摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-24页 |
1.1 研究背景 | 第10页 |
1.2 聚合物驱 | 第10-13页 |
1.2.1 聚合物驱发展现状 | 第10-11页 |
1.2.2 聚合物提高采收率机理 | 第11-12页 |
1.2.3 常用聚合物驱油剂及现存问题 | 第12-13页 |
1.3 耐温抗盐驱油剂研究现状 | 第13-19页 |
1.3.1 耐温耐盐共聚物的研究思路 | 第13-14页 |
1.3.2 耐温耐盐共聚物的发展现状 | 第14-19页 |
1.4 选题依据及研究思路 | 第19-24页 |
1.4.1 选题依据 | 第19-20页 |
1.4.2 单体的选择 | 第20-21页 |
1.4.3 驱油剂的制备 | 第21-22页 |
1.4.4 驱油剂性能及模拟应用 | 第22-24页 |
第2章 含AGE砌块类单体及共聚物的合成与表征 | 第24-48页 |
2.1 实验部分 | 第24-25页 |
2.1.1 实验药品 | 第24页 |
2.1.2 实验仪器 | 第24-25页 |
2.2 AGE砌块阴离子单体的合成与表征 | 第25-26页 |
2.2.1 AHPS的合成 | 第25页 |
2.2.2 AHPS的IR表征 | 第25-26页 |
2.2.3 AHPS的~1H NMR | 第26页 |
2.3 AGE砌块阳离子单体的合成与表征 | 第26-28页 |
2.3.1 ACDH的合成 | 第26-27页 |
2.3.2 ACDH的IR表征 | 第27-28页 |
2.3.3 ACDH的~1H NMR | 第28页 |
2.4 含AGE砌块三元共聚物的合成与表征 | 第28-37页 |
2.4.1 AM/AA/AHPS的制备方法 | 第29页 |
2.4.2 反应条件对AM/AA/AHPS溶液性能的影响 | 第29-33页 |
2.4.3 AM/AA/AHPS的表征 | 第33-37页 |
2.5 含AGE砌块四元共聚物的合成与表征 | 第37-47页 |
2.5.1 AM/AA/AHPS/ACDH的制备方法 | 第37-38页 |
2.5.2 反应条件对AM/AA/AHPS/ACDH性能的影响 | 第38-43页 |
2.5.3 AM/AA/AHPS/ACDH聚合物的表征方法 | 第43-47页 |
2.6 本章小结 | 第47-48页 |
第3章 含AGE砌块共聚物溶液性能研究 | 第48-59页 |
3.1 前言 | 第48页 |
3.2 实验用共聚物的准备 | 第48-50页 |
3.2.1 共聚物的制备 | 第48-49页 |
3.2.2 共聚物特性粘数对比 | 第49-50页 |
3.3 含AGE砌块共聚物溶解性能 | 第50页 |
3.4 含AGE砌块共聚物增粘性能 | 第50-51页 |
3.5 含AGE砌块共聚物溶液微观结构 | 第51-52页 |
3.6 含AGE砌块共聚物溶液耐温性 | 第52-53页 |
3.7 含AGE砌块共聚物剪切稀释性 | 第53-54页 |
3.8 含AGE砌块共聚物抗剪切性 | 第54-55页 |
3.9 含AGE砌块共聚物粘弹性 | 第55-56页 |
3.10 含AGE砌块共聚物抗盐性 | 第56-58页 |
3.11 本章小结 | 第58-59页 |
第4章 含AGE砌块共聚物的模拟应用 | 第59-74页 |
4.1 前言 | 第59页 |
4.2 含AGE砌块共聚物的吸附作用 | 第59-64页 |
4.2.1 吸附实验 | 第60页 |
4.2.2 共聚物浓度检测 | 第60-61页 |
4.2.3 结果分析 | 第61-64页 |
4.3 含AGE砌块共聚物流度控制能力 | 第64-67页 |
4.3.1 注入实验 | 第64-65页 |
4.3.2 结果分析 | 第65-67页 |
4.4 含AGE砌块共聚物与表面活性剂复配性能 | 第67-69页 |
4.4.1 复配实验 | 第67页 |
4.4.2 结果分析 | 第67-69页 |
4.5 含AGE砌块共聚物提高采收率能力 | 第69-72页 |
4.5.1 驱油实验 | 第69-71页 |
4.5.2 结果分析 | 第71-72页 |
4.6 本章小结 | 第72-74页 |
第5章 结论与建议 | 第74-76页 |
5.1 结论 | 第74-75页 |
5.2 建议 | 第75-76页 |
致谢 | 第76-77页 |
参考文献 | 第77-83页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果 | 第83-85页 |
附图 | 第85-92页 |