聚丙烯酰胺共聚物微球的合成与性能研究
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-26页 |
1.1 调驱技术提高原油采收率的研究现状 | 第10-11页 |
1.2 聚合物微球调驱技术的应用现状 | 第11-16页 |
1.2.1 聚合物微球提高原油采收率原理 | 第11-12页 |
1.2.2 聚合物微球调驱技术特点 | 第12-13页 |
1.2.3 聚合物微球深部调驱技术国内外研究现状 | 第13-16页 |
1.3 聚丙烯酰胺共聚物微球的研究进展 | 第16-18页 |
1.3.1 聚丙烯酰胺共聚物微球的合成方法 | 第16-17页 |
1.3.2 聚丙烯酰胺共聚物微球的特点 | 第17-18页 |
1.4 分散聚合合成方法 | 第18-23页 |
1.4.1 分散聚合的特点 | 第18-19页 |
1.4.2 分散聚合的发展 | 第19页 |
1.4.3 分散聚合机理 | 第19-21页 |
1.4.4 分散聚合体系 | 第21-23页 |
1.5 聚合物微球调驱产品现状与存在的问题 | 第23-24页 |
1.6 论文课题的提出和研究内容 | 第24-26页 |
1.6.1 课题的提出 | 第24-25页 |
1.6.2 研究内容 | 第25-26页 |
第二章 核壳结构聚丙烯酰胺共聚物微球的制备 | 第26-37页 |
2.1 引言 | 第26页 |
2.2 实验材料与仪器 | 第26-27页 |
2.2.1 实验材料 | 第26-27页 |
2.2.2 实验仪器 | 第27页 |
2.3 聚丙烯酰胺共聚物微球的制备 | 第27-29页 |
2.3.1 共聚物微球核芯的制备 | 第27页 |
2.3.2 共聚物微球壳层的制备 | 第27-28页 |
2.3.3 共聚物微球实验装置图 | 第28页 |
2.3.4 共聚物微球制备流程 | 第28-29页 |
2.4 实验条件优化及最佳制备工艺 | 第29-34页 |
2.4.1 单因素实验设计 | 第29-34页 |
2.4.2 最佳工艺条件 | 第34页 |
2.5 不同核壳比例聚丙烯酰胺共聚物微球的制备 | 第34-35页 |
2.6 聚丙烯酰胺共聚物微球的提取分离 | 第35-36页 |
2.7 小结 | 第36-37页 |
第三章 聚丙烯酰胺共聚物微球的表征和评价 | 第37-49页 |
3.1 引言 | 第37页 |
3.2 实验仪器 | 第37-38页 |
3.3 表征方法 | 第38-40页 |
3.3.1 红外光谱表征 | 第38页 |
3.3.2 热失重表征 | 第38页 |
3.3.3 元素分析表征 | 第38页 |
3.3.4 光学显微镜表征 | 第38页 |
3.3.5 微球粒度表征 | 第38页 |
3.3.6 透射电子显微镜表征 | 第38-39页 |
3.3.7 微球吸水膨胀过程表征 | 第39页 |
3.3.8 三维光学显微镜表征 | 第39页 |
3.3.9 微球水分散液稳定性和注入性表征 | 第39-40页 |
3.4 结果与讨论 | 第40-47页 |
3.4.1 微球化学组成分析 | 第40-41页 |
3.4.2 微球热稳定性分析 | 第41页 |
3.4.3 微球元素含量分析 | 第41-42页 |
3.4.4 微球光学显微镜分析 | 第42-43页 |
3.4.5 微球粒径分布分析 | 第43页 |
3.4.6 微球微观结构分析 | 第43-44页 |
3.4.7 微球吸水膨胀过程微观结构变化分析 | 第44-46页 |
3.4.8 微球吸水膨胀过程粒径变化分析 | 第46-47页 |
3.4.9 微球水分散稳定性和注入性分析 | 第47页 |
3.5 小结 | 第47-49页 |
第四章 聚丙烯酰胺共聚物微球调剖堵水实验 | 第49-56页 |
4.1 引言 | 第49页 |
4.2 实验仪器及试剂 | 第49-50页 |
4.2.1 实验仪器 | 第49-50页 |
4.2.2 实验试剂 | 第50页 |
4.3 填砂管调驱实验 | 第50-51页 |
4.3.1 调驱实验参数 | 第50页 |
4.3.2 实验步骤 | 第50-51页 |
4.4 调驱效果分析评价 | 第51-54页 |
4.4.1 B微球样品分析 | 第51-53页 |
4.4.2 D微球样品分析 | 第53-54页 |
4.5 小结 | 第54-56页 |
全文结论 | 第56-57页 |
参考文献 | 第57-61页 |
发表论文和科研情况说明 | 第61-62页 |
致谢 | 第62-63页 |