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1、III疏水缔合聚丙烯酰胺聚合物驱油剂的制备及应用研究摘 要随着当今科技的迅猛发展,水溶性高分子材料己经从最初的几个系列产品,发展成为完整的水溶性高分子工业,并以其难以替代的卓越性能,在国民经济和日常生活的各个方面得到广泛应用。特别是在石油工业方面,在油气开采的各个坏节都可以见到水溶性高分子材料的踪影,特别是我国,由于三次采油的需要,大量使用了水溶性高分子材料。其中最为热门的要数疏水缔合水溶性聚合物,事实上这也是当今国际上的水溶性高分子研究的热点。本文着重研究疏水缔合水溶性高分子的合成和应用。本文以长脂肪链疏水单体丙烯酸十八酯(ODA),与丙烯酰胺(AM)、2-丙烯酰胺基-2-甲基丙磺酸(AMP
2、S)通过自由基共聚法制得一种新型疏水缔合聚丙烯酰胺水溶性聚合物。确定了最适宜的合成条件,研究了聚合物的耐剪切,耐盐,耐温的溶液性质。结果表明,临界缔合浓度为0.27wt%,疏水缔合能力在临街浓度后迅速增强。聚合物溶液属于假塑性流体。在矿化度为1-4万时,U-OPAM盐溶液黏度要高于纯水溶液,有一定耐盐性;80粘度保持率达到60.99%。引入疏水单体ODA,赋予聚合物良好的溶液性能。驱油应用试验表明疏水缔合型聚丙烯酰胺比常规聚丙烯酰胺驱油效果更好,驱油率比普通聚丙烯酰胺提高10%左右总而言之,本文通过自由基聚合的方法合成聚丙烯酰胺聚合物,结合文献,研究疏水缔合聚丙烯酰胺水溶性聚合物溶液的特性与驱
3、油的应用研究。关键词:疏水缔合,水溶性聚合物,聚丙烯酰胺,驱油剂 The Preparation of Hydrophobically Associating Polyacrylamide Flooding Oil Polymer and Application of ResearchABSTRACTWith the rapid development of science and technology, water-soluble polymer materials have been several series of products from the initial developme
4、nt of a complete water-soluble polymer industry and its hard to replace the excellent performance in the national economy and daily life in all has been widely used. Especially in the oil industry, the trace of the bad section of the oil and gas exploration can all see the water-soluble polymer mate
5、rial, especially in China, due to the needs of tertiary oil recovery, extensive use of water-soluble polymer material. One of the most popular to the number of hydrophobically associating water-soluble polymer, in fact, that todays international research focus of water-soluble polymer.This paper foc
6、uses on the synthesis and applications of hydrophobically associating water-soluble polymer. Long aliphatic chain hydrophobic monomer octadecyl acrylate (ODA) - methyl propane sulfonic acid (AMPS) and acrylamide (AM), 2 - acrylamide-2-yl radical copolymerization prepared by a novel hydrophobic The a
7、ssociation of polyacrylamide water-soluble polymer. Determine the most appropriate synthesis conditions, the resistance to shear, salinity and temperature of solution properties of the polymer. The results show that the critical association concentration of 0.27wt%, the hydrophobic association abili
8、ty street concentration is rapidly increasing. The polymer solution is pseudoplastic fluid. Salinity 1-4 million U-OPAM salt solution viscosity is higher than pure water, some salt tolerance; 80 viscosity retention rate of 60.99%. The introduction of hydrophobic monomers of ODA, giving the polymer s
