乳液聚合

  • 反相乳液聚丙烯酰胺的 合成及其在油田上的运用
    1.1 反相乳液聚合的特点反相乳液聚合乳液聚合的一种,和以往的乳液聚合不同,反相乳液聚合以水溶液(单体)为水相,以非极性溶剂为油相,利用表面活性剂分散水相至油相内,形成W/O型乳液。有研究表明,相比于以往乳液聚合的乳液黏度低,反相乳液聚合加入了调节体系或表面活性剂后使pH值升高,能够使体系转为O/W型,改善聚合物的溶解性。而且,现场应用也比较方便,可以节省很多的后处理流程,提高工作效率[1]。除水相、油相外,乳液聚合和反相乳液聚合在动力学、成核机理等方面

    化工管理 2022年15期2022-11-15

  • 乳液聚合物/核壳微球复合调剖体系的研究与应用
    中低渗油藏的乳液聚合物/核壳微球调剖体系,通过粒度测定及一维驱替模型研究了体系的封堵运移性能,并在渤海B油田S井组进行了成功应用。1 室内实验1.1 实验仪器DV-2黏度计,美国 BROOKFIELD 公司;F4500荧光光谱仪,日本日立公司;激光粒度仪,马尔文帕纳科仪器有限公司;多功能岩心驱替装置,自制。1.2 实验材料实验用品:乳液聚合物(水解度分别为20%、30%和40%,添加疏水单体2%,有效含量30%),干粉型聚合物(水解度30%,有效含量98%

    石油钻采工艺 2022年2期2022-09-21

  • 细粒径VAE乳液的制备
    作用下,采用乳液聚合的方法共聚而成。VAE乳液由于在乙酸乙烯酯(PVAc)高分子链段中引入了乙烯链段(w=5%~30%)而使得乙酰基不连续,因此降低了空间阻碍作用,使聚合物分子链有高度的自由度,且链段柔软,大大降低了乳液的最低成膜温度,提高了乳液的成膜性、耐水性和柔韧性。因此,VAE乳液被广泛应用于涂料、胶黏剂、外墙外保温、纺织、纸加工等领域[1-2]。1 实验部分1)主要原材料:CW40-707、CW40-600,重庆川维化工有限公司。2)仪器与设备:激

    云南化工 2022年5期2022-06-17

  • 二氧化硅改性丙烯酸酯乳液研究进展
    响,指出不同乳液聚合方法的优势或存在的问题,并对未来的研究方向进行展望。1 二氧化硅的表面修饰方法1.1 化学共价键结合利用表面改性剂(如硅烷偶联剂等)对二氧化硅粒子进行化学共价键修饰,引入有机基团,可利用“相似相溶”原理增大无机颗粒在有机相中的分散性,但是这种方法提升效果不明显[9]。通常的做法是在无机颗粒表面进行化学键修饰时,引入含不饱和键的活性基团,这些不饱和基团与聚合物链或单体反应,使无机粒子与有机高分子之间通过共价键结合,得到相容性与稳定性优良的

    涂料工业 2022年5期2022-06-16

  • 新型双酚A型酚醛树脂冻胶在线调剖体系研究
    材料和仪器乳液聚合物BH-1,相对分子质量9.1×106,固含量43.6%,水解度18.3%,工业品,海油发展工程技术公司;双酚A,分析纯,天津大茂化学试剂厂;甲醛和氢氧化钠均为分析纯,国药集团化学试剂有限公司;乙二醇和硫脲,工业品,海油发展工程技术公司;实验用水为油田现场模拟水,矿化度约10 000 mg/L;柱状岩心,直径38 mm,长度100 mm。封堵实验仪,江苏海安科研仪器有限公司;布氏黏度计,Brookfield;恒温加热箱,德国MEMMER

    精细石油化工 2022年3期2022-05-27

  • 元素复合阻燃苯丙乳液的制备及性能研究*
    例制得的苯丙乳液聚合物薄膜的阻燃性能测试结果如图2 和表2 所示,从中可见,未阻燃改性的SA 乳液聚合物的LOI值为18.3%,随着阻燃元素的加入,改性SA 乳液聚合物的LOI 值均随之增加。当阻燃剂添加量为5%时,SA/5%WAPP 乳液聚合物的LOI 值为27.0%,可通过UL-94 V-0 级别,SA/5%PPG 乳液聚合物的LOI 值为25.1%,通过UL-94 V-1 级别,SA/5%MSi-Na 乳液聚合物的LOI 值为24.0%,未能通过UL

