摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
第一章 前言 | 第8-9页 |
第二章 文献综述 | 第9-25页 |
2.1 固井水泥浆及固井外加剂概述 | 第9-12页 |
2.1.1 固井简介 | 第9页 |
2.1.2 固井水泥 | 第9页 |
2.1.3 固井外加剂 | 第9-12页 |
2.2 固井水泥浆现存问题 | 第12-13页 |
2.3 热缔合聚合物 | 第13-23页 |
2.3.1 异丙基丙烯酰胺和其他单体的热缔合无规共聚物 | 第14-15页 |
2.3.2 聚异丙基丙烯酰胺作为侧链的热缔合接枝共聚物 | 第15-23页 |
2.4 本文研究内容及思路 | 第23-25页 |
2.4.1 本文研究意义 | 第23页 |
2.4.2 本文研究思路 | 第23-25页 |
第三章 热增稠聚合物的制备和分析 | 第25-30页 |
3.1 实验原料和仪器 | 第25-26页 |
3.2 实验内容 | 第26-27页 |
3.2.1 甲醇中制备侧链聚合物 | 第26页 |
3.2.2 水相中制备侧链聚合物 | 第26页 |
3.2.3 聚丙烯酸的合成 | 第26-27页 |
3.2.4 接枝共聚物的合成 | 第27页 |
3.3 分析与性能测定 | 第27-30页 |
3.3.1 聚合物的核磁表征 | 第27页 |
3.3.2 聚合物的 X 射线光电子能谱(XPS)表征 | 第27页 |
3.3.3 聚合物溶液浊点测试 | 第27页 |
3.3.4 聚合物溶液表观粘度测试 | 第27-28页 |
3.3.5 聚合物溶液荧光光谱测试 | 第28页 |
3.3.6 常温常压下水泥浆沉降性能测试 | 第28页 |
3.3.7 高温高压下水泥浆的停机实验和稠化性能测试 | 第28-30页 |
第四章 结果和讨论 | 第30-56页 |
4.1 在甲醇中合成 NH_2-PNIPA | 第30-35页 |
4.1.1 甲醇中合成 NH_2-PNIPA 的反应原理 | 第30-31页 |
4.1.2 NH_2-PNIPA 的 X 射线光电子能谱(XPS)分析结果 | 第31-32页 |
4.1.3 NH_2-PNIPA 的核磁表征 | 第32-35页 |
4.2 利用甲醇反应体系合成的 NH_2-PNIPA 进行接枝反应 | 第35页 |
4.3 接枝共聚物的热增稠行为 | 第35-37页 |
4.4 在水溶液中合成 NH_2-PNIPA | 第37-39页 |
4.5 利用水相反应体系合成的 NH_2-PNIPA 进行接枝反应 | 第39-40页 |
4.6 在水溶液中合成 NH_2-P(NIPA-co-DMAA) | 第40-42页 |
4.7 利用水相反应体系合成的 NH_2-P(NIPA-co-DMAA)进行接枝反应 | 第42-43页 |
4.8 接枝共聚物 PAA-g-P(NIPA-co-DMAA)的热增稠行为 | 第43-50页 |
4.8.1 聚合物浓度对热增稠行为的影响 | 第43-45页 |
4.8.2 侧链长度对热增稠行为的影响 | 第45-46页 |
4.8.3 侧链组成对热增稠行为的影响 | 第46-47页 |
4.8.4 NaCl 浓度对热增稠行为的影响 | 第47-48页 |
4.8.5 接枝共聚物缔合温度与侧链浊点之间的关系 | 第48-50页 |
4.9 PAA-g-P(NIPA-co-DMAA)水溶液的变温荧光测试 | 第50-51页 |
4.10 接枝共聚物的应用性能 | 第51-56页 |
4.10.1 常温常压养护沉降性能 | 第52页 |
4.10.2 高温高压养护稠化性能 | 第52-56页 |
第五章 结论 | 第56-57页 |
参考文献 | 第57-62页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第62-63页 |
致谢 | 第63页 |