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新型化学驱油剂的分子行为与性能研究

摘要第8-12页
ABSTRACT第12-15页
第一章 绪论第17-34页
    1.1 聚丙烯酰胺及其衍生物第18-24页
        1.1.1 研究现状第18-20页
        1.1.2 合成方式第20-21页
        1.1.3 应用范围第21-24页
    1.2 低界面张力表面活性剂体系第24-26页
        1.2.1 经典理论模型第25页
        1.2.2 表面活性剂复配体系第25-26页
    1.3 表面活性剂与聚合物复配体系第26-27页
    1.4 本论文的立体思想、研究内容与意义第27-28页
    参考文献第28-34页
第二章 研究方法第34-46页
    2.1 实验方法第34-36页
        2.1.1 高分辨透射电镜(TEM)第34页
        2.1.2 原子力显微镜(AFM)第34页
        2.1.3 界面张力仪第34-35页
        2.1.4 微电泳仪第35-36页
        2.1.5 粘度计第36页
    2.2 模拟方法第36-42页
        2.2.1 耗散颗粒动力学模拟第36-40页
        2.2.2 分子动力学模拟第40-42页
    参考文献第42-46页
第三章 疏水改性聚丙烯酰胺聚合物分子行为与构效关系研究第46-61页
    3.1 分子链改性方式对HMHPAM分子行为的影响第47-49页
    3.2 疏水改性基团分布对HMHPAM分子行为的影响第49-50页
    3.3 浓度对HMHPAM分子行为和溶液性质的影响第50-53页
    3.4 疏水改性基团结构及疏水改性度对HMHPAM分子行为的影响第53-56页
    3.5 水解度对HMHPAM分子行为和溶液性质的影响第56-58页
    3.6 本章小结第58页
    参考文献第58-61页
第四章 环境条件对疏水改性的部分水解聚丙烯酰胺溶液性质的影响第61-77页
    4.1 pH对聚合物分子形态与聚集行为的影响第62-64页
    4.2 盐度对聚合物分子形态与聚集行为的影响第64-67页
    4.3 表面活性剂SLS对聚合物分子形态与聚集行为的影响第67-73页
    4.5 本章小结第73-74页
    参考文献第74-77页
第五章 无机离子对HMHPAM行为和性能的影响机制第77-99页
    5.1 无机盐对聚合物溶液的粘度和溶解度的影响第79-81页
    5.2 Na~+、Mg~(2+)和Ca~(2+)对HMHPAM的影响机制研究第81-88页
        5.2.1 水合作用对阳离子的影响第81-82页
        5.2.2 阳离子与HMHPAM在溶液中形成的离子对第82-85页
        5.2.3 阳离子与羧酸根相互作用的均力势研究第85-88页
    5.3 Cr~(3+)和Fe~(3+)与HMHPAM的相互作用机制研究第88-92页
    5.4 AFM手段研究聚合物在不同金属离子溶液中的构型第92-95页
    5.5 本章小结第95页
    参考文献第95-99页
第六章 烷醇酰胺类表面活性剂的界面行为及其超低界面张力的产生机理第99-119页
    6.1 烷醇酰胺类表面活性剂的界面行为与界面活性第99-109页
        6.1.1 亲水头基的大小对表面活性剂界面行为的影响第101-106页
        6.1.2 疏水尾链的排布对表面活性剂界面行为的影响第106-107页
        6.1.3 烷醇酰胺体系超低界面张力的产生机理第107-109页
    6.2 油水界面电性对界面张力的影响第109-113页
    6.3 环境条件对烷醇酰胺体系界面张力的影响第113-116页
    6.4 本章小结第116页
    参考文献第116-119页
第七章 疏水改性聚合物与低张力表面活性剂的驱油效率第119-124页
    7.1 试验装置及实验方法第119-120页
    7.2 驱油效果研究第120-123页
    7.3 本章小结第123-124页
致谢第124-125页
攻读硕士期间发表的论文第125-126页
学位论文评阅及答辩情况表第126页

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