摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-10页 |
第一章 序言 | 第10-18页 |
·油田化学品应用现状及开发方向 | 第10-11页 |
·课题的提出 | 第11-12页 |
·稠化剂增稠原理 | 第12-13页 |
·国内外酸液稠化剂的研究现状 | 第13-16页 |
·生物聚合物类 | 第14页 |
·纤维素类 | 第14页 |
·合成聚合物类 | 第14-16页 |
·丙烯酰胺类 | 第14-15页 |
·乙烯类聚合物稠化剂 | 第15-16页 |
·聚丙烯酰胺交联类聚合物 | 第16页 |
·本课题的研究目的 | 第16-18页 |
第二章 酸液稠化剂的分子结构设计及合成机理 | 第18-28页 |
·聚合反应机理 | 第18-19页 |
·自由基聚合反应机理 | 第18-19页 |
·溶液聚合机理 | 第19页 |
·聚合物分子量控制及理论 | 第19-22页 |
·聚合物中分子量的控制机理 | 第19-20页 |
·聚合物分子量的控制方法 | 第20-22页 |
·利用聚合反应要素控制聚合物的分子量 | 第20-21页 |
·聚合反应中引发剂对聚合物的分子量的影响 | 第21页 |
·通过适度交联来调节聚合物的分子量 | 第21页 |
·通过添加链转移剂来调节聚合物的分子量 | 第21页 |
·聚合方法对聚合物的分子量的影响 | 第21-22页 |
·酸液稠化剂研究体系的分类 | 第22-23页 |
·两性聚合物 | 第22页 |
·耐温耐盐单体共聚物 | 第22页 |
·疏水缔合聚合物 | 第22页 |
·梳形聚合物 | 第22-23页 |
·多元组合共聚物 | 第23页 |
·新型酸液稠化剂的合成设计 | 第23-24页 |
·单体、扩链剂、引发剂的选择 | 第24-27页 |
·单体 | 第24-26页 |
·扩链剂 | 第26页 |
·引发剂 | 第26-27页 |
·研究体系的确定 | 第27-28页 |
第三章 实验部分 | 第28-49页 |
·主要试剂与仪器 | 第28-29页 |
·聚合物的合成 | 第29-32页 |
·聚合方法的选择 | 第29页 |
·共聚物分子参数的表征 | 第29-32页 |
·转化率的计算 | 第29页 |
·分子量的测定 | 第29-31页 |
·表观粘度的测定 | 第31页 |
·PH 的测定 | 第31页 |
·红外光谱 | 第31-32页 |
·DSC-TG | 第32页 |
·结果与讨论 | 第32-40页 |
·探索实验ⅠAM-AMPS-DMDAAC | 第33页 |
·聚合反应条件的确定 | 第33-40页 |
·引发剂的影响 | 第33-34页 |
·单体浓度的影响 | 第34-35页 |
·单体配比的影响 | 第35-36页 |
·聚合反应温度的影响 | 第36-37页 |
·扩链剂的影响 | 第37-38页 |
·反应体系pH 值的影响 | 第38-39页 |
·反应时间的影响 | 第39页 |
·体系的最佳合成条件 | 第39-40页 |
·共聚物的红外结构表征 | 第40-46页 |
·共聚物的分子量分布 | 第46-47页 |
·DSC-TG 曲线 | 第47-49页 |
第四章 合成产品的性能评价 | 第49-61页 |
·产品的基本性能 | 第49页 |
·实验仪器、试剂、药品 | 第49页 |
·稠化酸试样的制备 | 第49-50页 |
·稠化剂水溶性及增稠能力试验(25.5℃) | 第50页 |
·稠化剂酸溶性及增稠能力试验(25.5℃) | 第50-51页 |
·稠化剂的流变性 | 第51-53页 |
·稠化剂浓度与酸液粘度关系的测定 | 第51-52页 |
·稠化剂在酸液中的热稀释性 | 第52页 |
·剪切速率对稠化酸粘度的影响 | 第52-53页 |
·稠化剂的热稳定性 | 第53页 |
·稠化剂的剪切稳定性 | 第53-54页 |
·稠化酸的缓速性能 | 第54-55页 |
·稠化酸的配伍性 | 第55-56页 |
·稠化剂在酸液中的抗盐性 | 第56-57页 |
·同类聚合物稠化剂的性能比较 | 第57-61页 |
·合成的多元聚合物体系性能的比较 | 第57-59页 |
·多元聚合物体系的稠化性能的比较 | 第57-58页 |
·多元聚合物体系剪切稳定性的比较 | 第58页 |
·多元聚合物体系热稳定性的比较 | 第58-59页 |
·多元聚合物产品V同DSGA、CTI-6 的稠化性能的比较 | 第59-61页 |
第五章 结论与建议 | 第61-63页 |
·论文的主要结论 | 第61页 |
·建议 | 第61-63页 |
参考文献 | 第63-67页 |
致谢 | 第67-68页 |
个人简历、在学期间的研究成果 | 第68页 |