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三次采油用新型耐温、耐盐聚合物的研究

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第一章绪论

1.1聚丙烯酰胺共聚物的研究现状

1.1.1国内聚丙烯酰胺共聚物的研究现状

1.1.2国外聚丙烯酰胺共聚物的研究现状

1.1.3疏水改性聚丙烯酰胺共聚物存在的问题

1.2水溶性聚合物在三次采油中的应用

1.2.1聚合物提高采收率的基本原理

1.2.2水溶性聚合物在三次采油中应用

1.3立论依据

1.3.1对驱油用水溶性聚合物的基本要求

1.3.2现有水溶性聚合物存在的问题

1.3.3理论问题

1.4研究的目的与主要内容

1.4.1本文研究的目的

1.4.2本文研究的主要内容

1.4.3采取的技术路线

第二章三次采油用耐温、耐盐聚合物分子模型设计

2.1新型耐温、耐盐聚合物的合成分子设计原理

2.2耐温、耐盐聚合物的合成分子设计思路

2.3三次采油用新型耐温、耐盐聚合物满足的条件

2.4增粘性与分子结构的关系

2.4.1增粘性与聚合物分子量的关系

2.4.2分子链在稀溶液中的构象

2.4.3水溶性聚合物分子链的多级结构

2.5分子链在水溶液中的缔合

2.5.1离子键的缔合

2.5.2氢键的缔合

2.5.3疏水基团间范德华力的缔合

2.6现有疏水改性聚合物分子模型

2.6.1聚电解质复合物

2.6.2疏水改性聚合物分子模型

2.7聚合物分子模型设计的目标

第三章新型耐温、耐盐聚合物所用单体的合成

3.1耐温、耐盐单体的分类

3.2耐温、耐盐单体的合成

3.2.1非离子单体的合成

3.2.2阴离子单体的合成

3.2.3阳离子单体的合成

3.2.4两性离子单体的合成

3.3耐温、耐盐单体的结构表征

3.3.1耐温、耐盐单体的红外光谱

3.3.2耐温、耐盐单体的元素分析

第四章三次采油用新型耐温、耐盐聚合物的合成研究

4.1聚合方法

4.1.1共聚合法

4.1.2大分子反应法

4.2聚合物引发体系的研究

4.2.1氧化-还原引发体系

4.2.2复合引发体系

4.3新型耐温、耐盐水溶性聚合物的合成

4.3.1多元单体共聚合可行性分析

4.3.2聚合实验方案的确定

4.3.3聚合反应条件研究

4.3.4聚合物溶解性与分子量控制

4.4耐温、耐盐共聚物的结构表征

第五章耐温、耐盐聚合物增粘性研究

5.1疏水化水溶性聚合物增粘作用的影响因素

5.1.1聚合物浓度

5.1.2分子结构

5.1.3无机盐

5.1.4剪切作用

5.1.5 pH值

5.1.6温度

5.1.7表面活性剂

5.2耐温、耐盐聚合物粘度的测定

5.2.1实验仪器、试剂与样品

5.3超高分子量聚合物LY-1的增粘性研究

5.3.1聚合物溶液的配制及其测试条件

5.3.2聚合物LY-1溶液在不同盐溶液中的增粘性研究

5.4耐温、耐盐缔合聚合物的增粘性研究

5.4.1缔合聚合物的表征方法

5.4.2耐温、耐盐缔合聚合物LY-2与LY-4的增粘性研究

5.5耐温、耐盐聚合物LY-3增粘性研究

5.6耐温、耐盐聚合物在不同地层矿化水中的增粘性研究

5.7耐温、耐盐聚合物的热稳定性评价

第六章耐温、耐盐聚合物溶液流变性研究

6.1聚合物溶液流变性概念

6.2不同类型耐温、耐盐聚合物的流变性研究

6.2.1实验仪器与样品

6.2.2实验结果与分析

6.3耐温、耐盐聚合物的抗剪切性评价

第七章聚合物驱油机理及其驱油实验

7.1三次采油概念

7.2聚合物驱油机理

7.2.1波及效率

7.2.2驱油效率

7.2.3驱油机理

7.3聚合物驱油实验

7.3.1影响聚合物驱油效果的因素

7.3.2聚合物驱油实验

第八章结论

参考文献

致谢

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摘要

我们通过大量的文献调研,合成了耐温、耐盐单体,然后将其与主体单体进行共聚,合成了三次采油用耐温、耐盐聚合物,并探索了不同的聚合方法及其应用的可行性是该文研究的主要内容.合成了耐温、耐盐单体,通过改变单体的加入量、种类以及单体分子上的含碳原子数,采用水溶液聚合与胶束聚合的方法,并对聚合条件进行优选,合成了适用于三次采油用的超高分子量聚合物及耐温、耐盐聚合物.当缔合聚合物溶液的浓度低于临界浓度时,聚合物溶液的粘度较低;而聚合物溶液的浓度大于临界缔合浓度时,聚合物溶液的粘度急剧增大,给现场施工带来了困难.该文的突破点在于:采用加入功能单体的方法,合成了溶解性、增粘性好的耐温、耐盐聚合物,克服了上述两种产品的缺陷;不同类型的单体合成的聚合物在矿化度组成及含量不同的盐水中增粘作用存在很大差别,针对不同组成的矿化水,选择不同类型的单体与主体单体进行共聚的方法,合成了适用于不同地层条件的耐温、耐盐聚合物.

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