    化学与粘合 2022年1期2022-02-26

  • 带有输入饱和的化工聚合过程抗干扰跟踪控制
    化工领域, 乳液聚合具有多相性和可比较性等特点且能为产品提供更高的通用性, 故多数情况下聚合效果均优于本体聚合和溶液聚合[1].乳液聚合生成高分子聚合物的过程中, 由于链长不同而导致聚合物性质(如热力学特性、硬度或抗冲击强度等)差异, 所以通过对聚合反应的全过程控制来改变聚合物的粒径分布(particle size distribution, PSD)对于化工聚合物的微观质量控制具有重要意义[2-3].乳液聚合过程中粒子成核机理的多样性和复杂性使得聚合过程

    扬州大学学报(自然科学版) 2021年3期2021-11-10

  • 海上油田在线调驱提高乳液聚合物黏度技术
    型(W/O)乳液聚合物,其与高压水配制成聚合物溶液需要经过溶解、破乳和混合过程[11-13]。因此,为了提高在线调驱用乳液聚合物黏度,保证在线调驱顺利应用实施,本文通过对内置破乳器的设计改进,进一步提高破乳效果,并通过现场实施,达到抑制含水上升、改善开发效果提高采收率的目的。1 油田地质特征渤海BZ 油田为海上大型复杂河流相沉积的稠油油田,主要目的层段为明化镇组下段,埋深在1 650~1 850 m。地层原油黏度为20~209 mPa·s,油藏温度在60~

    石油化工应用 2021年5期2021-06-23

  • 氯乙烯乳液聚合反应原理
    )1 氯乙烯乳液聚合中粒子形成机理Harkins-Smith-Ewart 是以胶束理论为基础的最经典的乳液聚合成核理论。随着理论研究深入,发现该理论在解释某些单体的乳液聚合时出现了许多偏差,因而又提出了一些新的聚合理论,如粒子聚结成核理论、均相成核理论和单体液滴成核理论等。Smith-Ewart 通过对Harkins 的胶束理论定量处理, 假定粒子的成核只能发生在含有单体的增溶胶束中,粒子的体积增长速率恒定,自由基无解吸作用, 从而得出乳液聚合反应中聚合物

    中国氯碱 2021年2期2021-02-23

  • 乳液聚合物在线深部调剖技术的探讨
    000)1 乳液聚合物在线深部调剖技术的应用意义中国大部分油田是由于陆相沉积形成的,因此,从整体上看,中国油田储层非均质现象十分严重,再加上油田长期开采过程中各类增产措施的肆意应用,使得油田非均质性进一步增强,这种情况的出现不仅会使油田的水驱采收率进一步降低,还会使地层中形成新的水流大孔道,降低注水利用率的同时,降低油田低渗地带残余原油的利用率。现阶段,为切实解决上述问题,相关工作人员可以通过合理应用乳液聚合物在线深度调剖技术的方式,降低原油注采工作的难度

    化工管理 2021年36期2021-01-11

  • pH对锌离子自交联丙烯酸酯乳液稳定性的影响
    ,其原理为在乳液聚合过程中引入带羧基的丙烯酸酯单体,然后在乳液聚合完成后加入含锌离子的溶液,该体系在乳液状态下不发生交联,仅在干燥成膜过程中随水分的挥发乳胶粒间融合后才发生交联,待完成交联后相应的硬度等漆膜性能就得到了提升[2]。然而在锌离子与羧基交联体系乳液聚合过程中,发现存在不同聚合阶段的pH会影响到乳液聚合稳定性的问题,究其原因,一方面可能是引入羧基后,在聚合过程中若酸性较强会使得聚合加速而导致聚合不稳定[3];另一方面可能是在乳液聚合完成后加入锌离

