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 |