摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6页 |
第1章 前言 | 第9-11页 |
第2章 文献综述 | 第11-27页 |
2.1 超临界二氧化碳 | 第11-12页 |
2.1.1 超临界二氧化碳介绍 | 第11-12页 |
2.2 超临界二氧化碳的应用 | 第12-16页 |
2.2.1 超临界二氧化碳应用于驱油 | 第12-16页 |
2.2.2 超临界二氧化碳在其他方面的应用 | 第16页 |
2.3 二氧化碳增稠剂 | 第16-19页 |
2.3.1 二氧化碳增稠剂简介 | 第16-17页 |
2.3.2 二氧化碳增稠剂的研究状况 | 第17-19页 |
2.4 可逆加成-断裂-链转移(RAFT)聚合 | 第19-22页 |
2.4.1 RAFT聚合机理 | 第19-20页 |
2.4.2 RAFT聚合中的诱导现象和缓聚效应 | 第20-21页 |
2.4.3 RAFT聚合产物的分子量及其分布 | 第21-22页 |
2.4.4 RAFT试剂的选择 | 第22页 |
2.5 CO_2/水乳液和微乳液 | 第22-27页 |
2.5.1 CO_2/水乳液和微乳液简介 | 第22-24页 |
2.5.2 二氧化碳乳化剂的研究状况 | 第24-27页 |
第3章 四臂PVAc的合成及其对二氧化碳的增稠效果评价 | 第27-44页 |
3.1 实验部分 | 第29-32页 |
3.1.1 实验试剂及药品 | 第29页 |
3.1.2 R核四臂链转移剂的合成 | 第29-30页 |
3.1.3 四臂黄原酸酯调控醋酸乙烯酯的RAFT溶液聚合 | 第30页 |
3.1.4 不同分子量四臂PVAc的合成 | 第30页 |
3.1.5 粘度测试 | 第30-32页 |
3.2 产物表征方法 | 第32-33页 |
3.3 结果与讨论 | 第33-42页 |
3.3.1 四臂黄原酸酯及聚醋酸乙烯酯的合成 | 第33-34页 |
3.3.2 四臂黄原酸酯调控VAc聚合的动力学特征 | 第34-39页 |
3.3.3 不同分子量的四臂PVAc的合成 | 第39-40页 |
3.3.4 四臂PVAc对二氧化碳增稠效果评价 | 第40-42页 |
3.4 本章小结 | 第42-44页 |
第4章 二氧化碳和水分散体系的构建及增稠效果评价 | 第44-56页 |
4.1 实验部分 | 第45-46页 |
4.1.1 实验原料 | 第45页 |
4.1.2 表面活性剂构建CO_2/水分散体系 | 第45-46页 |
4.1.3 CO_2/水乳液及微乳液的粘度测试 | 第46页 |
4.2 结果与讨论 | 第46-54页 |
4.2.1 CO_2/水乳液的构建 | 第46-47页 |
4.2.2 水/CO_2微乳液的构建 | 第47页 |
4.2.3 表面活性剂浓度对CO_2/水乳液粘度的影响 | 第47-48页 |
4.2.4 温度对CO_2/水乳液粘度的影响 | 第48-50页 |
4.2.5 二氧化碳压力对CO_2/水乳液粘度的影响 | 第50-52页 |
4.2.6 m_(H_2O)/m_(CO_2)比对CO_2/水乳液粘度的影响 | 第52-53页 |
4.2.7 大分子聚合物表面活性剂构建的CO_2/水乳液粘度 | 第53-54页 |
4.2.8 水/CO_2微乳液粘度 | 第54页 |
4.3 本章小结 | 第54-56页 |
第5章 全文总结与展望 | 第56-58页 |
5.1 全文总结 | 第56-57页 |
5.2 展望 | 第57-58页 |
参考文献 | 第58-67页 |
致谢 | 第67-68页 |
附录 | 第68页 |