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互穿网络聚合物凝胶调驱技术PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
![互穿网络聚合物凝胶调驱技术](https://www.shukui.net/cover/20/30119179.jpg)
- 刘永兵,胡琴著 著
- 出版社: 东营:中国石油大学出版社
- ISBN:9787563625703
- 出版时间:2008
- 标注页数:220页
- 文件大小:9MB
- 文件页数:233页
- 主题词:高聚物-凝胶-化学驱油-研究
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图书目录
第1章 绪论1
1.1 注水井深部调驱技术的提出与发展5
1.1.1 深部调驱技术的概念5
1.1.2 深部调驱技术的提出7
1.1.3 深部调驱技术的意义8
1.1.4 深部调驱技术的国内外现状9
1.2 水凝胶颗粒深部调驱技术的优势及现状16
1.2.1 水凝胶的发展状况16
1.2.2 水凝胶颗粒调驱技术的意义18
1.2.3 水凝胶颗粒调驱技术的现状21
1.3 聚合物水凝胶概述22
1.3.1 聚合物水凝胶的定义与分类22
1.3.2 聚合物水凝胶的合成方法23
1.3.3 聚合物水凝胶的特征26
1.3.4 聚合物水凝胶的结构与性能表征方法27
1.4 互穿网络聚合物(IPN)概述29
1.4.1 聚合物网络的基本概念29
1.4.2 IPN的定义与分类31
1.5 研究意义及主要研究内容34
1.5.1 研究意义34
1.5.2 主要研究内容36
1.6 本章小结37
第2章 IPN凝胶的合成38
2.1 原料的选择38
2.1.1 PVA的有关性质38
2.1.2 PAM的有关性质40
2.1.3 PAA的有关性质42
2.2 PVA与PAM和PAA的相容性43
2.3 实验方法的确定45
2.3.1 PVA的化学交联机理46
2.3.2 AM-AA的聚合交联原理47
2.3.3 共混方式的确定51
2.3.4 IPN凝胶的合成路线53
2.4 IPN水凝胶的合成工艺优化56
2.4.1 正交试验设计概述57
2.4.2 模糊优化概述58
2.4.3 因子水平的确定及正交设计表的选择59
2.4.4 试验结果的方差分析62
2.4.5 试验结果的模糊分析66
2.5 本章小结72
第3章 IPN凝胶的结构74
3.1 IPN凝胶的FTIR分析74
3.1.1 实验仪器及方法75
3.1.2 实验结果与分析75
3.2 IPN凝胶的偏振光分析79
3.2.1 实验仪器及方法79
3.2.2 实验结果与分析80
3.3 IPN凝胶的SEM分析81
3.3.1 实验仪器及方法82
3.3.2 实验结果与分析83
3.4 IPN凝胶的结晶结构分析84
3.4.1 实验仪器及方法84
3.4.2 实验结果与分析85
3.5 本章小结87
第4章 IPN凝胶的力学性能88
4.1 测试仪器及方法90
4.2 IPN凝胶的应力-应变曲线91
4.3 IPN凝胶的强度92
4.3.1 PVA质量分数对IPN凝胶强度的影响93
4.3.2 AM与AA总用量对IPN凝胶强度的影响94
4.3.3 YF用量对IPN凝胶强度的影响95
4.3.4 JL1用量对IPN凝胶强度的影响96
4.3.5 JL2用量对IPN凝胶强度的影响96
4.3.6 含水率对IPN凝胶强度的影响97
4.4 IPN凝胶的柔度98
4.4.1 PVA质量分数对IPN凝胶柔度的影响99
4.4.2 AM与AA总用量对IPN凝胶柔度的影响99
4.4.3 YF用量对IPN凝胶柔度的影响100
4.4.4 JL1用量对IPN凝胶柔度的影响102
4.4.5 JL2用量对IPN凝胶柔度的影响102
4.4.6 含水率对IPN凝胶柔度的影响103
4.5 IPN凝胶的韧度104
4.5.1 PVA质量分数对IPN凝胶韧度的影响105
4.5.2 AM与AA总用量对IPN凝胶韧度的影响106
4.5.3 YF用量对IPN凝胶韧度的影响107
4.5.4 JL1用量对IPN凝胶韧度的影响107
4.5.5 JL2用量对1PN凝胶韧度的影响108
4.5.6 含水率对IPN凝胶韧度的影响109
4.6 本章小结110
第5章 IPN凝胶的溶胀性能111
5.1 水凝胶的基本理论111
5.1.1 热力学理论111
5.1.2 动力学理论116
5.1.3 吸水机理118
5.2 IPN凝胶的溶胀动力学120
5.3 IPN凝胶中水的状态124
5.4 IPN凝胶的温度响应性128
5.4.1 PVA质量分数对IPN凝胶温度响应性的影响129
5.4.2 AM与AA总用量对IPN凝胶温度响应性的影响131
5.4.3 YF用量对IPN凝胶温度响应性的影响133
5.4.4 JL1用量对IPN凝胶温度响应性的影响134
5.4.5 JL2用量对IPN凝胶温度响应性的影响136
5.5 IPN凝胶的pH响应性137
5.5.1 PVA质量分数对IPN凝胶pH响应性的影响137
5.5.2 AM与AA总用量对IPN凝胶pH响应性的影响140
5.5.3 YF用量对IPN凝胶pH响应性的影响141
5.5.4 JL1用量对IPN凝胶pH响应性的影响141
5.5.5 JL2用量对IPN凝胶pH响应性的影响143
5.6 IPN凝胶的盐响应性144
5.6.1 PVA质量分数对IPN凝胶盐响应性的影响144
5.6.2 AM与AA总用量对IPN凝胶盐响应性的影响145
5.6.3 YF用量对IPN凝胶盐响应性的影响146
5.6.4 JL1用量对IPN凝胶盐响应性的影响147
5.6.5 JL2用量对IPN凝胶盐响应性的影响147
5.6.6 离子类型对IPN凝胶盐响应性的影响148
5.7 本章小结150
第6章 IPN凝胶的脱水性能151
6.1 凝胶的脱水模型151
6.2 凝胶在空气环境中的脱水性能157
6.2.1 1号样品的脱水动力学级数159
6.2.1 2号样品的脱水动力学级数162
6.2.1 3号样品的脱水动力学级数165
6.2.1 4号样品的脱水动力学级数167
6.3 凝胶在水环境中的脱水性能171
6.4 凝胶在原油中的脱水性能173
6.5 本章小结175
第7章 IPN凝胶颗粒深部调驱物理模拟研究176
7.1 IPN凝胶颗粒的注入性176
7.1.1 在单岩心中的运移规律176
7.1.2 在并联岩心中的选择性进入能力190
7.2 IPN凝胶颗粒的渗透率调整作用192
7.2.1 平面改善作用192
7.2.2 剖面改善作用199
7.3 IPN凝胶颗粒/表面活性剂的组合调驱效率200
7.3.1 单岩心驱油实验201
7.3.2 并联岩心驱油实验203
7.3.3 平板模型驱油实验205
7.4 IPN凝胶颗粒调驱机理207
7.4.1 优先进入高渗透层208
7.4.2 深部液流改向208
7.4.3 克服贾敏效应209
7.4.4 黏弹性运动驱油210
7.5 本章小结211
参考文献213