    上海涂料 2020年6期2020-12-11

  • 海上油田乳液聚合物冻胶在线调驱参数优化研究
    田平台使用的乳液聚合物冻胶在线调驱破乳静混工具,并对在线调驱的工具组合方式及施工参数进行了系统优化,从而提高在线调驱施工质量。根据喷射破乳理念,共设计了5种破乳混合方式,包括破乳孔、挡板以及波纹管等。另外,通过陆地实验,优化了在线调驱参数,最佳破乳组合及参数为:直径1 mm的破乳孔+角度45°的擋板+长度1 m的静混器,可满足不同排量、浓度注入条件的施工要求。乳液聚合物在线注入设备只需要乳液聚合物撬、交联剂撬、配套破乳器、静混器及管汇,占地面积仅11 m2

    当代化工 2020年5期2020-08-25

  • 在线调驱复合体系评价及其长距离运移特征*
    理模型评价了乳液聚合物与不同浓度交联剂形成的交联体系的调剖能力,并与单独使用乳液聚合物的调剖效果进行对比,得出采收率提高幅度在一定范围内随着预交联颗粒在体系中所占浓度的提高而增大的结论;徐鹏等[9]针对复杂断块油藏特点开展了聚合物乳液在线调驱技术实验研究,证明在线注入装置能够实现聚合物乳液的在线溶解;王崇阳等[10]通过模拟高温高盐的油藏条件,研究了新型表面活性剂/聚合物微球复配体系调驱的压力和阻力变化特征,结果表明该复配体系的增油降水效果明显,采收率大幅

    油田化学 2019年4期2019-12-27

  • 基于乙基纤维素大分子RAFT试剂的n-BMA细乳液聚合
    2-3]。细乳液聚合乳液聚合方法的一种,在细乳液聚合体系中,单体液滴是主要的成核场所[4],可大大减少RAFT试剂从液滴向胶束迁移的现象。传统小分子RAFT试剂应用于乳液体系,在聚合过程中,常发生乳液失稳、反应失控等诸多问题[5],为解决此问题,利用大分子的RAFT试剂代替小分子RAFT试剂进行(细)乳液聚合,国内外已经有许多相关的研究[6-7]。本文合成一种乙基纤维素基的大分子RAFT试剂,作为乳液聚合反应的链转移剂,调控n-BMA的细乳液聚合。1 实

    应用化工 2019年7期2019-08-02

  • 适合海上Q油田的弱冻胶深部调驱性能评价
    研究了一种由乳液聚合物、单体交联剂和稳定剂组成的耐温耐盐弱冻胶体系,满足目标油田深部调驱需求.1 实验部分1.1 实验药品与仪器1.1.1 实验药品AWW乳液聚合物,相对分子质量约为760×104,水解度低于20%,北京恒聚化工集团有限责任公司生产;单体交联剂,河南滨海实业有限责任公司生产;稳定剂PE,工业品;模拟油(海上Q油田脱水原油与煤油混合而成),50 ℃下黏度为6.83 mPa·s;模拟注入水(海上Q油田注入水,总矿化度33 351 mg/L,钙、

    陕西科技大学学报 2019年3期2019-05-24

  • 高分子乳化剂的合成及其应用
    6)0 引言乳液聚合中,乳化剂有着举足轻重的作用,主要表现在以下几方面:(1)反应前乳化剂用于增溶、分散单体,形成稳定的预乳化液;(2)在聚合反应时,提供聚合反应场所;(3)聚合后稳定聚合物乳胶粒子,防止其聚集。此外,乳化剂对单体在乳液聚合中的行为、乳胶粒子的大小和分布、乳液最终的性能均有较大影响[1-6]。常规乳化剂通常以物理吸附的方式存在于乳胶粒子表面,容易发生迁移和解吸。为了克服常规乳化剂的不足之处,研究人员开发了许多新型乳化剂,其中就包括了高分子乳

