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1.
以过硫酸胺为引发剂.N,N-亚甲基双丙烯酰胺为交联剂,使单体丙烯酸接枝到天然大分子羧甲基壳聚糖的骨架上,考察引发剂用量、交联剂用量、反应时间、反应温度、单体中和度、单体与羧甲基壳聚糖的质量比及高岭土的引入对树脂吸水性能的影响,优化树脂的制备条件,最后获得具有较高吸水性能的接枝共聚物树脂.  相似文献   
2.
天然气处理厂地理位置偏僻,条件艰苦;天然气易燃易爆,有毒有害气体浓度高,危险性强,处理过程中易发生紧急情况等特点。本文结合在天然气处理厂生产实际情况,提出了系统周密的准备、科学有序实习过程安排及严格实习成绩考核制度是提高实习及实践教学的效果的关键。  相似文献   
3.
提出一种将类似机械"滑轮"的化学结构引入到水凝胶中充当交联点的方案,以期赋予水凝胶颗粒更优异的形变能力。首先通过三步反应设计构筑出一种具有"滑轮"效应的水溶性聚轮烷交联剂,进而与丙烯酰胺交联共聚制备了凝胶颗粒。通过红外光谱、核磁共振、X射线衍射表征了交联剂的结构,对比研究了由聚轮烷交联剂制备的凝胶颗粒和由传统N,N'-亚甲基双丙烯酰胺交联剂制备的凝胶颗粒的形变能力。结果表明,已引入双键的α-环糊精与改性聚乙二醇形成了包合结构,成功制备了聚轮烷交联剂。聚轮烷交联剂制备的凝胶颗粒具有更优异的形变能力,溶胀10 h后,以聚轮烷交联剂合成的凝胶颗粒受力为286.4 N时仍未发生破碎,且外力撤去后凝胶能够恢复至原始状态,而以传统交联剂制备的凝胶颗粒受到174.2 N的力时即发生破碎。图9参15  相似文献   
4.
与其他调驱剂相比,聚合物微球具有运移、封堵、弹性变形、再运移、再封堵的特点,已在室内实验和现场应用中取得较好效果,但也存在粒径的可控性和力学参数缺失等两方面问题。聚合物微球粒径和力学参数对其调驱结果影响很大,因此对可控聚合精确控制微球粒径和锥形毛细管微观力学法与其他方法结合确定微球力学性质的可行性进行了研究。结果表明:使用原子转移自由基聚合方法可以得到粒径可控的微球,锥形毛细管微观力学法与原子力显微技术相结合可以测定出微球的杨氏模量、弹性模量、剪切模量、泊松比等力学参数。  相似文献   
5.
新型温度响应智能材料——聚N,N-二乙基丙烯酰胺的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
聚N,N-二乙基丙烯酰胺是受温度控制发生体积相转变的新型温度响应智能材料。文中分析了此类热敏性高分子材料的温度响应机理,总结了均聚物、共聚物、接枝改性聚合物以及凝胶的制备和表征方法,阐明了此类智能材料的结构与温度响应性能之间的关系。该类智能材料,以及经pH、光和压力敏感的改性智能材料都将具有更为广泛的应用前景。  相似文献   
6.
以偶氮二异丁脒盐酸盐为引发剂,丙烯酰胺、对苯乙烯磺酸钠、N-乙烯吡咯烷酮、丙烯酰吗啉为单体,采用水溶液聚合法制备了一系列二元共聚物P(AM-SSS)和三元共聚物P(AM-SSS-NVP)/P(AM-SSS-ACMO)。使用红外光谱法和核磁共振氢谱法对共聚物进行表征并测定分子量。研究了单体比例及引发剂用量对共聚物粘度的影响,测定了各类聚合物在高矿化度(111 903 mg/L)水中的粘度及溶解时间。研究发现,二元共聚物P(AM-SSS)在溶解10 min内可达到最高粘度,在140℃的高矿化度水中,以170 s-1的剪切速率剪切1 h后,粘度能达到2. 48 m Pa·s。实验室内使用长度2 m、管径10 mm的直管测定了P(AM-SSS)的降阻能力,结果表明其用量在0. 1%的条件下降阻率能够达到59%~67%。  相似文献   
7.
以相对分子质量较大的聚乙二醇二甲基丙烯酸酯(PEGDMA)为交联剂,研究P(AA-co-AM)水凝胶的制备,以提高其机械强度.通过单因素实验,考察AA中和度、单体比例等因素对P(AA-co-AM)水凝胶强度和吸水倍率的影响.研究结果表明,当丙烯酸中和度为80%、n(AM)/n(AA)为2.5、引发剂用量为0.5%、n[(NH4)2S2O8]/n[Na2SO3]为1.0、反应温度为50℃、交联剂用量为0.6%时,水凝胶的强度及吸水倍率最好.  相似文献   
8.
9.
采用紫外/可见分光光度计,考察不同分子量的聚N-异丙基丙烯酰胺(INIPA)与羧甲基壳聚糖(CMCS)在不同介质中(蒸馏水、不同pH值和不同NaCl浓度)的复合行为.结果表明,CMCS与PNIP之间存在缔合相互作用,且不同分子量的PNIPA与CMCS的复合程度有明显区别;PNIPA与CMCS在中性介质中复合程度最大;在含有NaCl的介质中,体系相转变温度降低,表明PNIPA与CMCS之间的复合作用力有所破坏.CMCS与PNIPA的复合作用对温度、pH值、离子强度的多重依赖性表明由该类物质制得的材料可能具有多重响应性.  相似文献   
10.
以过硫酸胺为引发剂.N,N-亚甲基双丙烯酰胺为交联剂,使单体丙烯酸接枝到天然大分子羧甲基壳聚糖的骨架上,考察引发剂用量、交联剂用量、反应时间、反应温度、单体中和度、单体与羧甲基壳聚糖的质量比及高岭土的引入对树脂吸水性能的影响,优化树脂的制备条件,最后获得具有较高吸水性能的接枝共聚物树脂.  相似文献   
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