阳离子缔合聚合物酸液稠化剂合成研究
摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4页 |
第1章 绪论 | 第7-18页 |
1.1 问题的提出 | 第7-8页 |
1.2 稠化酸增产机理 | 第8-9页 |
1.2.1 缓速机理 | 第8页 |
1.2.2 增黏机理 | 第8-9页 |
1.2.3 抗温机理 | 第9页 |
1.3 酸液稠化剂研究现状 | 第9-11页 |
1.4 疏水缔合聚合物稠化剂的研究概况 | 第11-17页 |
1.4.1 基本概念 | 第11-13页 |
1.4.2 疏水缔合聚合物研究进展 | 第13-14页 |
1.4.3 疏水缔合聚合物溶液的性质 | 第14-16页 |
1.4.4 阳离子型聚合物发展应用 | 第16页 |
1.4.5 疏水缔合聚合物作酸液稠化剂的意义 | 第16-17页 |
1.5 本文主要研究内容 | 第17-18页 |
第2章 疏水单体的合成与表征 | 第18-27页 |
2.1 疏水单体设计思路 | 第18-20页 |
2.1.1 实验试剂与仪器 | 第18-19页 |
2.1.2 单体合成原理 | 第19页 |
2.1.3 疏水单体制备 | 第19-20页 |
2.2 疏水单体条件优化 | 第20-22页 |
2.2.1 反应温度 | 第20-21页 |
2.2.2 反应时间 | 第21页 |
2.2.3 原料配比 | 第21-22页 |
2.3 疏水单体的结构表征 | 第22-26页 |
2.3.1 红外光谱分析 | 第22-24页 |
2.3.2 核磁共振波谱分析 | 第24-26页 |
2.4 本章小结 | 第26-27页 |
第3章 疏水缔合聚合物的合成及表征 | 第27-39页 |
3.1 疏水缔合聚合物分子设计思路 | 第27-29页 |
3.1.1 疏水缔合聚合物亲水单体的选择 | 第27-28页 |
3.1.2 研究体系的确定 | 第28页 |
3.1.3 缔合聚合物的合成机理 | 第28-29页 |
3.2 聚合物的合成 | 第29-37页 |
3.2.1 实验试剂与仪器 | 第29页 |
3.2.2 聚合物制备过程 | 第29-30页 |
3.2.3 聚合条件优选依据 | 第30-31页 |
3.2.4 PDDH-16的合成条件优化 | 第31-37页 |
3.3 稠化剂的结构表征 | 第37-38页 |
3.3.1 红外光谱分析 | 第37-38页 |
3.3.2 核磁氢谱分析 | 第38页 |
3.4 本章小结 | 第38-39页 |
第4章 稠化剂性能评价及微观分析 | 第39-56页 |
4.1 主要试剂及仪器 | 第39页 |
4.2 稠化剂酸液的配制方法 | 第39-40页 |
4.3 稠化剂在酸液中性能评价 | 第40-49页 |
4.3.1 酸溶时间 | 第40页 |
4.3.2 稠化剂增黏性能评价 | 第40-42页 |
4.3.3 稠化酸抗温性能评价 | 第42-44页 |
4.3.4 稠化酸抗剪切性能评价 | 第44-46页 |
4.3.5 稠化酸的缓速性能评价 | 第46-49页 |
4.4 PDDH-16溶液微观研究 | 第49-55页 |
4.4.1 聚合物分子特性黏数测定及黏均分子量 | 第49-51页 |
4.4.2 PDDH-16的增稠性能 | 第51-52页 |
4.4.3 荧光光谱分析法 | 第52-53页 |
4.4.4 扫描电镜观察聚合物结构 | 第53-55页 |
4.5 本章小结 | 第55-56页 |
第5章 稠化酸配伍性 | 第56-61页 |
5.1 主要试剂及仪器 | 第56页 |
5.2 稠化酸与添加剂配伍性能评价 | 第56-58页 |
5.3 稠化酸体系的缓蚀性能 | 第58-59页 |
5.4 残酸表面张力测定 | 第59页 |
5.5 稠化酸体系性能对比 | 第59-60页 |
5.6 本章小结 | 第60-61页 |
第6章 结论与建议 | 第61-63页 |
6.1 结论 | 第61-62页 |
6.2 建议 | 第62-63页 |
致谢 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-69页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果 | 第69页 |