【摘 要】
:
聚丙烯酰胺(PAM)是一种水溶性高分子聚合物,其中阴离子型的聚丙烯酰胺在我国油田工业驱油过程中得到了广泛应用。聚丙烯酰胺通过水解反应可得到部分水解聚丙烯酰胺(HPAM),实践表明,将HPAM作为化学驱技术中驱油聚合物对提高原油采收率的效果非常明显。HPAM水解度的测量具有重要意义,然而传统测量聚合物水解度的办法有较多局限性,有些不适用于地层中混有污水及泥沙条件下的测量,有些实验结果误差较大,因此需
论文部分内容阅读
聚丙烯酰胺(PAM)是一种水溶性高分子聚合物,其中阴离子型的聚丙烯酰胺在我国油田工业驱油过程中得到了广泛应用。聚丙烯酰胺通过水解反应可得到部分水解聚丙烯酰胺(HPAM),实践表明,将HPAM作为化学驱技术中驱油聚合物对提高原油采收率的效果非常明显。HPAM水解度的测量具有重要意义,然而传统测量聚合物水解度的办法有较多局限性,有些不适用于地层中混有污水及泥沙条件下的测量,有些实验结果误差较大,因此需要找到一种快速有效的方法来监测地层下HPAM水解度变化情况。本文采用高效液相色谱仪在检测波长为200nm,流速为1.0m L/min,流动相为磷酸二氢钾与甲醇体积比9:1的条件下,对HPAM在不同环境下水解度变化进行检测。实验结果表明:(1)相对分子质量、低含量表面活性剂的加入对酰胺基的紫外吸收无明显影响,配液用水及不同批次生产会造成小幅度浮动,水解度对紫外吸收影响较大,聚合物水解度越大,紫外吸收越低,标准曲线斜率越小。(2)温度和p H是HPAM水解度增长的主要因素,温度升高,HPAM水解度增长速度加快,并且最终水解度可达到的理论极限值也增大。p H决定水解度曲线形状以及水解机理。(3)当温度相同时,中性条件下水解速度最慢,弱酸性条件下其次,这两种条件下水解度随老化时间关系几乎呈线性增长,水解速度为常数;在弱碱条件下,图像呈斜率有变化的两段直线,第二段斜率下降较明显,水解机理介于自加速和自阻滞机理之间,更偏向于自阻滞型机理。在碱性条件下,图像呈双曲线,典型的自阻滞反应机理,水解速度与老化时间二次方呈反比。(4)水质环境、岩心砂的存在等条件对水解度影响较为有限,不能起决定性因素。
其他文献
中子星是天文上一类十分致密的星体,质量介于白矮星和黑洞之间,核心密度远远超过饱和核物质密度,且旋转速度极快,从形成到最后冷却过程中,发射的电磁光谱包含从极高能伽马射线暴,X射线暴到低能光谱的各个电磁波段。如今中子星的研究已经不像以往单单靠光学电磁波段来获得信息了,随着多信使天文观测手段的发展,我们已经能够从引力相互作用方面出发的引力波信号,从电磁相互作用方面出发的中子星旋转脉冲信号,从弱相互作用方
在过去的十多年里,人工智能得到了快速的发展,各式各样的人工智能产品遍布在我们的生活中,已经成为我们生活中不可或缺的一部分。但是,目前的人工智能产品都是建立在冯诺依曼架构的计算机之上,通过大量的算法编程实现的。这类计算机的存储单元和数据处理单元是分开的,在工作过程中,信息要在存储单元和处理单元之间来回穿梭,在当今的大数据时代,这无疑限制了计算机的工作效率。人类的大脑是一个错综复杂的网络结构,由101
改革开放以来党的家庭承包经营政策的演进与中国社会主义市场经济体制萌发、形成和发展一脉相承。该政策演进具有鲜明特征,具体表现为农民土地承包经营权益日益充实化、经营方式日趋多元化,运行机制日益走向开放化、制度内在稳定性不断增强。在中国特色社会主义新时代,我们要传承好、发扬好这些优质的特质,在稳定中不断完善家庭承包经营政策,以便更好地巩固和完善家庭承包经营制。
