摘要 | 第3-4页 |
abstract | 第4页 |
第一章 绪论 | 第7-16页 |
1.1 研究目的意义 | 第7页 |
1.2 主要调剖剂的种类 | 第7-9页 |
1.3 高吸水性树脂简介 | 第9-12页 |
1.3.1 高吸水树脂吸水原理 | 第9-10页 |
1.3.2 吸水树脂作为调剖剂的优势 | 第10-11页 |
1.3.3 合成系高吸水性树脂的制备方法 | 第11-12页 |
1.4 高吸水性树脂研究进展 | 第12-14页 |
1.4.1 高吸水性树脂的国外研究进展 | 第12-13页 |
1.4.2 高吸水性树脂的国内研究进展 | 第13-14页 |
1.5 研究内容 | 第14-15页 |
1.6 技术路线 | 第15-16页 |
第二章 试验与评价方法 | 第16-22页 |
2.1 实验原料和设备 | 第16-17页 |
2.2 聚合反应原理 | 第17页 |
2.3 聚合反应工艺流程 | 第17-18页 |
2.4 性能评价 | 第18-21页 |
2.4.1 吸水率的测定 | 第18-19页 |
2.4.2 保水率的测定 | 第19页 |
2.4.3 凝胶强度的测定 | 第19-20页 |
2.4.4 成胶时间的测定 | 第20页 |
2.4.5 吸收污水性能的测定 | 第20-21页 |
2.5 表征方法 | 第21-22页 |
2.5.1 红外光谱分析 | 第21页 |
2.5.2 X射线衍射分析 | 第21页 |
2.5.3 扫描电镜分析 | 第21-22页 |
第三章 聚丙烯酰胺系高吸水树脂的制备 | 第22-29页 |
3.1 影响聚丙烯酰胺凝胶性能的主要工艺因素 | 第22-27页 |
3.1.1 温度对凝胶性能的影响 | 第22-23页 |
3.1.2 还原剂种类对凝胶性能的影响 | 第23-24页 |
3.1.3 氧化剂与还原剂配比对凝胶性能的影响 | 第24-25页 |
3.1.4 中和度对凝胶性能的影响 | 第25-26页 |
3.1.5 交联剂用量对凝胶性能的影响 | 第26-27页 |
3.2 表征 | 第27-28页 |
3.2.1 红外光谱图 | 第27-28页 |
3.2.2 电镜扫描图 | 第28页 |
3.3 本章小结 | 第28-29页 |
第四章 二元复合高吸水性树脂的制备与性能评价 | 第29-42页 |
4.1 复合高吸水树脂的制备 | 第29-33页 |
4.1.1 膨润土/PAM高吸水性树脂 | 第29页 |
4.1.2 碳酸钙/PAM高吸水性树脂 | 第29-31页 |
4.1.3 淀粉/PAM高吸水性树脂 | 第31-32页 |
4.1.4 草纤维/PAM高吸水性树脂 | 第32-33页 |
4.2 填充物对树脂性能的影响 | 第33-40页 |
4.2.1 填充物对吸水率的影响 | 第33-35页 |
4.2.2 填充物对吸污水率的影响 | 第35-36页 |
4.2.3 填充物对保水率的影响 | 第36-38页 |
4.2.4 填充物对拉伸性能的影响 | 第38-40页 |
4.2.5 填充物对成胶时间的影响 | 第40页 |
4.3 本章小结 | 第40-42页 |
第五章 膨润土-碳酸钙/PAM高吸水性树脂的制备与性能 | 第42-55页 |
5.1 膨润土-碳酸钙/PAM高吸水性树脂的制备工艺 | 第42-46页 |
5.1.1 聚合温度 | 第42-43页 |
5.1.2 交联剂用量 | 第43-44页 |
5.1.3 膨润土与碳酸钙用量比 | 第44-45页 |
5.1.4 AM中和度 | 第45-46页 |
5.2 性能评价与表征 | 第46-50页 |
5.2.1 保水能力 | 第46页 |
5.2.2 吸盐水能力 | 第46-47页 |
5.2.3 红外光谱图 | 第47-49页 |
5.2.4 X射线衍射图 | 第49-50页 |
5.3 岩心实验评价 | 第50-54页 |
5.3.1 实验准备 | 第51页 |
5.3.2 实验方法 | 第51-52页 |
5.3.3 实验结果及分析 | 第52-54页 |
5.4 本章小结 | 第54-55页 |
第六章 结论 | 第55-56页 |
致谢 | 第56-57页 |
参考文献 | 第57-60页 |
攻读学位期间参加科研情况及获得的学术成果 | 第60-61页 |