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1、隨著化學(xué)驅(qū)室內(nèi)研究、礦場(chǎng)試驗(yàn)和應(yīng)用的深入,逐漸發(fā)現(xiàn)關(guān)于聚合物驅(qū)是否能夠提高驅(qū)油效率;怎樣選擇聚合物分子量;如何進(jìn)一步提高部分水解聚丙烯酰胺(HPAM)的分子量;怎樣進(jìn)一步完善、發(fā)展HPAM溶液流變特性和滲流特性的數(shù)學(xué)表征,以更好地指導(dǎo)聚合物驅(qū)方案優(yōu)化和動(dòng)態(tài)預(yù)測(cè)等一些理論和實(shí)踐問(wèn)題亟待解決。本文用現(xiàn)代分子模擬技術(shù),采用量子化學(xué)計(jì)算方法確定了合成雙官能度過(guò)氧引發(fā)劑的原料;通過(guò)選擇催化劑,合成了雙關(guān)能度引發(fā)劑2,5-二甲基己二基(2,5)過(guò)氧
2、化氫(DIOOH)。研究出的合成方法將文獻(xiàn)中需要專門(mén)制備的60-70%H_2O_2為原料改為工業(yè)的30%的H_2O_2,原料易得,操作安全,產(chǎn)物與反應(yīng)物易于分離,副產(chǎn)物少,質(zhì)量穩(wěn)定,收率與原工藝相當(dāng),重演性好,適于工業(yè)化。采用雙官能度過(guò)氧引發(fā)劑DIOOH組成的氧化-還原引發(fā)體系引發(fā)聚合丙烯酰胺,可以得到分子量高達(dá)2500-3000萬(wàn)、溶解性較好的超高分子量聚丙烯酰胺(PAM)。本引發(fā)體系與單官能度氧化還原引發(fā)體系相比具有用量低、反應(yīng)平穩(wěn)
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