    上海涂料 2019年1期2019-02-20

  • 改性纳米TiO2/丙烯酸酯复合乳液的制备及研究
    下,采用核壳乳液聚合法,制备出改性纳米TiO2/丙烯酸酯复合乳液。研究了盐酸、硅烷偶联剂的用量对纳米TiO2溶胶粒径的影响,以及乳化剂、引发剂与改性纳米TiO2溶胶用量对复合乳液粒径及凝胶率的影响。采用红外光谱、X射线衍射仪、透射式电子显微镜等测试手段对制备的复合乳液进行表征。结果表明:通过该方法成功制备出纳米TiO2/丙烯酸酯復合乳液,且当引发剂、乳化剂和改性TiO2溶胶的用量分别占单体总质量的0.5%、4%、1.5%时乳液性能最好。关键词:TiO2溶胶

    现代纺织技术 2019年5期2019-01-14

  • 苯乙烯-马来酸酐共聚物在甲基丙烯酸甲酯乳液聚合中的应用
    [3]。作为乳液聚合的组成之一,乳化剂能够使单体乳化并形成胶束,为乳液聚合提供场所。乳化剂的用量很少,但对乳液聚合过程和乳液聚合产物的最终性能都具有很大的影响[4-6]。乳液聚合通常使用小分子作为乳化剂,然而由于小分子乳化剂的存在,会使得聚合所得的乳液在成膜时,涂膜的光泽和耐水性大大降低[7]。因此,近年来有许多科研工作者关注研究大分子乳化剂的合成与应用,因为大分子也可以具有较强的表面活性,而且还可以通过分子设计合成出一系列具有不同结构、亲水基团和疏水基团

    池州学院学报 2018年3期2018-08-07

  • 乳液聚合物溶解性能影响因素研究
    [5,6]。乳液聚合物具有溶解速度快、注入工艺简单的特点,只需增加一个储料罐和一台泵就可以实现配注,不需要改变原有注入流程实现海上平台的在线注入[7,8]。调驱用乳液聚合物通常是油包水型乳液聚合物,破乳不充分往往会由于乳化作用导致注入压力上升而影响乳液聚合物的注入。本文针对渤海油田BZ油田条件,通过室内实验考察了影响乳液聚合物溶解和增黏性能的影响因素,优化出适合BZ油田的最佳溶解条件,为海上油田乳液聚合物调驱提供参考。1 实验部分1.1 材料与仪器实验材料

    石油化工应用 2018年1期2018-02-01

  • 核壳式ZnFe2O4/PEMA复合材料的制备与表征
    MA),通过乳液聚合法制备了ZnFe2O4/PEMA无机-有机复合材料。通过FT-IR、接触角、SEM以及粒度等手段对其进行了表征。结果表明,合成的复合乳胶粒子是在铁酸锌粒子的表面包覆有一层疏水性聚合物PEMA的核壳式 ZnFe2O4/PEMA。采用未改性的铁酸锌与聚甲基丙烯酸乙酯,以共混法制得的复合微粒不具有核壳结构,说明在乳液聚合前对铁酸锌粉体进行表面改性是必要的。ZnFe2O4/PEMA;乳液聚合;核壳结构;无机-有机复合材料近年来,在无机纳米粒子表

    化工技术与开发 2017年12期2017-12-25

  • 海上油田在线调剖体系室内研究
    系。该体系由乳液聚合物和酚醛树脂交联剂组成,利用黏度法考察了聚合物质量分数、交联剂质量分数、矿化度等因素对体系性能的影响,优化出了冻胶体系配方:BHRY(>1.5%)+BHFQ-1(>0.3%)。该体系耐温70℃,耐盐100 000 mg/L,具有良好的注入性,且封堵率仍90%以上,具有较好的封堵能力。海上油田;在线调剖;乳液聚合物;酚醛树脂交联剂由于海上油田采油平台空间小和常规调剖设备占地空间大的矛盾[1,2],人们研究了在线调剖设备,但是常规聚合物溶解

    石油化工应用 2017年6期2017-07-24

  • 乳液聚合的发展现状和前景展望
    1001)微乳液聚合的发展现状和前景展望史 航(辽宁石化职业技术学院,辽宁锦州 121001)聚合物微乳液运用范围较为广泛,近些年发展迅速,但是也存在成本高、不满足环保要求等问题。结合国内外微乳液聚合的发展现状,探讨了微乳液聚合的发展热点和未来的发展方向。微乳液聚合;发展热点;发展方向1 微乳液聚合国内外发展现状近年来我国越来越多的学者逐步开始关注微乳液聚合。比如在中国科技大学徐相凌教授利用丙烯酰胺微乳液与苯乙烯微乳液所开展辐射聚合反应中,随后利用所获Y型