在本论文中,我们主要在多个方面给出Hardy不等式的推广并给出其部分应用.在第一章中,我们从Hardy不等式的最基本推广形式出发,重新研究了Boyd的一个结论,拓宽了不等式成立的范围,给出取等条件,并发现了其对偶不等式.在第二章中,我们对J.Bergh关于单调情形的离散与积分Hardy不等式进行了改进与推广,形成这一类Hardy不等式较为完善的体系.在第三章中,我们引入核函数,用统一的观点来看待部
有机太阳能电池具有轻质、柔性及可大面积制备等优势,是一种极具应用潜质的光伏技术。经过几十年的蓬勃发展,单结聚合物太阳能电池效率已经突破18%。然而,小分子太阳能电池效率依然落后于聚合物太阳能电池的效率。如何进一步提高小分子太阳能电池的效率仍然是众多研究者关注的热点。本论文采用了多种分子策略,如侧链工程、卤素取代、核心置换等对分子的光谱吸收、能级能隙、结晶性能等进行精确调控,设计合成出系列新型小分子
半导体尺寸接近或小于激子的玻尔直径时,量子限制效应会使得带边能级离散化。由于轨道、自旋自由度及其相互作用,激子能级具有不同的角动量和宇称。电偶极矩近似下,光学跃迁要求初末态的宇称发生改变,半导体受限体系中只有J=1的激子可以发生能级跃迁,其余则是禁戒的,据此可以将激子态分为亮态与暗态。激子暗态的能级通常比亮态更低,辐射跃迁极慢,导致电注入器件发光效率降低,可能极大的影响器件效率。钙钛矿结构的铅卤化
自石墨烯被发现以来,二维层状材料重新引起人们的广泛关注。在众多的层状材料中,过渡金属硫族化合物由于其包含绝缘性、金属性、超导性等多种电子特性而成为研究的热点。并且由于其具有带隙的特性,弥补了石墨烯零带隙的不足,从而成为光电器件制作的优良备选材料。在便携式电子设备成为主流的时代背景下,我们往往需要在更小的面积内集成更多性能的电子器件,因而人们不再满足于材料的单一性质。尽管在过渡金属硫族化合物家族中存
分子自旋电子学是一个新兴的研究领域,具有多个自旋弛豫通道的分子自旋电子学的进展对于制造小型化的数据存储设备和逻辑门极为重要。扫描隧道显微镜(STM)已被证明是研究未成对分子自旋与基底导带电子之间相互作用的有力工具。通过STM对分子的近藤效应(Kondo effect)的测试来实现对单个分子自旋性质的表征及调控。近藤效应是由顺磁分子的未成对自由电子和金属基底的导带电子之间交换耦合作用而产生的,通常表
近年来,磷基纳米材料凭借其高生物活性和良好的生物安全性越来越受到大家关注,其中一类非常重要的磷基纳米材料为单元素磷材料。本文设计合成了黑磷纳米片和红磷纳米片两种新型的二维磷纳米材料,并分别从三个不同的角度探索了其在生物医药领域中的新应用。首先,我们利用超声波辅助的液相剥离法成功制备出黑磷纳米片材料。在体外条件下,以血浆蛋白溶液模拟血液系统并研究黑磷纳米材料形成蛋白冠复合物的过程,并采用蛋白质组学的
电力电子器件(又称功率半导体器件)是电力电子技术的基础和核心。随着Si基功率器件已经接近其理论极限,其提升速度已经不能满足当前电力电子技术对电力系统更大功率、更低损耗和更高频率的需求。GaN材料具有禁带宽度大、电子迁移率高、耐高压等特点,是制备新一代高性能电力电子器件的优选材料。但受其外延材料质量和器件工艺水平的影响,GaN基高耐压器件的产业化进程面临诸多科学技术问题。其中尤为突出的是如何采用CM