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1.
通过合成的一系列具有不同分子量的聚丙烯酰胺的阳离子化制得具有不同分子参数的阳离子聚丙烯酰胺(CPAM)。经评价实验就分子参数对页岩抑制性的影响进行研究 相似文献
2.
3.
通过丙烯酰的Manlich反应制备的含叔胺基改性丙烯酰胺胺盐酸盐同二甲基二烯丙基氯化铵共聚,得到了共聚物CAM-co-DM,其絮凝和防膨性能优于相同阳离子度的共聚物AM-co-DM。 相似文献
4.
5.
介绍了一种表面活性剂蠕虫状胶束/疏水缔合聚合物复合压裂液体系,并讨论了该体系的协同作用机理和流变性. 相似文献
6.
以丙烯酰胺(AM)、丙烯酸(AA)、环糊精改性超支化功能单体(MAH-β-CD-HPEA)、甜菜碱(DEPS)为原料合成了四元共聚物PADAH。考察了引发剂质量分数、AM与AA质量比、DEPS与MAH-β-CD-HPEA质量比对聚合物溶液黏度的影响。得到的最佳合成条件为:AM与AA的质量比为2∶1(共占单体总质量的85%),DEPS与MAH-β-CD-HPEA的质量比为14.5∶0.5(共占单体总质量的15%),引发剂质量分数为0.3%。性能研究表明,该共聚物的质量浓度为2000 mg/L时,溶液黏度可达643 mPa·s,3500 r/min剪切20 s后黏度保留率高于80%;90℃时,PADAH的黏度为237m Pa·s,黏度保留率为37.5%,均优于未加MAH-β-CD-HPEA的甜菜碱型聚合物(PADA)和普通部分水解聚丙烯酰胺(HPAM)。 相似文献
7.
8.
塔河油田两种主要稠油井筒降粘技术的分析与评价 总被引:2,自引:0,他引:2
对塔河油田不同稠油降粘举升工艺适应性分析结果表明,掺稀油和化学降粘两种稠油井筒降粘技术适用于塔河油田6区稠油井的开采。简要介绍了两种降粘技术原理,实验室和油井使用结果表明,掺稀油技术适用于稠油粘度大于50000mPa·S、油井含水低于20%的自喷井,在稀油与稠油体积比l:2至1:1时,降粘率达90%以上;化学降粘技术选择的乳化降粘剂XS-2具有抗盐性强、使用温度范围宽的特点,在油水体积比7:3、温度60℃、XS-2用量1.0kg/t原油条件下,T433油井稠油粘度由3156mPa·s降低至345mPa·s。 相似文献
9.
AM—AC共聚物的合成及其油井水泥降失水性研究 总被引:4,自引:1,他引:3
合成的丙烯酰胺—丙烯酸共聚物(AM—AC),在室内试验中,就合成条件对产物的降失水性能的影响进行了研究。讨论了与分散剂、促凝剂、氯化钠等的配伍性,并探讨了降失水机理。 相似文献
10.
水溶液聚合法制备超高相对分子质量聚丙烯酰胺 总被引:1,自引:0,他引:1
以过硫酸铵为引发剂,N-羟甲基丙烯酰胺为助引发剂,在近似常温下采用水溶液聚合法制备了超高相对分子质量的聚丙烯酰胺。考察了引发剂用量、助引发剂用量、单体浓度、反应温度等因素对产物的影响。确定了最佳合成条件:过硫酸铵用量0.13%,N-羟甲基丙烯酰胺用量0.58%,丙烯酰胺用量6%,反应温度30℃。 相似文献