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 |