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相似文献
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1.
用高分子化学反应法制备阳离子聚合物   总被引:6,自引:0,他引:6  
介绍用几类重要的合成高分子(聚丙烯酰胺、聚乙烯醇、聚氯乙烯、聚苯乙烯、聚丙烯腈)和天然高分子(淀粉、纤维素、木质素)通过高分子化学反应制备阳离子聚合物的途径,并介绍了这些改性物的应用。  相似文献   

2.
吴唯 《金山油化纤》1998,17(1):52-55
通过对活性阴离子聚合、活性阳离子聚合,活性自由基聚合和活性开环聚合等四种主要高分子化合物的活性聚合理论,特征,应用及其进展的介绍,阐明了活性聚合理论和技术在高分子材料科学以用高分子材料工业上具有先导性重要地位的观点。  相似文献   

3.
1.阳离子高分子化合物堵聚机理 阳离子聚合物为胜利油田钻井泥浆公司研制的高分子聚合物,具有遇水溶涨的特性,其中的阳离子高分子具有正电性的电化学性质,当水溶性阳离子高分子聚合物从油井注入到油层后,阳离子高分子溶液首先进入高渗透层和大孔道中,与滞留在油层中带负电性的聚合物(HPAM)阴离子相遇后,在静电吸引作用下,阴阳离子发生絮凝反应,生成不  相似文献   

4.
聚合物分子链上含有正电荷的阳离子聚合物由于其结构特性而越来越得到广泛的应用。它可用于石油工业、环境保护中污水处理等多方面。有机阳离子絮凝剂具有絮凝速度快,用量少,受共存盐、pH值和温度影响小,生成污泥量少并易处理等优点,并对节约用水,强化污泥处理过程等有重耍作用。因此,合成一种有机高分子絮凝剂来处理炼厂污水及油田污水具有重要意义。  相似文献   

5.
有机阳离子高分子絮凝剂的合成及性能评价   总被引:6,自引:0,他引:6  
二甲基二烯丙基氯化铵 (DMDAAC)与丙烯酰胺 (AM)的共聚物作为一种水溶性阳离子高分子聚合物广泛用于各种水处理。通过水溶液聚合制备了一种性能优异的DMDAAC/AM共聚物阳离子高分子絮凝剂 ,在室内进行了絮凝、脱水和浮选等性能评价 ,并讨论了各种合成条件对产品性能的影响  相似文献   

6.
XY-27是由多种阴离子,非离子官能团与有机阳离子单体共聚而成的复合型低分子水溶性聚合物。它在降粘的同时,不降低钻井液的抑制性,室内试验和现场应用表明,XY-27作为降粘剂与高分子聚合物配伍,能充分发挥聚合物钻井液不分散,低固相的优势,特别是在降低水眼粘度,增加钻井液体系的抑制性方面具有独特的作用。  相似文献   

7.
阳离子表面活性剂对含油污水的破乳试验   总被引:6,自引:0,他引:6  
阳离子表面活性剂对油珠表面的静电中和作用是其破乳的基础。被中和后的油珠相互之间的静电排斥力减小了,同时增大了油珠间的碰撞聚结的机率,使乳状液的稳定性变差,达到了有效破乳、油水分离的目的。文中叙述了油田含油污水乳状液的性质及成因,并用不同结构的阳离子表面活性剂对克拉玛依油田的含油污水进行了破乳除油试验。给出了试验温度、加药浓度与除油率的关系。试验结果表明:阳离子型高分子表面活性剂较低分子量的季铵盐类阳离子活性剂具有优良的破乳性能。对于水资源紧缺的克拉玛依油田,需充分利用油田含油污水,而阳离子型表面活性剂具有广泛的应用前景。  相似文献   