9、olution properties. Flooding application tests show that the hydrophobically associating polyacrylamide flooding better than the conventional polyacrylamide flooding rate was 10% higher than the ordinary polyacrylamideAll in all, by free radical polymerization method of synthesis of polyacrylamide p
10、olymers, combined with literature, applied research to study the characteristics of hydrophobically associating water-soluble polymer solution of polyacrylamide flooding.KEY WORDS: hydrophobically associating,water-soluble polymer,Polyacrylamide Displacing agent目 录摘 要IABSTRACTII1 绪论11.1 水溶性高分子概述11.2
11、 水溶性高分子的分类和应用11.2.1 水溶性高分子的分类11.2.2 水溶性高分子的应用21.3 疏水缔合聚丙烯酰胺21.4 聚丙烯酰胺聚合物的合成方法31.5 国内外发展状况61.5.1 国内发展情况61.5.2 国外发展情况71.6 疏水缔合聚丙烯酰胺的驱油机理71.7 本文的研究目内容和目的71.8 论文的创新点82 疏水缔合聚丙烯酰胺聚合物的合成制备92.1 疏水缔合性概述92.2 疏水缔合聚丙烯酰胺的合成92.2.1 自由基反应机理92.2.2 试剂与仪器112.2.3 聚丙烯酰胺的合成步骤112.2.4 反应原理122.3 疏水缔合聚丙烯酰胺的聚合物表征方法122.3.1 红外光
12、谱分析122.3.2 热重分析法122.3.3 溶液性能流变分析法132.4 结果与讨论142.4.1 红外光谱测定142.4.2 热重分析152.4.3 OPAM的溶液流变性能162.4.4 耐盐性172.4.5 耐温性183 疏水缔合聚丙烯酰聚合物的驱油应用193.1 聚丙烯酰胺的驱油机理193.2 影响聚丙烯酰胺的驱油效率的因素193.3 聚丙烯酰胺驱油实验203.4 结论分析214 结论与总结234.1 小结234.2 进一步工作23致 谢25参 考 文 献26291 绪论1.1 水溶性高分子概述水溶性高分子化合物是一种亲水性的高分子材料,在水中能溶解或溶胀而形成溶液或分散液,有时又称
13、为水溶性聚合物或水溶性树脂1。水溶性高分子属于功能高分子材料,最重要的性质是它的亲水性。水溶性高分子的亲水性来自其分子中含有的亲水基团。最常见的亲水基团包括梭基、羟基、酸胺基、胺基、醚基等2。这些基团不但使高分子具有亲水性,而且还可以发生进一步的反应,生成具有新性质的高分子化合物。由于其独特的性能,水溶性高分子化合物发展很快,现已具有一定的规模,形成了水溶性高分子化合物产业。它与表面活性剂产业一起,被称为精细化工的两大支柱。1.2 水溶性高分子的分类和应用1.2.1 水溶性高分子的分类水溶性高分子一般按照其来源分类,包括天然水溶性高分子、半合成水溶性高分子、合成水溶性高分子和无机水溶性高分子。
14、天然水溶性高分子以植物或动物为原料,通过物理或物理化学方法提取而得。这类产品最常见的有淀粉类、海藻类、植物胶、动物胶和微生物胶等3。人类使用这类高分子材料已经有上千年的历史,现在仍然广泛使用于人类的生产、生活的方方面面。近年来,由于生物化学的发展和资源保护的要求,这类材料的发展显示出乐观的前景。半合成水溶性高分子是由天然物质经化学改性而得的,改性纤维素类和改性淀粉类是这类材料的主要代表4。这类材料兼有天然化合物和合成化合物的优点,因而具有广泛的应用市场。合成类水溶性高分子品种最为繁多,一般按照合成方法将其分为聚合和缩合两大类。尽管它的问世只有短短几十年时间,却己具有相当大的生产规模,成为水溶性
15、高分子的主流产品和发展方向。合成类水溶性高分子材料的良好发展前景得益于它的优异性能。首先,合成类水溶性高分子具有高效性,加量少,作用明显。其次,通过调节投料和合成方法,可以得到各种性能的产品,满足各种使用需要,而且生产规模容易控制。第三,合成类水溶性高分子生物稳定性高,生物耗氧量较低,这在污水处理方面特别有利。最后,合成类高分子的质量和价格可调性高,生产稳定性好。为了与有机高分子材料相区别,将无机水溶性高分子作为一类单独列出,这类材料的应用近年来逐渐减少,有被合成类水溶性高分子代替的趋势。1.2.2 水溶性高分子的应用从世界范围来看,水溶性高分子材料主要使用于水处理、造纸、食品和纺织等产业。而
