-34页 |
1.4 聚合物表面活性剂在水煤浆中的应用 | 第34-37页 |
1.4.1 水煤浆添加剂的分类 | 第35页 |
1.4.2 作用机理 | 第35-36页 |
1.4.3 国内外研究现状 | 第36-37页 |
1.5 聚合物表面活性剂在油水乳化中的应用 | 第37-45页 |
1.5.1 乳化液的类型 | 第38-39页 |
1.5.2 乳化液的破乳机理及聚合物表面活性剂的作用 | 第39-43页 |
1.5.3 聚合物表面活性剂作为乳化剂的研究 | 第43-45页 |
1.6 本文研究基础和研究内容 | 第45-47页 |
1.6.1 研究基础 | 第45页 |
1.6.2 研究内容 | 第45-47页 |
第2章 阴离子二元梳形共聚物以及阳离子三嵌段共聚物的合成 | 第47-76页 |
2.1 引言 | 第47-48页 |
2.2 SMAN系列阴离子接枝共聚物的合成及表征 | 第48-56页 |
2.2.1 实验原料与仪器 | 第48-49页 |
2.2.2 单侧链阴离子接枝共聚物SMANS系列的合成 | 第49页 |
2.2.3 双侧链阴离子接枝共聚物SMANP系列的合成 | 第49-50页 |
2.2.4 SMAN系列阴离子接枝共聚物的分析与表征方法 | 第50-51页 |
2.2.5 SMAN系列阴离子接枝共聚物结构表征 | 第51-53页 |
2.2.6 SMAN系列阴离子接枝共聚物的紫外/可见光吸收光谱测定 | 第53-55页 |
2.2.7 SMAN系列阴离子接枝共聚物红外光谱分析 | 第55-56页 |
2.3 PDMA-PPMA-PLMA系列三嵌段共聚物的RAFT可控合成及表征 | 第56-74页 |
2.3.1 实验原料与仪器 | 第56-57页 |
2.3.2 三嵌段共聚物D_n-P_m-L_x的合成 | 第57-61页 |
2.3.3 PDMA-PPMA-PLMA系列三嵌段共聚物的分析与表征方法 | 第61-62页 |
2.3.4 大分子链转移剂D_n macro-CTA的合成及其影响因素讨论 | 第62-64页 |
2.3.5 两嵌段共聚物D_n-P_m的合成及其影响因素讨论 | 第64-66页 |
2.3.6 三嵌段共聚物D_n-P_m-L_x的合成及其影响因素讨论 | 第66-68页 |
2.3.7 RAFT聚合过程反应动力学研究及讨论 | 第68-71页 |
2.3.8 PDMA-PPMA-PLMA系列三嵌段共聚物pH响应性 | 第71-74页 |
2.4 本章小结 | 第74-76页 |
第3章 阴离子二元梳形共聚物对水煤浆流变性和稳定性的作用研究 | 第76-104页 |
3.1 引言 | 第76页 |
3.2 实验部分 | 第76-81页 |
3.2.1 实验原料与仪器 | 第76-77页 |
3.2.2 煤样分析及煤粉的制备 | 第77-78页 |
3.2.3 水煤浆的配制 | 第78页 |
3.2.4 水煤浆的流变性能和表观粘度测定 | 第78-79页 |
3.2.5 水煤浆的屈服应力测定 | 第79-80页 |
3.2.6 水煤浆的静态稳定性表征 | 第80页 |
3.2.7 SMAN系列阴离子共聚物对水煤浆的吸附性能测定 | 第80页 |
3.2.8 水煤浆的zeta电位测定 | 第80-81页 |
3.2.9 水煤浆中煤颗粒的接触角测定 | 第81页 |
3.3 结果与讨论 | 第81-102页 |
3.3.1 煤粉性质及其成浆浓度对水煤浆粘度的影响 | 第81-83页 |
3.3.2 SMAN阴离子共聚物对水煤浆表观粘度的影响 | 第83-87页 |
3.3.3 SMAN阴离子共聚物对水煤浆流变性能的影响 | 第87-92页 |
3.3.4 SMAN阴离子共聚物对水煤浆屈服应力的影响 | 第92-93页 |
3.3.5 阴离子共聚物对水煤浆静态稳定性的影响 | 第93-95页 |
3.3.6 SMAN阴离子共聚物对水煤浆的作用机理研究 | 第95-102页 |
3.4 本章小结 | 第102-104页 |
第4章 阴离子二元梳形共聚物的油水界面活性及乳化性能研究 | 第104-136页 |
