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疏水单体MDH的合成、疏水缔合水溶性聚合物AM/MDH的制备及其溶液性能研究

1. 绪论第1-20页
 1.1 水溶性高分子第8-16页
  1.1.1 分类第8-9页
  1.1.2 现状主第9-10页
  1.1.3 水溶性聚合物在石油工业各作业环节中的应用第10-11页
  1.1.4 油气开采工程对聚合物水溶液的基本要求第11-13页
  1.1.5 油气开采涌水溶性聚合物的新发展第13-16页
 1.2 疏水缔合水溶性聚合物第16-18页
  1.2.1 溶液特性第16-17页
  1.2.2 研究现状第17-18页
 1.3 论文研究的内容第18-20页
2. 疏水缔合单体MDH的制备第20-26页
 2.1 合成原理第20-22页
  2.1.1 (多)异氰酸酯的化学特性第20-21页
  2.1.2 合成疏水缔合单体MDH的技术路线第21-22页
 2.2 实验部分第22-24页
  2.2.1 原料和仪器第22页
  2.2.2 合成方法第22-23页
  2.2.3 实验现象第23页
  2.2.4 疏水缔合单体MDH的溶解性能第23页
  2.2.5 疏水缔合单体的特性第23-24页
 2.3 结构表征(红外光谱法)第24-26页
3. 疏水缔合水溶性聚合物AM/MDH的合成第26-40页
 3.1 疏水缔合水溶性聚合物的合成方法第26-28页
 3.2 疏水缔合水溶性聚合物AM/MDH的合成第28-31页
  3.2.1 原料的选择第28-29页
  3.2.2 合成原理第29-30页
  3.2.3 原料和仪器第30-31页
  3.2.4 实验方法第31页
  3.2.5 聚合物的纯化第31页
 3.3 聚合物反应条件研究第31-40页
  3.3.1 疏水单体烷基碳数与聚合物AM/MDH比浓粘度的关系第31-33页
  3.3.2 表面活性剂对产物盐增粘性的影响第33-34页
  3.3.3 合成条件的正交试验优化第34-39页
  3.3.4 结论第39-40页
4. 聚合物AM/MDH的结构表征及分子参数的表征第40-49页
 4.1 AM/MDH的结构表征——红外光谱分析第40-41页
 4.2 AM/MDH的分子参数的表征第41-49页
  4.2.1 实验仪器和实验试剂第41-42页
  4.2.2 AM/MDH粘均分子量的测定第42-46页
  4.2.3 缔合聚合物AM/MDH的特性粘数[η]和Huggins常数K_H的比较第46-49页
5. 疏水缔合聚合物AM/MDH的溶液性能研究第49-70页
 5.1 实验仪器、试剂第49-50页
  5.1.1 实验仪器第49页
  5.1.2 实验试剂第49-50页
 5.2 聚合物AM/MDH的结构和组成对溶液性质的影响第50-53页
  5.2.1 不同疏水单体用量的聚合物AM/MDH溶液的粘浓关系第50-53页
  5.2.2 聚合物分子链上疏水基团序列分布的影响第53页
 5.3 外加小分子电解质对AM/MDH溶液粘度的影响第53-58页
  5.3.1 聚合物溶液的表观粘度和离子浓度的一般关系第53-54页
  5.3.2 增强抗盐能力的方法第54-55页
  5.3.3 电解质氯化钠NaCl的存在对AM/MDH溶液粘度的影响第55-56页
  5.3.4 不同小分子电解质的存在对AM/MDH溶液比浓粘度的影响第56-58页
 5.4 粘度与温度的关系第58-61页
  5.4.1 粘度与温度的一般关系第58-60页
  5.4.2 聚合物AM/MDH的比浓粘度与温度的关系第60-61页
 5.5 水溶性聚合物/表面活性剂在溶液中的相互作用第61-65页
  5.5.1 概述第61-63页
  5.5.2 外加表面活性剂对聚合物AM/MDH水溶液粘度的影响第63-65页
 5.6 pH值对缔合聚合物AM/MDH溶液的比浓粘度的影响第65-66页
 5.7 剪切速率对聚合物AM/MDH溶液的粘度的影响第66-70页
  5.7.1 一般模型第66-68页
  5.7.2 剪切速率对疏水缔合聚合物AM/MDH溶液粘度的影响第68-70页
6. 结论和建议第70-72页
 6.1 结论第70-71页
 6.2 建议第71-72页
致谢第72-73页
参考文献第73-77页

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