摘要 | 第4-6页 |
abstract | 第6-8页 |
第一章 绪论 | 第13-28页 |
1.1 研究背景 | 第13页 |
1.2 多糖类生物聚合物研究进展 | 第13-16页 |
1.2.1 微生物多糖的结构 | 第14-15页 |
1.2.2 微生物多糖的性质 | 第15页 |
1.2.3 微生物多糖的应用 | 第15-16页 |
1.3 多糖类生物聚合物理化性质的影响因素 | 第16-22页 |
1.3.1 取代基的影响 | 第16-18页 |
1.3.2 温度的影响 | 第18-19页 |
1.3.3 无机盐的影响 | 第19-21页 |
1.3.4 溶剂的影响 | 第21-22页 |
1.4 多糖类生物聚合物复合体系理化性能 | 第22-25页 |
1.5 多糖类聚合物构筑的非均相体系 | 第25-26页 |
1.6 本文研究意义及主要内容 | 第26-28页 |
第二章 无机阳离子对微生物多糖及复合体系增粘性的影响 | 第28-44页 |
2.1 实验部分 | 第28-31页 |
2.1.1 实验材料 | 第28-30页 |
2.1.2 实验方法 | 第30-31页 |
2.2 实验结果与讨论 | 第31-42页 |
2.2.1 Welan、Xanthan及Gellan水溶液增粘性 | 第31-35页 |
2.2.2 无机盐对Welan、Xanthan及Gellan溶液增粘性的影响 | 第35-38页 |
2.2.3 无机盐对多糖复合体系增粘性的影响 | 第38-42页 |
2.3 本章小结 | 第42-44页 |
第三章 微生物多糖DIUTAN水溶液增粘机理及影响因素 | 第44-61页 |
3.1 实验部分 | 第44-46页 |
3.1.1 实验材料 | 第44-45页 |
3.1.2 实验方法 | 第45-46页 |
3.2 实验结果与讨论 | 第46-60页 |
3.2.1 临界聚集浓度 | 第46-47页 |
3.2.2 浓度的影响 | 第47-54页 |
3.2.3 温度的影响 | 第54-57页 |
3.2.4 无机盐的影响 | 第57-60页 |
3.3 本章小结 | 第60-61页 |
第四章 微生物多糖DIUTAN在油藏环境下的增粘性 | 第61-81页 |
4.1 实验部分 | 第61-64页 |
4.1.1 实验材料 | 第61-62页 |
4.1.2 实验方法 | 第62-64页 |
4.2 实验结果及讨论 | 第64-80页 |
4.2.1 高温高盐时微生物多糖溶液粘度 | 第64-71页 |
4.2.2 高温高盐时微生物多糖溶液在多孔介质中的流动性质 | 第71-73页 |
4.2.3 微生物多糖稠油驱替效率 | 第73-75页 |
4.2.4 聚/表二元体系的界面张力 | 第75-77页 |
4.2.5 聚/表二元复合体系的粘度 | 第77-79页 |
4.2.6 聚/表二元复合体系的稠油驱替效率 | 第79-80页 |
4.3 本章小结 | 第80-81页 |
第五章 微生物多糖对O/W纳米乳液稳定性及流变性的影响 | 第81-95页 |
5.1 实验部分 | 第81-83页 |
5.1.1 实验材料及仪器 | 第81-82页 |
5.1.2 实验方法 | 第82-83页 |
5.2 实验结果及讨论 | 第83-93页 |
5.2.1 乳化剂含量对纳米乳液稳定性影响 | 第83-84页 |
5.2.2 水相含量对纳米乳液稳定性的影响 | 第84-86页 |
5.2.3 纳米乳液热稳定性 | 第86-87页 |
5.2.4 纳米乳液流变性 | 第87-90页 |
5.2.5 微生物多糖的影响 | 第90-93页 |
5.3 本章小结 | 第93-95页 |
第六章 微生物多糖对泡沫体系的稳定作用及机理研究 | 第95-108页 |
6.1 实验部分 | 第95-97页 |
6.1.1 实验材料 | 第95-96页 |
6.1.2 实验方法 | 第96-97页 |
6.2 实验结果与讨论 | 第97-106页 |
6.2.1 Welan/AES复合体系泡沫性质 | 第97-100页 |
6.2.2 Welan/AES复合体系表面张力 | 第100-102页 |
6.2.3 Welan/AES复合体系体相粘弹性 | 第102-103页 |
6.2.4 Welan/AES复合体系界面扩张粘弹性 | 第103-106页 |
6.3 本章小结 | 第106-108页 |
结论 | 第108-110页 |
参考文献 | 第110-126页 |
攻读博士学位期间取得的研究成果 | 第126-130页 |
致谢 | 第130-131页 |
作者简介 | 第131页 |