    化工设计通讯 2017年2期2017-05-02

  • 丙烯酸丁酯细乳液单电子转移-蜕化链转移聚合反应
    ,采用水相细乳液聚合法进行丙烯酸丁酯(BA)的SET-DT活性自由基聚合,考察了聚合温度、引发剂/催化剂浓度、催化剂滴加方式和乳化剂浓度对聚合动力学、聚丙烯酸丁酯(PBA)数均分子量和分子量分布的影响。结果表明,细乳液聚合速率明显大于悬浮聚合,可在较低温度(30 ℃以下)、较低引发剂和催化剂浓度(BA,CHI3和Na2S2O4的初始摩尔浓度比为1 600:1:8)下实现BA的快速聚合;通过聚合过程滴加Na2S2O4催化剂和增加十二烷基硫酸钠主乳化剂浓度,可

    化学反应工程与工艺 2016年1期2016-12-15

  • 聚丙烯腈—乙酸乙烯酯基蒙脱土复合材料的制备与性能研究
    乙烯酯,通过乳液聚合的方法制备了聚丙烯腈-乙酸乙烯酯基蒙脱土纳米复合材料。采用红外光谱分析(FTIR)、X射线衍射分析(XRD)与热性能分析(TG/DSC)等手段对复合材料进行了研究。结果表明:我们成功制备了聚丙烯腈-乙酸乙烯酯基蒙脱土复合材料,复合材料的结构型式月可聚性蒙脱土含量有关。复合材料的热分解温度提高了27.7℃。关键词:乳液聚合;复合材料;蒙脱土聚合物基纳米复合材料又称有机-无机纳米复合材料,是以聚合物为载体的无机纳米复合材料,它不是有机相与无

    科学与财富 2016年15期2016-11-24

  • 掺丙烯酰胺-丙烯酸乳液聚合物的整体防水混凝土研究
    酰胺-丙烯酸乳液聚合物的整体防水混凝土研究刘方宇,刘超,顾雍舟,黄琳婷 (同济大学 土木工程学院,上海200092)对掺加丙烯酰胺-丙烯酸乳液聚合物的整体防水混凝土的强度、吸水系数以及抗氯离子侵蚀性等进行研究。结果表明,在混凝土拌合料中掺加一定量的丙烯酰胺-丙烯酸乳液聚合物,能够使混凝土的毛细吸水系数降低74%以上,改善混凝土的防水性能;与素混凝土相比,掺丙烯酰胺-丙烯酸乳液聚合物的混凝土氯离子含量明显降低,改善了混凝土的抗氯离子侵蚀能力;掺聚合物延缓了水

    新型建筑材料 2016年4期2016-10-06

  • 有机硅改性聚丙烯酸酯细乳液的制备
    单体,采用细乳液聚合法,制备有机硅改性聚丙烯酸酯细乳液,考察了水解乳化工艺、有机硅单体含量、引发剂用量、乳化剂配比、稳定剂种类与用量以及单体与水质量比等对细乳液稳定性、粒径大小及分布的影响。结果表明,有机硅单体的总质量分数为30%,引发剂质量分数为1%,SDS与OP-10的质量比为3:2,单体和水的质量比为7:13的条件下,制备了高硅含量且稳定的有机硅改性聚丙烯酸酯细乳液,其凝聚率低至0.81%,粒径低至76 nm,粒径分布只有0.12,放置30 d以上仍

    化学反应工程与工艺 2016年4期2016-09-26

  • 硅丙树脂/丙烯酸柱撑水滑石纳米复合材料的制备*
    聚合单体进行乳液聚合制备硅丙树脂/丙烯酸柱撑水滑石复合材料。对其进行红外光谱、X射线衍射、扫描电镜和透射电镜分析。结果表明:丙烯酸根阴离子可以插入Mg-Al水滑石层间,形成具有超分子结构的阴离子柱撑水滑石;丙烯酸树脂/丙烯酸柱撑水滑石复合材料为纳米复合材料,丙烯酸柱撑水滑石片层较均匀地分散于丙烯酸树脂基体中,且有部分片层发生剥离。关键词:丙烯酸树脂,乳液聚合,纳米,丙烯酸柱撑水滑石层状双羟基复合金属氧化物(layered double hydroxides

