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具有刚性核—壳结构驱油聚合物的合成

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第1章 绪论第9-19页
    1.1 研究目的意义第9页
    1.2 聚合物驱第9-14页
        1.2.1 聚合物驱发展现状第10页
        1.2.2 聚合物驱油机理第10-11页
        1.2.3 聚合物驱油剂的发展历程第11-14页
    1.3 树枝状聚合物的研究现状第14-15页
    1.4 树枝状聚合物的合成方法第15-16页
        1.4.1 发散法第16页
        1.4.2 收敛法第16页
        1.4.3 发散收敛法第16页
    1.5 问题的提出第16-17页
    1.6 研究思路与内容第17-19页
        1.6.1 研究思路第17页
        1.6.2 主要研究内容第17-19页
第2章 刚性分子化合物的筛选第19-28页
    2.1 理论计算第19-23页
        2.1.1 计算方法与框架第20页
        2.1.2 计算软件第20-21页
        2.1.3 模拟计算结果第21-23页
    2.2 实验筛选第23-25页
        2.2.1 实验条件第23-24页
        2.2.2 刚性分子核的合成步骤第24页
        2.2.3 产率分析第24-25页
    2.3 筛选结果分析第25页
    2.4 刚性化合物DDP的表征第25-27页
    2.5 本章小结第27-28页
第3章 刚性核-壳结构支化物的合成与表征第28-43页
    3.1 实验条件第28-29页
    3.2 刚性核-壳结构支化物的合成方法第29页
    3.3 刚性核-壳结构支化物的合成原理第29-30页
    3.4 刚性核-壳结构支化物的合成步骤第30-31页
        3.4.1 酯交换反应第30-31页
        3.4.2 半代DDP的合成及提纯方法第31页
        3.4.3 整代DDP的合成及提纯方法第31页
    3.5 刚性核-壳结构支化物的合成工艺优化第31页
    3.6 刚性核-壳结构支化物的表征第31-32页
    3.7 实验结果与讨论第32-41页
        3.7.1 酯交换反应合成工艺优化第32-34页
        3.7.2 DDP0.5合成工艺优化第34-36页
        3.7.3 DDP1.0-DDP2.0合成工艺优化第36-38页
        3.7.4 刚性核-壳结构支化物的表征第38-40页
        3.7.5 端基滴定分析第40-41页
    3.8 本章小结第41-43页
第4章 PDAAM的合成及性能评价第43-63页
    4.1 PDAAM的合成第43-46页
        4.1.1 DDP2.0的结构改性第43页
        4.1.2 改性DDP2.0的结构表征第43-44页
        4.1.3 PDAAM的合成原理及步骤第44-46页
    4.2 PDAAM的合成工艺优化第46-50页
        4.2.1 引发剂的优化第46-47页
        4.2.2 改性DDP2.0单体加量的优化第47页
        4.2.3 功能单体的优化第47-48页
        4.2.4 水解度的优化第48-49页
        4.2.5 正交法确定最优化条件第49-50页
    4.3 PDAAM的结构表征第50-51页
        4.3.1 红外光谱(FTIR)表征第50页
        4.3.2 核磁共振氢谱(~1HNMR)表征第50-51页
    4.4 微观结构表征第51-52页
    4.5 PDAAM的性能评价第52-62页
        4.5.1 实验条件第53-54页
        4.5.2 溶解性能研究第54-55页
        4.5.3 溶液特性黏数研究第55-56页
        4.5.4 增黏性研究第56页
        4.5.5 耐温性研究第56-57页
        4.5.6 耐盐性研究第57-59页
        4.5.7 抗剪切性研究第59-60页
        4.5.8 流变性研究第60-62页
    4.6 本章小结第62-63页
第5章 结论与建议第63-65页
    5.1 结论第63-64页
    5.2 建议第64-65页
致谢第65-66页
参考文献第66-71页
攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果第71页

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