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驱油用磺化改性聚丙烯酰胺的合成与性能研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
创新点摘要第6-10页
前言第10-11页
第一章 文献综述第11-20页
    1.1 三次采油技术的现状及发展第11-13页
        1.1.1 三次采油技术简介及分类第11-12页
        1.1.2 三次采油技术中的化学驱第12-13页
    1.2 驱油用丙烯酰胺类聚合物概述第13-17页
        1.2.1 按聚合方法分类第13-14页
        1.2.2 按结构特性分类第14-16页
        1.2.3 影响聚合物驱油的主要因素第16-17页
        1.2.4 驱油用丙烯酰胺类聚合物小结第17页
    1.3 磺酸盐型聚丙烯酰胺类聚合物概述第17-19页
        1.3.1 磺酸盐改性聚丙烯酰胺发展现状第17-18页
        1.3.2 磺酸盐改性聚丙烯酰胺耐温抗盐机理第18页
        1.3.3 磺酸盐改性中的AMPS第18-19页
    1.4 本课题研究的目的、意义及内容第19-20页
第二章 实验部分第20-26页
    2.1 实验试剂与仪器第20-21页
        2.1.1 实验试剂第20-21页
        2.1.2 实验仪器第21页
    2.2 磺酸盐型聚丙烯酰胺的制备方法第21页
    2.3 聚合物的结构表征第21-23页
        2.3.1 红外光谱测试(IR)第21-22页
        2.3.2 核磁共振测试(1H-NMR)第22页
        2.3.3 热重测试(TG-DTG)第22页
        2.3.4 固含量测试第22页
        2.3.5 相对分子质量的测试第22-23页
        2.3.6 X射线衍射(XRD)第23页
        2.3.7 扫描电子显微镜(SEM)第23页
    2.4 聚合物的溶液性能考察第23-24页
        2.4.1 聚合物溶液表观黏度测定第23页
        2.4.2 增粘性测试第23页
        2.4.3 溶解性测试第23-24页
        2.4.4 抗剪切性测试第24页
    2.5 聚合物的耐温抗盐性能测定第24页
        2.5.1 耐温性测试第24页
        2.5.2 抗盐性测试第24页
        2.5.3 综合耐温抗盐性能考察第24页
        2.5.4 抗老化性能考察第24页
    2.6 聚合物室内驱油实验第24-26页
        2.6.1 实验条件第24-25页
        2.6.2 实验步骤第25-26页
第三章 磺化聚丙烯酰胺的合成研究第26-44页
    3.1 氧化还原体系合成磺化聚合物第26-31页
        3.1.1 单体浓度的影响第26-27页
        3.1.2 AM与AMPS配比对共聚物性能的影响第27页
        3.1.3 第三单体用量对共聚物性能的影响第27-28页
        3.1.4 尿素用量对共聚物性能的影响第28页
        3.1.5 EDTA用量对共聚物性能的影响第28-29页
        3.1.6 TEMED用量对共聚物性能的影响第29页
        3.1.7 聚合反应体系pH值对共聚物性能的影响第29-30页
        3.1.8 氧化剂与还原剂配比对共聚物性能的影响第30页
        3.1.9 氧化还原引发剂浓度的影响第30-31页
    3.2 偶氮类引发剂合成磺化聚合物第31-36页
        3.2.1 单体浓度的影响第31-32页
        3.2.2 AM与AMPS配比对共聚物性能的影响第32页
        3.2.3 第三单体用量对共聚物性能的影响第32-33页
        3.2.4 尿素用量对共聚物性能的影响第33页
        3.2.5 EDTA用量对共聚物性能的影响第33-34页
        3.2.6 TEMED用量对共聚物性能的影响第34页
        3.2.7 聚合反应体系pH值对共聚物性能的影响第34-35页
        3.2.8 反应温度对共聚物性能的影响第35页
        3.2.9 偶氮引发剂(AIBA)浓度的影响第35-36页
    3.3 复合引发剂合成磺化聚合物第36-42页
        3.3.1 单体浓度的影响第36-37页
        3.3.2 AM与AMPS配比对共聚物性能的影响第37页
        3.3.3 第三单体用量对共聚物性能的影响第37-38页
        3.3.4 尿素用量对共聚物性能的影响第38页
        3.3.5 EDTA用量对共聚物性能的影响第38-39页
        3.3.6 TEMED用量对共聚物性能的影响第39-40页
        3.3.7 聚合反应体系pH值对共聚物性能的影响第40页
        3.3.8 偶氮引发剂(AIBA)浓度的影响第40-41页
        3.3.9 氧化剂与还原剂配比对共聚物性能的影响第41页
        3.3.10 过硫酸铵用量的影响第41-42页
    3.4 不同引发剂合成的共聚物性能比较第42页
    3.5 本章小结第42-44页
第四章 磺化聚丙烯酰胺的性能评价第44-53页
    4.1 聚合物的结构表征第44-48页
        4.1.1 红外光谱分析第44页
        4.1.2 核磁共振分析第44-45页
        4.1.3 热重分析第45-46页
        4.1.4 聚合物的特性黏数及相对分子质量第46页
        4.1.5 固含量第46页
        4.1.6 聚合物的XRD分析第46-47页
        4.1.7 聚合物的SEM分析第47-48页
    4.2 聚合物的溶液性能第48-49页
        4.2.1 聚合物的增粘性能第48页
        4.2.2 聚合物溶解性能第48-49页
        4.2.3 聚合物的抗剪切性第49页
    4.3 聚合物的耐温性能与综合抗盐耐温性能第49-51页
        4.3.1 聚合物的耐温性能第49-50页
        4.3.2 聚合物的综合耐盐耐温性能第50-51页
    4.4 聚合物的室内驱油实验第51-52页
    4.5 本章小结第52-53页
第五章 磺化聚丙烯酰胺的耐盐性能与耐盐机理研究第53-60页
    5.1 盐离子对于聚合物黏度影响结果第53-54页
        5.1.1 Ca~(2+)浓度对聚合物溶液表观黏度的影响第53页
        5.1.2 Mg~(2+)浓度对聚合物溶液表观黏度的影响第53-54页
        5.1.3 Na~+浓度对聚合物溶液表观黏度的影响第54页
        5.1.4 盐浓度影响聚合物溶液表观黏度的小结第54页
    5.2 盐离子对于聚合物溶液黏度影响结果的数据处理及讨论第54-59页
        5.2.1 盐离子摩尔浓度与聚合物溶液表观黏度关系曲线第54-55页
        5.2.2 Ca~(2+)离子摩尔浓度与聚合物溶液表观黏度拟合结果第55-56页
        5.2.3 拟合结果及分析第56-57页
        5.2.4 基于拟合结果的耐盐机理分析第57-59页
    5.3 本章小结第59-60页
第六章 磺化聚丙烯酰胺抗老化性与抗老化剂研究第60-64页
    6.1 聚合物抗老化性能测试第60页
    6.2 不同类型抗老化剂的筛选第60-62页
        6.2.1 小分子醇类抗老化剂的筛选第61页
        6.2.2 除氧剂类抗老化剂的筛选第61-62页
        6.2.3 聚乙二醇类抗老化剂的筛选第62页
    6.3 硫脲与乙二醇对聚合物溶液抗老化性能的影响第62-63页
    6.4 复配体系对聚合物溶液抗老化性能的影响第63页
    6.5 本章小结第63-64页
结论第64-65页
参考文献第65-70页
发表文章目录第70-71页
致谢第71-72页

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