    合成材料老化与应用 2016年1期2016-08-11

  • 多乙烯基硅油改性丙烯酸酯乳液的合成及性能
    和半连续种子乳液聚合法合成有机硅改性丙烯酸酯乳液。研究了不同聚合方法、不同有机硅含量对硅丙乳液乳胶膜的吸水率、疏水性能的影响,通过纳米粒度-Zeta电位分析仪、接触角仪、红外光谱、透射电镜对乳液及聚合物结构进行了表征。结果表明有机硅单体参与了聚合,乳液稳定性好、平均粒径小。采用半连续种子乳液聚合法合成乳液,有机硅最大添加量为40%(占壳层单体总量),乳胶膜的吸水率只有3.2%,对水的接触角达到105.2º。关键词:多乙烯基硅油;丙烯酸酯;改性;乳液聚合丙烯

    广州化学 2016年3期2016-07-30

  • 羟基苯甲酸磁性分子印迹聚合物的制备及其性能研究
    ;吸附能力;乳液聚合中图分类号:O658 文献标识码:A 文章编号:1006-8937(2016)15-0164-031 概 述表面印迹技术是在分子印迹技术的基础上发展的一种新型的分子印迹技术,因其具有预定性、选择性、实用性等优点受到广泛的关注[1-4]。它通过将分子识别位点控制在载体表面或接近表面的地方,从而提升了识别位点与目标分子之间的传质作用,有利于模板分子的洗脱和再结合,有效避免了传统方法的各种弊端,日益成为研究者们的关注热点[5]。由于磁性纳米材

    企业技术开发·下旬刊 2016年5期2016-06-30

  • 氟碳型材保护膜用乳液压敏胶的制备
    )摘要:采用乳液聚合法合成出了氟碳型材保护膜用乳液压敏胶。研究了共聚单体、乳化剂及引发剂量对乳液压敏胶性能的影响。结果表明:当BA用量为96份,MMA用量为6份,β- CEA用量为2份,EA和HPA用量为0份,乳化剂用量为单体质量的0.6%,引发剂APS用量为单体质量的0.4%时,乳液压敏胶凝胶率小,初黏大于26#球,180°剥离强度大于9.0N/25mm,对氟碳型材的贴附性良好,剥离后无残胶,满足氟碳型材保护膜的使用要求。关键词:氟碳型材;丙烯酸酯;压敏

    化学与粘合 2016年1期2016-06-30

  • 有机硅改性环氧丙烯酸乳液的制备研究
    选用单体滴加乳液聚合法制备有机硅改性环氧丙烯酸乳液。研究丙烯酸用量、环氧树脂用量、有机硅用量、油水比和工艺等对乳液及其膜性能的影响。结果表明:在优化条件为油水比为0.8,软硬单体比为1∶0.8,丙烯酸占油性单体总量的4%,环氧树脂为5%,有机硅为10%,乳化剂烷基酚聚氧乙烯醚(OP-10)与十二烷基磺酸钠(SLS)的比为2∶1,用量为3.5%,引发剂为0.6%,电解质为0.45%下合成的乳液固含量达到43.93%。红外光谱分析表征显示有机硅、环氧树脂与丙烯

    沈阳理工大学学报 2016年1期2016-05-09

  • 全氟聚醚丙烯酸酯改性水性聚氨酯的合成及性能
    (BA)进行乳液聚合,制得水性含氟丙烯酸酯-聚氨酯(WFPUA)复合乳液,通过红外光谱(IR)、透射电子显微镜(TEM)、热重分析(TG)等对乳液及胶膜结构进行表征.结果表明,WFPUA复合乳液具有核壳结构,经丙烯酸酯改性后膜的热稳定性有所提高,经该复合乳液整理的棉织物具有较好的表面性能,对水的接触角达到142°,对石蜡油的接触角达到124°.关键词:水性含氟聚氨酯; 乳液聚合; 核壳结构; 织物整理近年来,有关水性聚氨酯(WPUA)的研究较多[1].由于