16、在中国,由于对石油天然气资源的巨大需求和中国油气储层的特点,石油天然气工业成为水溶性高分子材料的最主要使用者。据统计,1986年世界上用于油气开采的水溶性高分子有六百多类,销售额二十多亿美元。而我国在1987年用于油气开采的水溶性高分子材料高达九万多吨5。水溶性高分子几乎应用于油气开采的整个过程,从钻井、固井、完井到三次采油、油气集输。使用了包括天然、半合成、合成几个大类的各种水溶性高分子材料。石油开采过程中使用水溶性高分子材料最为集中的包括三个方面:钻井、压裂、三次采油6。1.3 疏水缔合聚丙烯酰胺疏水缔合水溶性聚合物7(Hydrophobically associating water-s
17、oluble polymer)是一类亲水主链上带有少量疏水基团(有时也称为疏水侧基)的水溶性高分子材料,又称为水溶性疏水缔合聚合物,有时在不严格的场合也被称为疏水改性水溶性聚合物。其分子链上所带疏水基团含量较低,一般不超过2%mol。由于这类聚合物具有独特的流变性能,因而备受学术界和工业界关注。目前已作为涂料增稠剂和流变改性剂得到了应用,而通过在部分水解聚丙烯酰胺(HPAM)的亲水主链上引入少量疏水单体而形成的疏水缔合聚丙烯酰胺(OPAM)则可望克服HPAM耐温、耐盐性差的缺陷而作为新一代水溶性聚合物材料用于油气开采作业。疏水缔合水溶性聚合物分子链上同时带有亲水的主链和疏水的侧基,由于疏水基团
18、含量很低,聚合物能够溶解在水中。但疏水基团毕竟还是疏水的,虽然被亲水主链以其与极性环境的亲和力拉到水中,但还是不容于极性环境,具有逃离极性环境的趋势。由于处于水中的疏水基团破坏了水的原有结构,水分子需要以有序的结晶结构(所谓“冰山结构”)把疏水基团包裹起来。因为原本自由的水分子被迫排列成整齐的结晶状态,系统的嫡增大。为了保持低能量状态,水分子倾向于保持原来的结构,尽量减少与疏水基团的接触面积,所以当聚合物浓度达到一定的数值时,疏水基团趋向以二聚体、三聚体和多聚体的形式缔合在一起以尽可能减少与水分子的接触面积,从而使整个体系的结构性减少,嫡值增加。由疏水效应8的物理过程可知,只是由于极性基团间的
19、静电力和氢键力使极性基团趋向于聚集在一起,因而排斥疏水基团,使疏水基团互相靠近。也就是说,疏水基团在水中相互聚集本质上是水分子将它们“挤”在一起,而不是像从表面现象看来的疏水基团之间相互吸引。实际上,疏水基团与水分子之间存在诱导力和色散力,而疏水基团之间只存在色散力,由分子间作用力的定义和组成我们知道疏水基团之间的吸引力一定小于其与水分子间的吸引力。1.4 聚丙烯酰胺聚合物的合成方法(1)非均相共溶剂法非均相共溶剂法9是将油溶性单体和水溶性单体加入到水中,利用机械搅拌使油溶性单体呈微细分散状态而实现聚合的方法。Hill等用非均相共溶剂法使油溶性单体苯基丙烯酰胺与水溶性单体丙烯酰胺在水中聚合,在
20、聚合过程中通过机械搅拌使苯基丙烯酰胺以微细的粉末分散在丙烯酰胺水溶液中。Hill等认为聚合完全在水相中进行,而不会出现在固态颗粒中,这是由于疏水单体在水相中轻微溶解,用紫外光谱测得25时苯基丙烯酰胺在水相中的溶解度为036 g/L,虽然疏水单体的溶解度很低,但由于加量少,有相当大一部分溶于水中。最终研究结果表明,非均相共溶剂聚合得到的低疏水单元含量的无规共聚物缔合行为不佳,要制备具有有效缔合行为的共聚物需要提高疏水单体的投料量,但可能得到难溶甚至不溶的共聚物。因此,非均相共聚合法不是制备疏水缔合共聚物的最好方法。(2)均相共溶剂法均相共溶剂法是将油溶性单体和水溶性单体溶于共同的单一溶剂或混合溶
21、剂中实现共聚的方法。该方法是克服油溶性单体和水溶性单体不互溶的最简便方法。黄雪红10等以N,N-二甲基甲酰胺为溶剂,探讨了AM与丙烯酸十四酯(TA)的自由基共聚合,研究了链结构中引入不同疏水基团含量的共聚物的溶液性质。结果表明,在w/(Nacl)1.5%的溶液中较之水溶液中有较大提高,表现出良好的抗盐性质,而临界缔合质量分数和特性粘数均出现下降趋势,所制备的聚合物是一种性能优异的疏水缔合型增稠剂。此外还合成了AM与丙烯酸十六酣 (HT),丙烯酸十八酯 (OA)的共聚物,所制备的产物均具有疏水缔合增稠效果。酒红芳等以N,N-甲基甲酰胺和水为共溶剂,以过硫酸钾为引发剂,实现了AM与4-乙烯基吡啶(
22、4-VP)的共聚合,经研究确定N,N-二甲基甲酰胺和水等体积混合溶剂是最适宜的共溶剂体系,得到了最佳的工艺条件,并且求得AM单体的竞聚率。Ezzell和DoMing等人对共溶剂法的研究结果表明,此方法可使反应体系达到分子水平的分散,但却出现生成的聚合物不溶于反应溶剂的现象,不能制备出高分子量的聚合物。通过均相共聚合法得到的是无规聚合物,该聚合物在水溶液中疏水缔合效应不明显。(3)胶束共聚合法制备疏水缔合聚丙烯酰胺最常用的共聚方法是胶束共聚合11,通过在水中加入适量表面活性剂来溶解疏水单体,与水溶性单体进行共聚,这实际上是一种微观非均相过程。胶束共聚合法是制备增粘性好的疏水缔合水溶性聚合物行之有
23、效的方法。疏水单体主要有N-烷基(或芳香基)丙烯酰胺的疏水性衍生物,苯乙烯及其疏水性衍生物,丙烯酸烷基酯和丙烯酸的疏水衍生物等。其中N-烷基丙烯酰胺的衍生物与AM具有良好的聚合性和优异的耐水解性,成为实验室和工业实用增稠剂最重要的疏水单体。在胶束聚合中,常用表面活性剂有阴离子型,如十二烷基硫酸钠(SDS),阳离子型,如十六烷基三甲基氯化铵和非离子型,如十二醇-聚氧乙烯基醚(C12Es)。由于SDS具有纯度高以及杂质含量少,可以合成较高相对分子质量的疏水缔合聚丙烯酰胺,故成为最常用的表面活性剂,其质量分数一般为l、6。胶束聚合可以使用与AM溶液聚合相类似的引发剂体系和用量,过硫酸钾是最常用的水溶
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