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耐温耐盐卤水减阻剂的合成与性能研究

摘要第7-9页
ABSTRACT第9-11页
第一章 绪论第12-28页
    1.1 课题背景第12-13页
    1.2 国内外减阻剂发展概况第13-15页
    1.3 减阻剂的分类第15-16页
    1.4 高分子聚合物的减阻机理及减阻效果的影响因素第16-23页
        1.4.1 高分子聚合物的减阻机理第16-19页
        1.4.2 卤水管道减阻剂减阻技术的适用性分析第19-20页
        1.4.3 减阻剂减阻效果的影响因素第20-22页
        1.4.4 卤水管道减阻剂性质预测第22-23页
    1.5 聚丙烯酰胺的改性第23页
    1.6 耐温耐盐丙烯酰胺共聚物的研究进展第23-25页
        1.6.1 耐温、耐盐单体共聚物第24页
        1.6.2 胶态分散凝胶第24页
        1.6.3 两性聚合物第24-25页
        1.6.4 复合型聚合物第25页
        1.6.5 疏水缔合型聚合物第25页
    1.7 本课题的主要研究内容第25-28页
第二章 丙烯酰胺/2-丙烯酰胺基-2-甲基丙磺酸聚合物P(AM/AMPS)的合成与性能评价第28-46页
    2.1 引言第28-29页
    2.2 实验部分第29-31页
        2.2.1 实验药品第29页
        2.2.2 实验仪器第29-30页
        2.2.3 聚合物的合成过程第30-31页
    2.3 聚合物的表征第31-34页
        2.3.1 聚合物的红外分析第31-32页
        2.3.2 聚合物的核磁共振分析第32-33页
        2.3.3 聚合物分子量测定第33-34页
    2.4 聚合物减阻率测定第34-36页
        2.4.1 测试样品水溶液的配制第35页
        2.4.2 数据采集第35页
        2.4.3 减阻剂的剪切降解第35页
        2.4.4 实验数据的处理第35-36页
    2.5 最佳合成条件的确定第36-39页
    2.6 实验数据及结果分析第39-45页
        2.6.1 聚合物减阻率与浓度的关系第39-41页
        2.6.2 聚合物减阻率与温度的关系第41-43页
        2.6.3 聚合物减阻率与卤水含盐量的关系第43-45页
        2.6.4 实验结论第45页
    2.7 本章结论第45-46页
第三章 丙烯酰胺/2-丙烯酰胺基-2-甲基丙磺酸/甲基丙烯酸十八酯疏水缔合型聚合物P(AM/AMPS/SMA)的合成与性能评价第46-56页
    3.1 引言第46页
    3.2 实验部分第46-49页
        3.2.1 实验药品第47页
        3.2.2 实验仪器第47-48页
        3.2.3 聚合方法的选择第48页
        3.2.4 反应过程第48-49页
    3.3 聚合物核磁分析第49-50页
    3.4 P(AM/AMPS/SMA)减阻效果评价第50-54页
        3.4.1 最佳SMA质量分数的确定第50-52页
        3.4.2 P(AM/AMPS/SMA)耐温耐盐性能的评价第52-54页
    3.5 本章结论第54-56页
第四章 聚合物溶液运动粘度的测定及其与减阻率之间的关系第56-68页
    4.1 引言第56页
    4.2 实验药品和仪器第56-57页
        4.2.1 实验药品第56页
        4.2.2 实验仪器第56-57页
    4.3 运动粘度的测定第57-62页
        4.3.1 运动粘度测定原理第57页
        4.3.2 PAM和P(AM/AMPS)溶液运动粘度的测定第57-60页
        4.3.3 P(AM/AMPS/SMA)溶液运动粘度的测定第60-62页
    4.4 运动粘度与减阻率之间的关系第62-66页
        4.4.1 运动粘度和减阻率随温度的变化趋势第62-64页
        4.4.2 PAM和P(AM/AMPS)运动粘度保留率的关系第64-66页
    4.5 本章结论第66-68页
第五章 结论和展望第68-70页
    5.1 结论第68页
    5.2 展望第68-70页
参考文献第70-74页
致谢第74-76页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第76-77页
附件第77页

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