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聚丙烯酰胺凝胶高温稳定性研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-20页
    1.1 研究背景第11页
    1.2 聚丙烯酰胺凝胶高温稳定性的研究现状第11-14页
        1.2.1 聚丙烯酰胺的水解反应第11-12页
        1.2.2 聚丙烯酰胺的机械降解第12页
        1.2.3 聚丙烯酰胺的热降解第12-13页
        1.2.4 聚丙烯酰胺的氧化降解第13页
        1.2.5 聚丙烯酰胺的生物降解第13页
        1.2.6 聚丙烯酰胺的光降解第13-14页
    1.3 抗高温聚丙烯酰胺聚合物的研究进展第14-18页
        1.3.1 超高分子量聚丙烯酰胺第14-15页
        1.3.2 新型结构聚丙烯酰胺第15页
        1.3.3 抗温抗盐单体改性聚丙烯酰胺第15-16页
        1.3.4 疏水缔合聚丙烯酰胺第16-17页
        1.3.5 两性聚丙烯酰胺第17-18页
    1.4 研究目的及意义第18-19页
    1.5 论文研究内容与技术路线第19-20页
        1.5.1 研究内容第19页
        1.5.2 技术方法和路线第19-20页
第2章 聚丙烯酰胺凝胶高温条件下结构特征研究第20-29页
    2.1 实验材料及仪器第20-21页
        2.1.1 实验材料第20页
        2.1.2 实验仪器第20-21页
    2.2 实验方法第21页
        2.2.1 试样制备第21页
        2.2.2 老化条件第21页
        2.2.3 分析方法第21页
    2.3 实验结果与分析第21-28页
        2.3.1 线性聚丙烯酰胺凝胶高温老化结构变化特征第21-23页
        2.3.2 BIS交联聚丙烯酰胺凝胶高温老化结构变化特征第23-28页
    2.4 本章小结第28-29页
第3章 聚丙烯酰胺凝胶高温老化机理研究第29-38页
    3.1 实验材料及仪器第29页
        3.1.1 实验材料第29页
        3.1.2 实验仪器第29页
    3.2 实验方法第29-30页
        3.2.1 试样制备第29-30页
        3.2.2 老化条件第30页
        3.2.3 分析方法第30页
    3.3 实验结果与分析第30-37页
        3.3.1 聚丙烯酰胺凝胶EDS和XPS分析第30-34页
        3.3.2 聚丙烯酰胺凝胶主链断裂机理第34-35页
        3.3.3 聚丙烯酰胺凝胶交联键断裂机理第35-36页
        3.3.4 聚丙烯酰胺凝胶侧链酰胺水解机理第36-37页
    3.4 本章小结第37-38页
第4章 聚丙烯酰胺凝胶高温稳定性改进对策研究第38-42页
    4.1 聚丙烯酰胺凝胶高温稳定性改进方法第38-39页
        4.1.1 抑制自由基热氧化导致的主链断裂第38页
        4.1.2 抑制亲核取代反应导致的交联断裂第38页
        4.1.3 控制侧链酰胺基水解反应第38-39页
    4.2 PBIS交联结构抗高温老化验证第39-41页
        4.2.1 实验材料第39页
        4.2.2 试样制备第39页
        4.2.3 老化条件第39页
        4.2.4 分析方法第39页
        4.2.5 实验结果与分析第39-41页
    4.3 本章小结第41-42页
第5章 PBIS交联聚丙烯酰胺凝胶的应用性能评价第42-49页
    5.1 PBIS交联聚丙烯酰胺凝胶的力学性能评价第42-43页
        5.1.1 实验材料及仪器第42页
        5.1.2 实验方法第42-43页
        5.1.3 实验结果与分析第43页
    5.2 PBIS交联聚丙烯酰胺凝胶的岩心模拟实验第43-48页
        5.2.1 堵剂性能评价参数第43-44页
        5.2.2 实验材料及仪器第44-45页
        5.2.3 单岩心流动实验第45-46页
        5.2.4 平行岩心流动实验第46-48页
    5.3 本章小结第48-49页
第6章 结论与建议第49-51页
    6.1 结论第49-50页
    6.2 建议第50-51页
致谢第51-52页
参考文献第52-58页
攻读硕士期间取得科研成果第58页

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