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双偏振干涉技术研究残余聚合物在油水界面的吸附行为

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第10-20页
    1.1 研究背景与研究目的及意义第10-11页
    1.2 聚合物驱油技术及其采出污水研究概况第11-14页
        1.2.1 聚合物驱油技术第11页
        1.2.2 聚合物驱油常用聚合物第11-12页
        1.2.3 聚驱采出污水来源及特点第12页
        1.2.4 残余聚合物对聚驱采出污水界面性质的影响第12-14页
    1.3 双偏振干涉技术及其它界面分析方法简介第14-18页
        1.3.1 DPI基本原理及特点第14-15页
        1.3.2 DPI技术与其它界面分析技术的比较第15-16页
        1.3.3 DPI技术的应用实例介绍第16-18页
            1.3.3.1 蛋白质在界面的固定、吸附及聚集过程研究第16-17页
            1.3.3.2 DNA在界面的固定、杂交及与小分子的相互作用研究第17页
            1.3.3.3 聚电解质在界面吸附及层层自组装过程研究第17-18页
    1.4 研究内容及技术路线第18-20页
        1.4.1 主要研究内容第18-19页
        1.4.2 技术路线第19-20页
第2章 实验试剂仪器与实验方法的建立第20-33页
    2.1 实验试剂与仪器第20-21页
        2.1.1 实验试剂第20页
        2.1.2 实验仪器第20-21页
    2.2 实验方法第21-23页
        2.2.1 不同分子量的聚合物的制备第21页
        2.2.2 聚合物特性粘数及相对粘均分子量的测定第21页
        2.2.3 聚合物溶液中聚集体水动力学半径的测定第21-22页
        2.2.4 原油四组分的分离第22页
        2.2.5 油滴破裂速率常数的测定第22页
        2.2.6 油水界面扩张模量的测定第22-23页
    2.3 DPI研究界面吸附行为方法的建立第23-32页
        2.3.1 DPI传感芯片的选择第23页
        2.3.2 旋涂方法及条件第23-28页
            2.3.2.1 旋涂方法第23-24页
            2.3.2.2 旋涂条件第24-28页
        2.3.3 DPI流动相的选择第28-29页
        2.3.4 样品溶液流速的选择第29-30页
        2.3.5 DPI实验流程第30-31页
        2.3.6 DPI实验数据的解析第31页
        2.3.7 DPI传感芯片的处理第31-32页
    2.4 本章小结第32-33页
第3章 残余聚合物在油水界面的吸附行为研究第33-67页
    3.1 界面吸附动力学研究第34-47页
        3.1.1 HAPAM在油水界面的吸附作用过程第34-38页
        3.1.2 HAPAM在油水界面吸附速率的变化第38-40页
        3.1.3 HAPAM在油水界面吸附形态的变化第40-43页
        3.1.4 HAPAM在油水界面吸附的动力学模型第43-47页
    3.2 界面吸附热力学研究第47-50页
        3.2.1 温度对HAPAM吸附行为的影响第47-48页
        3.2.2 HAPAM在油水界面层上吸附的热力学参数第48-50页
    3.3 分子量对界面吸附行为的影响研究第50-54页
        3.3.1 分子量对HAPAM吸附行为的影响第50-51页
        3.3.2 分子量对HAPAM吸附动力学的影响第51-52页
        3.3.3 HAPAM分子量对油水界面稳定性的影响研究第52-54页
            3.3.3.1 HAPAM分子量对油滴破裂速率的影响第52-53页
            3.3.3.2 HAPAM分子量对油水界面扩张模量的影响第53-54页
    3.4 盐含量对界面吸附行为的影响研究第54-57页
        3.4.1 盐含量对HAPAM吸附行为的影响第54-56页
        3.4.2 盐含量对HAPAM吸附动力学的影响第56页
        3.4.3 盐含量对油水界面稳定性的影响研究第56-57页
            3.4.3.1 盐含量对油滴破裂速率的影响第56-57页
            3.4.3.2 盐含量对油水界面扩张模量的影响第57页
    3.5 原油各组分对界面吸附行为的影响研究第57-61页
        3.5.1 HAPAM在原油各组分上的吸附行为第57-59页
        3.5.2 原油各组分对HAPAM吸附动力学的影响第59-60页
        3.5.3 原油各组分对油水界面稳定性的影响研究第60-61页
            3.5.3.1 原油各组分对油滴破裂速率的影响第60页
            3.5.3.2 原油各组分对油水界面扩张模量的影响第60-61页
    3.6 残余聚合物分子链段结构对界面吸附行为的影响研究第61-65页
        3.6.1 聚合物分子链段结构对吸附行为的影响第62-63页
        3.6.2 聚合物分子链段结构对吸附动力学的影响第63-64页
        3.6.3 聚合物分子链段结构与对油水界面稳定性的影响研究第64-65页
            3.6.3.1 聚合物分子链段结构对油滴破裂速率的影响第64-65页
            3.6.3.2 聚合物分子链段结构对油水界面扩张模量的影响第65页
    3.7 本章小结第65-67页
第4章 结论及建议第67-70页
    4.1 结论第67-69页
    4.2 建议第69-70页
致谢第70-71页
参考文献第71-77页
攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果第77页

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