4.1 引言 | 第104-105页 |
4.2 实验部分 | 第105-109页 |
4.2.1 实验原料与仪器 | 第105-106页 |
4.2.2 正十二烷/水的界面张力的测定 | 第106页 |
4.2.3 水包油乳化液的制备 | 第106页 |
4.2.4 水包油乳化液的光学显微图表征 | 第106-107页 |
4.2.5 SMAN系列共聚物在模型油乳化液滴表面的吸附性能测定 | 第107页 |
4.2.6 模型油乳化液的稳定性评价 | 第107-108页 |
4.2.7 原油乳化液表观粘度测定 | 第108-109页 |
4.2.8 原油乳化液的静态稳定性评价 | 第109页 |
4.3 结果与讨论 | 第109-133页 |
4.3.1 SMAN系列阴离子共聚物的油水界面活性分析 | 第109-112页 |
4.3.2 SMAN阴离子共聚物对模型油的乳化性能评价 | 第112-118页 |
4.3.3 SMAN阴离子共聚物对模型油乳化液的吸附性能研究 | 第118-121页 |
4.3.4 SMAN系列共聚物作用下模型油乳化液的稳定性评价 | 第121-127页 |
4.3.5 SMAN阴离子共聚物对胜利原油的乳化降粘性能评价 | 第127-132页 |
4.3.6 胜利原油乳化液的稳定性评价 | 第132-133页 |
4.4 本章小结 | 第133-136页 |
第5章 阳离子三嵌段共聚物的油水界面活性及乳化性能研究 | 第136-153页 |
5.1 引言 | 第136页 |
5.2 实验部分 | 第136-137页 |
5.2.1 实验原料与仪器 | 第136-137页 |
5.2.2 正十二烷/水的界面张力的测定 | 第137页 |
5.2.3 水包油乳化液的制备 | 第137页 |
5.2.4 水包油乳化液的光学显微图表征 | 第137页 |
5.2.5 原油乳化液表观粘度测定 | 第137页 |
5.2.6 水包油乳化液的静态稳定性评价 | 第137页 |
5.3 结果与讨论 | 第137-151页 |
5.3.1 三嵌段共聚物的油水界面活性分析 | 第137-142页 |
5.3.2 三嵌段共聚物对模型油的乳化作用分析 | 第142-145页 |
5.3.3 三嵌段共聚物对胜利原油的乳化降粘作用分析 | 第145-151页 |
5.4 本章小结 | 第151-153页 |
第6章 阳离子三嵌段共聚物与阴离子梳形共聚物的协同自组装及其复合物的界面活性和乳化性能研究 | 第153-177页 |
6.1 引言 | 第153页 |
6.2 实验部分 | 第153-155页 |
6.2.1 实验仪器 | 第153-154页 |
6.2.2 DPL11/S2复合体系溶液的制备及表征 | 第154页 |
6.2.3 正十二烷/复合溶液的界面张力测定 | 第154页 |
6.2.4 水包油乳化液的制备 | 第154页 |
6.2.5 模型油乳化液的稳定性评价 | 第154页 |
6.2.6 原油乳化液表观粘度测定 | 第154页 |
6.2.7 原油乳化液的静态稳定性评价 | 第154-155页 |
6.3 结果与讨论 | 第155-175页 |
6.3.1 DPL11与S2在复合溶液中的协同自组装行为及所形成的PEC微粒表征 | 第155-161页 |
6.3.2 DPL11/S2复合物的油水界面活性分析 | 第161-166页 |
6.3.3 DPL11/S2复合物对模型油的乳化性能评价 | 第166-169页 |
6.3.4 DPL11/S2复合物作用下的模型油乳化液稳定性评价 | 第169-173页 |
6.3.5 DPL11/S2复合物对胜利原油的乳化降粘及稳定性能评价 | 第173-175页 |
6.4 本章小结 | 第175-177页 |
第7章 总结与展望 | 第177-180页 |
7.1 全文总结 | 第177-179页 |
7.2 创新性 | 第179页 |
7.3 展望 | 第179-180页 |
参考文献 | 第180-201页 |
致谢 | 第201-202页 |
附录1 作者简介及发表论文 | 第202-203页 |