8.
2,3-环氧丙基三甲基氯化铵有着十分广泛的用途,是一种重要的功能化阳离子改性剂。它的合成技术和高转化率引起人们极大的兴趣,它可以与许多天然高分子和合成聚合物或部分反应性单体生成新型功能化的季铵型聚合物或新的功能性阳离子单体。本文重点就2,3-环氧丙基三甲基氯化铵的合成工艺技术要点及其在油田化学中的应用前景作一概述。  相似文献   

9.
水溶性阳离子聚合物是高分子聚电解质重要品种之一 ,尤其是季铵型聚电解质是近年来研究和发展最快的功能高分子 ,具有亲油和亲水基团 ,它也应属于聚合物表面活性剂之列。阳离子聚电解质主要有三大类 :一是季铵盐聚合物 ;二是季磷盐聚合物 ;三是季锍盐聚合物。后两者 ,或者由于单体制造困难 ,或者由于合成不出稳定的聚合物的缘故而被冷落。前者则以品种多 ,应用效果优异 ,应用广泛而倍受各国重视。用在污水处理中作为助凝剂使用的LBT试验是在 1 0 0 0mL或 50 0mL的烧杯于室温或 40℃水中完成的 ,将刚取回的污水 ,倒入 1 0 0 0mL烧杯…  相似文献   

10.
通过实验优选出适合海洋深水钻井的高盐/阳离子聚合物钻井液体系。该体系以20%NaCl作为水合物抑制剂,以高分子量的阳离子聚合物作为絮凝剂,以小分子量的阳离子聚合物作为粘土稳定剂,配合降滤失剂、增粘稳定剂、润滑剂等配制而成。室内实验表明:该体系具有良好的流变性、较强的抗污染能力、较强的抑制性和良好的油气层保护能力,同时能阻止低温下天然气水合物的形成,满足今后的海洋深水勘探需要,减少深水钻井作业风险。  相似文献   

11.
阳离子表面活性剂对含油污水的破乳试验   总被引:4,自引:0,他引:4  
阳离子表面的静电中和作用是其破乳的基础。被中和后的油珠相互之间的电排斥力减小了,同时增大了油珠间的碰撞聚结的机率,使乳状液的稳定性变差,达到了有效破乳、油水分离的目的。文中叙述了油田含油污水乳状液的性质及成因,并且不同结构的阳离子表面活性剂对克拉玛依油田的含油污水进行了破乳除油试验。给出了试验温度、加药浓度与除油率的关系。试验结果表明:阳离子型高分子表面活性剂较低分子量的季铵盐类阳离子活性剂具有优  相似文献   

12.
为了减少阳离子交换树脂在实际应用中损耗,降低水处理成本,提高锅炉水处理效率,本文对工业锅炉水处理设备使用的阳离子交换剂的性能,处理方法,粒度及在锅炉水处理中的应用介绍,并对工业锅炉水处理设备使用的阳离子交换剂粒度的选择进行了初步的探讨。  相似文献   

13.
新型有机膨润土处理聚驱油田采出水   总被引:1,自引:0,他引:1  
利用非表面活性剂相对分子质量较小的有机高分子来处理膨润土,其原理是通过高分子特殊的阳离子基团在膨润土的吸附作用,以及水化基团的水化分散作用,增大膨润土在水中的分散程度,以增强其对采出水中杂质的吸附能力。试验用采出水取自大庆油田某井,按照相关标准,分别用浊度法和滴定法检测采出水处理前、后的聚丙烯酰胺和COD的含量。测试数据表明:聚丙烯酰胺的去除率大于94%,COD去除率大于93%。与现有同类技术相比,聚丙烯酰胺和COD的去除率均有所提高。  相似文献   

14.
顾维康  杨树良 《金山油化纤》1995,14(1):34-37,48
非离子高分子表面活性剂是高分子表面活性剂中研究和应用最多的一种新型表面活性剂,其可用加成聚合,缩合聚合及开环聚合等方法进行制备,非离子高分子表面活性剂具有优异的分莠性、乳化性及抗凝聚性,目前,在造纸工业,涂料,农药,橡胶及能源工业领域得到广泛的应用。  相似文献   

