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部分水解聚丙烯酰胺溶解速度的测定方法及影响因素 总被引:1,自引:0,他引:1
杜灿敏 《石油工业技术监督》1998,14(5):24-26
本文研究讨论了电导率法、粘度法、背景试剂法等部分水解聚丙烯酰胺溶解速度的几种测定方法,讨论了粒度、相对分子质量和水解度的大小对聚丙烯酰胺在水中溶解速度的影响,为聚丙烯酰胺溶解速度的测定提供了理论依据. 相似文献
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聚丙烯酰胺行情看涨,有专家预计2010年我国聚丙烯酰胺的需求量将超过40万吨,未来几年国内聚丙烯酰胺产品将进入黄金发展期。 相似文献
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《石油工业技术监督》2015,(5)
以丙烯酰胺单体水溶液为水相、环己烷为油相、Span80和Op-10为乳化剂,采用反相乳液聚合的方式,制备出了一种具有体积膨胀功能的调剖剂-聚合物微球。研究了油/水质量比、乳化剂用量、单体总浓度、交联剂用量、引发剂用量、引发温度等因素对聚合物微球有效含量的影响。结果表明,聚合物微球在模拟注入水中15天(60℃),膨胀15倍,在模拟地层水中15天(60℃),膨胀11倍。 相似文献
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聚丙烯酰胺 (Polyacrylamide,简称 PAM)是丙烯酰胺均聚物或与其它单体共聚而得聚合物的统称,是水溶性高分子中应用最广泛的品种之一。由于聚丙烯酰胺结构单元中含有酰胺基、易形成氢键,使其具有良好的水溶性和很高的化学活性,易通过接枝或交联得到支链或网状结构的多种改性物,在石油开采、水处理、纺织、造纸、选矿、医药、农业等行业中具有广泛的应用,有“百业助剂”之称。 国外聚丙烯酰胺的 生产及消费情况 目前世界上聚丙烯酰胺的总生产能力约为 45万吨 /年,产量约 40万吨 /年,美国、日本、欧洲是聚丙烯酰胺的主要生产和消费… 相似文献
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目前,油田采油用聚丙烯酰胺特性粘数的检测是依据聚丙烯酰胺特性粘数的测定法(GB12005.1-1989)进行的。该标准适用于不同聚合方法制得的两性离子型聚丙烯酰胺和阴离子聚丙烯酰胺特性粘数的测定,我们在检测过程中经常采用该标准中一点法来测定特性粘数,发现标准注明用一点法时, 相似文献
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采用金属离子交联法联合物理包载法制备甘蔗渣纤维素-海藻酸钙-海泡石微球,研究其对罗丹明B水溶液吸附性能,并利用扫描电镜(SEM)、红外光谱仪(FTIR)和热重分析仪对吸附前后复合微球形貌、结构和热性能进行表征分析。结果表明:当罗丹明B初始浓度为25 mg/L,pH=8,固液比为10 g/L,温度为30℃时,微球去除率为84.5%,经过5次重复利用后,对罗丹明B的去除率仍能维持在68.89%,表现出良好的可重复利用性。SEM结果表明吸附前后微球为类球形,具有一定孔隙结构,FTIR结果表明复合微球可吸附罗丹明B,热重结果表明复合微球耐热性好,表明该复合微球可以作为一种可再生的有机-无机复合吸附剂用于染料废水处理。 相似文献
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介绍了马来酸酐与甲基丙烯酸甲酯的共聚微球的制备方法及引发剂、分散剂、溶剂配比、单体配比、温度等对微球的影响,并且简单介绍了微球的应用。 相似文献
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《化工管理》2019,(23)
聚丙烯酰胺的产品性能优良,在各领域应用较为广泛,比如在油田开采以及造纸和水处理等行业中。较其他行业,油田生产更为重要,能够提高能源开采效率。基于此,文章对聚丙烯酰胺在油田的生产过程的用途,主要从驱油剂方向应用进行探讨。聚丙烯酰胺被归纳为水溶性高分子聚合物,其本身在分子的结构以及理化性质上,较为特殊化,其特殊性在造纸以及污水处理和石油等行业中被广泛应用,尤其是在石油生产中的调剖堵水以及三次采油和钻井中应用较为深层化。与此同时,聚丙烯酰胺又被称为万能产品、百业助剂等,油田三次采油技术中,聚丙烯酰胺被大范围的推广。因此,在石油生产中运用较为频繁,对其应用进行探讨能够为油田生产带来助益。 相似文献
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韩秀 《石油化工技术经济》2000,(4)
Cytec工业有限公司准备投资 2 .3亿美元扩大水溶性聚合物的生产能力 ,届时加上该公司其他装置 ,Cytec水溶性聚合物的产量将占全球总生产能力的 42 % ,达 40 0 kt/a。这项计划的主体将在 2 0 0 1年上半年前开始实施 ,该公司的水溶性聚合物主要为聚丙烯酰胺类。Cytec公司计划提高水溶性聚合物的生产能力@韩秀 相似文献
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分子质量是聚丙烯酰胺性能的重要指标,GB/T12005.10-92规定了用特性粘数法测定聚丙烯酰胺的分子质量,但国家标准规定的方程系数没有列出适应范围,文章根据两年多的实验室实践,在查阅大量参数资料的基础上,在实验中对标准进行了改进;选择合适的实验仪器及方程系数,成功地测定了聚丙烯酰胺的分子质量。经过验证,测试方法及结果都是切实可行的。 相似文献
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《石油工业技术监督》2016,(10)
阴离子聚丙烯酰胺是一种常用的化学助剂,主要用于石油钻井开采和油田三次采油。水解度是聚丙烯酰胺最主要的化学性能检验指标,直接关系到聚丙烯酰胺使用效果。比较了GB12005.2-1989和Q/SY119-2014两个标准的差异和存在的问题,并通过滴定过程中的电导率拐点指示滴定终点有效解决了滴定终点判断不准确这一共同的难题,得出取样量和固体含量也对检测结果有一定影响。 相似文献