分子結構對水解AM/DMDAAC聚合物流變性能影響
發(fā)布時間:2021-01-02 16:17
以丙烯酰胺(AM)和二甲基二烯丙基氯化銨(DMDAAC)為單體,進行自由基共聚,隨后對共聚產(chǎn)物進行水解,制得了9個具有不同特性黏數(shù)、陰離子度和陽離子度的兩性離子聚合物-部分水解聚AM/DMDAAC(HPAD-1,HPAD-2,HPAD-3,HPAD-4,HPAD-5,HPAD-6,HPAD-7,HPAD-8,HPAD-9)。通過IR、1HNMR、滴定法和烏氏黏度計表征了聚合物的結構參數(shù)。用旋轉黏度計和流變儀分別考察了HPAD溶液的表觀黏度和剪切稀釋行為,以此來探究分子結構對兩性離子聚合物流變性能的影響方式。結果表明:HPAD的特性黏數(shù)與溶液表觀黏度、剪切稀釋性正相關。隨著特性黏數(shù)由182.03 m L/g升至555.08 m L/g,質量分數(shù)0.75%的HPAD溶液表觀黏度由12.1 m Pa·s(HPAD-9)增至766.5 m Pa·s(HPAD-7)。HPAD的陰離子度和陽離子度與溶液表觀黏度負相關,對剪切稀釋性影響較小。當陰離子度從29.98%增至51.75%,質量分數(shù)0.20%的HPAD溶液表觀黏度從111.1m Pa·s(HPAD-1)降至21.5 m...
【文章來源】:精細化工. 2017年06期 北大核心
【文章頁數(shù)】:8 頁
【文章目錄】:
1 實驗部分
1.1 主要試劑
1.2 方法
1.2.1 聚合物AM/DMDAAC的合成
1.2.2 聚合物AM/DMDAAC的水解
1.2.3 聚合物分子結構參數(shù)測定
1.3 性能測試
2 結果與討論
2.1 聚合物結構表征
2.1.1 定性表征
2.1.2 定量表征
2.2 聚合物性能測試
2.2.1 分子結構對聚合物溶液表觀黏度的影響
2.2.1. 1 陰離子度對聚合物溶液表觀黏度的影響
2.2.1. 2 特性黏數(shù)對聚合物溶液表觀黏度的影響
2.2.1. 3 陽離子度對聚合物溶液表觀黏度的影響
2.2.2 分子結構對聚合物溶液剪切稀釋性的影響
2.2.3 分子結構對聚合物溶液微觀結構的影響
2.2.4 分子結構對聚合物熱穩(wěn)定性的影響
3 結論
【參考文獻】:
期刊論文
[1]抗高溫抗鹽降濾失劑HRF的研制及應用[J]. 李真?zhèn)?梁大川,彭波,楊松,楊鶴. 油田化學. 2016(02)
[2]一種鉆井液降濾失劑的合成與室內評價[J]. 馬喜平,周有禎,韓國彤,代磊陽,侯代勇. 精細化工. 2015(07)
[3]水解AM/DMDAAC/AMPS聚合物用作飽和鹽水鉆井液的高溫高壓降濾失劑[J]. 林凌,羅平亞. 精細化工. 2014(12)
[4]兩性離子聚合物降濾失劑PADMS的制備與室內性能評價[J]. 羅霄,蒲曉林,李之軍,戴毅,黃桃. 油田化學. 2014(02)
[5]DMDAAC-AM-AA兩性聚電解質的合成和表征[J]. 夏正斌,王瑩瑩,魏丹,寧蕾,陳煥欽. 化學與生物工程. 2010(10)
[6]兩性離子聚合物鉆井液降濾失劑PADAM的合成研究[J]. 楊金榮,馬喜平. 鉆采工藝. 2010(02)
[7]PDMDAAC合成工藝研究進展[J]. 賈旭,張躍軍. 精細化工. 2008(10)
[8]耐溫抗鹽AM/AA/AMPS/DMDAAC共聚物的合成及評價[J]. 唐浩,李建波,劉莉,廖禮. 精細石油化工進展. 2007(08)
[9]AMPS/DMDAAC/AM/MAA共聚物降濾失劑的合成及性能[J]. 劉明華. 精細石油化工進展. 2002(10)
[10]AM/AA/DMDAAC三元共聚物的合成及其在泥漿中的性能[J]. 陳小明,徐書瑞. 油田化學. 1996(01)
本文編號:2953231
【文章來源】:精細化工. 2017年06期 北大核心
【文章頁數(shù)】:8 頁
【文章目錄】:
1 實驗部分
1.1 主要試劑
1.2 方法
1.2.1 聚合物AM/DMDAAC的合成
1.2.2 聚合物AM/DMDAAC的水解
1.2.3 聚合物分子結構參數(shù)測定
1.3 性能測試
2 結果與討論
2.1 聚合物結構表征
2.1.1 定性表征
2.1.2 定量表征
2.2 聚合物性能測試
2.2.1 分子結構對聚合物溶液表觀黏度的影響
2.2.1. 1 陰離子度對聚合物溶液表觀黏度的影響
2.2.1. 2 特性黏數(shù)對聚合物溶液表觀黏度的影響
2.2.1. 3 陽離子度對聚合物溶液表觀黏度的影響
2.2.2 分子結構對聚合物溶液剪切稀釋性的影響
2.2.3 分子結構對聚合物溶液微觀結構的影響
2.2.4 分子結構對聚合物熱穩(wěn)定性的影響
3 結論
【參考文獻】:
期刊論文
[1]抗高溫抗鹽降濾失劑HRF的研制及應用[J]. 李真?zhèn)?梁大川,彭波,楊松,楊鶴. 油田化學. 2016(02)
[2]一種鉆井液降濾失劑的合成與室內評價[J]. 馬喜平,周有禎,韓國彤,代磊陽,侯代勇. 精細化工. 2015(07)
[3]水解AM/DMDAAC/AMPS聚合物用作飽和鹽水鉆井液的高溫高壓降濾失劑[J]. 林凌,羅平亞. 精細化工. 2014(12)
[4]兩性離子聚合物降濾失劑PADMS的制備與室內性能評價[J]. 羅霄,蒲曉林,李之軍,戴毅,黃桃. 油田化學. 2014(02)
[5]DMDAAC-AM-AA兩性聚電解質的合成和表征[J]. 夏正斌,王瑩瑩,魏丹,寧蕾,陳煥欽. 化學與生物工程. 2010(10)
[6]兩性離子聚合物鉆井液降濾失劑PADAM的合成研究[J]. 楊金榮,馬喜平. 鉆采工藝. 2010(02)
[7]PDMDAAC合成工藝研究進展[J]. 賈旭,張躍軍. 精細化工. 2008(10)
[8]耐溫抗鹽AM/AA/AMPS/DMDAAC共聚物的合成及評價[J]. 唐浩,李建波,劉莉,廖禮. 精細石油化工進展. 2007(08)
[9]AMPS/DMDAAC/AM/MAA共聚物降濾失劑的合成及性能[J]. 劉明華. 精細石油化工進展. 2002(10)
[10]AM/AA/DMDAAC三元共聚物的合成及其在泥漿中的性能[J]. 陳小明,徐書瑞. 油田化學. 1996(01)
本文編號:2953231
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