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 |