【摘 要】
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该篇论文在现有的研究基础上,利用线性膨胀、粒度分布、页岩回收三种实验方法对不同结构的聚合醇的抑制性进行了研究,并且探讨了这些聚合醇和KCl复配的作用效果.结果发现,不
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该篇论文在现有的研究基础上,利用线性膨胀、粒度分布、页岩回收三种实验方法对不同结构的聚合醇的抑制性进行了研究,并且探讨了这些聚合醇和KCl复配的作用效果.结果发现,不同结构的聚合醇在不加入KCl的时候具有不同的抑制性.综合而言,PPO类聚合醇在清水中具有最好的抑制性;EPE或者PEP型的嵌段共聚物次之;而抑制作用最差的就是无视共聚物.然而这种规律在加入KCl之后发生了改变.当加入KCl之后,聚合醇和KCl共同作用产生的抑制性以EPE型嵌段共聚物最强;其次是无规共聚类聚合醇;而原来性能最好的PPO类聚合醇和KCl复配作用的效果成了最差的.在此基础上,我们对KCl和聚合醇的作用机理进行了探讨.KCl之所以具有较好的抑制性,一方面是由于其本身的水化能较低,抑制了黏土的晶层膨胀;另一方面是由于其直径与黏土表面六角孔穴直径相当,能够嵌入到六角孔穴中,从而阻止了水分子的进入,抑制了黏土的分散.而聚合醇的抑制机理与KCl不同,一方面它在黏土表面吸附,产生疏水作用,阻止了黏土的水化;另外聚合醇不但在黏土的表面吸附,还会进入黏土的片段之间,通过和两不同片层间的作用,抑制了黏土的水化膨胀.而当聚合醇和KCl共同作用时,我们通过实验证明并非两种物质抑制作用的简单叠加,而是在黏土/聚合醇/KCl三元体系中产生了不同于任何两种二元体系的三者之间的共同作用.另外,在该论文中还首次采用X射线衍射和傅立叶变换红外波谱(FTIR)两种实验方法对线性膨胀实验进行了评价.
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