15.
阳离子淀粉絮凝剂的合成及应用   总被引:15,自引:0,他引:15  
以3-氯-2-羟丙基三甲基氯化铵为阳离子醚化剂,天然高分子淀粉为原料,干法制得具有絮凝,杀菌等功能的季铵型阳离子淀粉絮凝剂。[研究了各种因素对合成的影响,根据正交试验结果,确定了最佳反应条件。结果表明,当阳离子醚化剂与淀粉摩尔比0.35,NaOH与阳离子醚化剂摩尔比1.2,反应温度80℃,反应时间3h时,季铵型阳离子淀粉絮凝剂相对粘度为3.26,阳离子取代度为0.32。  相似文献   

16.
阳离子胍胶的研制及其在油田中应用的室内试验   总被引:1,自引:0,他引:1  
研制出了阳离子胍胶,并分析了其特性。在室内试验了阳离子胍胶作为增粘剂在钻井液、完井液、压裂液等方面的应用,并筛选出符合各类技术指标的合理配方。说明阳离子胍胶在油田有着广泛的用途。  相似文献   

17.
研究了阳离子高分子聚合物对污水中HPAM的去除作用,并用扫描电镜和透射电镜研究了阳离子聚合物对HPAM存在形态的影响.研究发现,阳离子高分子聚合物对HPAM有去除作用,其中CJSG阳离子聚合物效果最优.室内与现场试验表明,气浮条件下,CJSG(3mg/L)可使河南油田下二门区块聚合物驱污水中HPAM去除率高于64%,其处理水经混凝沉降后透光率近90%.电镜分析表明,在水中HPAM和CJSG具有不同的存在形态,且与水的矿化度无关;HPAM在水中呈线性链束(团)形态,CJSG则呈串珠(颗粒)形态;两者(HPAM/CJSG)在水中混合均呈串珠(颗粒状)形态.添加CJSG使HPAM流体力学尺寸和溶液粘度下降,HPAM去除率增高.CJSG去除HPAM的机理为:CJSG改变了HPAM在水中的存在形态,降低了其流体力学尺寸、增粘性和溶解性,有利于气浮去除.  相似文献   

18.
阳离子钻井液在吐哈温西区块的研究与应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
根据吐哈温西区块地层情况,在现有钻井液基础上引入阳离子处理剂,将传统聚合物钻井液、聚磺钻井液改良为新型阳离子钻井液。室内对阳离子钻井液进行了性能评价和配方优选,确定出了阳离子钻井液最佳配方。现场应用表明,阳离子钻井液性能稳定,抑制能力强,具有优良的流变性,较强的携带钻屑、防泥包作用,提高了钻井速度;该配方防塌效果好,井壁稳定,井径规则,并与常规处理荆配伍性好,维护处理容易,满足了温西区块钻井施工的要求。  相似文献   

19.
活性聚合是合成特制聚合物的一种十分有效的方法。近十年来,人们除在活性阴离子聚合理论和应用方面不断拓宽和深入外,还发现了活性阳离子聚合,活性配位聚合和基团转移聚合及其它准活性聚合方法,笔者拟对各种活性聚合化学理论成就,分类作一介绍。 高分子化学家在对活性聚合理论的长期研究中得出结论,理想活性聚合应满足以下三项准则(1):  相似文献   

20.
以正磷酸盐为阴离子化剂,对高取代度的阳离子淀粉进行改性,制备阴阳离子比为0.5的两性淀粉,其最佳工艺为:磷酸盐与阳离子淀粉质量比为1.94~2.02.反应温度145~155℃,反应时间3~3.5 h。用红外光谱、X射线衍射、扫描电镜对其结构进行了表征,结果表明此种两性淀粉仅使淀粉结构中的非晶态区发生改变,并未改变整体结晶结构,因此其生物降解性会同天然高分子淀粉一样可完全降解。  相似文献   

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