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新型耐高温固井增稠剂的研制

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

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