    东华大学学报(自然科学版) 2016年1期2016-04-20

  • 纳米聚合物微球封堵剂的制备及特性
    引发剂,采用乳液聚合法制备了纳米聚合物微球封堵剂SD-seal。通过红外光谱、透射电镜、热重分析和激光粒度分析对产物进行了表征,通过龙马溪组岩样的压力传递实验研究了其封堵性能。结果表明,SD-seal纳米粒子分散性好,形状规则(基本为球形),粒度较均匀(20 nm左右),分解温度高达402.5 ℃,热稳定性好,阻缓压力传递效果显著,使龙马溪组页岩岩心渗透率降低95%。关键词聚合物微球;纳米封堵剂;页岩;井壁稳定;乳液聚合Preparation and Ch

    钻井液与完井液 2016年1期2016-04-11

  • 水性含氟涂料树脂制备技术研究进展
    重点分析种子乳液聚合法、原位乳液聚合法、无皂乳液聚合法和细乳液聚合法的制备技术研究进展。水性;含氟涂料树脂;乳液聚合1 前言传统溶剂型涂料在制造和使用过程中使用了大量有机溶剂,其中大部分溶剂无法做到有效回收,直接排放到环境中,造成涂料行业一直是VOC的主要排放行业之一。因此从国家层面到涂料协会和地方政府,相继出台了相关法规来控制涂料行业的VOC排放[1]。2014年7月1日正式实施的HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》规定了涂料中有害物

    浙江化工 2016年12期2016-02-07

  • 聚合物乳液的合成及其在钻井液中的应用
    料,采用反相乳液聚合的方法合成了一系列共聚物乳液,进行了分子量、水溶性与对钻井液性能影响的室内测试。实验结果表明,合成的聚合物乳液具有较好的增黏、降滤失、抗盐性能,可作为钻井液添加剂使用。反相乳液聚合;钻井液添加剂;性能评价乳液聚合物作为钻井液添加剂,不但具有增粘、提切、降滤失、防塌、润滑的作用,而且溶解迅速,克服了因聚合物颗粒溶解不彻底形成“鱼眼”造成的浪费和性能降低[1-2]。并且反相乳液聚合具有反应速度快、体系温度均匀易控、产品的固含量较高的优点,反

    西部探矿工程 2015年12期2015-12-19

  • 高相对分子质量反相乳液耐温抗盐聚合物合成研究
    280)反相乳液聚合在聚合前需要先制备反相胶乳体系,即将单体水溶液分散于油相中形成油包水型(W/O)乳液,然后引发聚合,与常规水包油型(O/W)的乳液聚合相反,故称为反相乳液聚合。近年来反相乳液聚合成为国内外应用的热点[1-4],反相乳液聚合物已广泛应用于水处理、油田酸化压裂、调剖堵水和造纸等行业。聚合物目前已广泛应用于油田三次采油、酸化压裂、调剖堵水等领域[5-7]。反相乳液聚合可提高生产速率,产物易于溶解和现场混配。相比于常规的水溶液聚合,反相乳液聚合

    非常规油气 2015年5期2015-12-13

  • 无皂乳液聚合理论及其研究进展*
    0 引言无皂乳液聚合是指在反应过程当中完全不掺乳化剂或仅掺入微量乳化剂(其浓度低于临界胶束浓度CMC)的乳液聚合过程.和常规乳液聚合比较,无皂乳液聚合产物具有以下优点:产品能直接使用,降低产品成本,优化了乳化剂的后处理工艺;乳胶粒的表面洁净,因此避免了乳化剂对产品的电性能、光学性、耐水性、成膜性及表面性质等不良影响;制得的乳胶粒子的粒径单分散性能好,且比普通乳液聚合的粒子大,可以将其制成具有表面化学能的功能颗粒.1 无皂乳液聚合的反应机理1.1 成核机理无

    吉林建筑大学学报 2015年5期2015-10-15

  • 乳液聚合物的合成及其在钻井液中的性能研究
    合方法相比,乳液聚合法具有一些突出的优点[5-10]:1)聚合体系在聚合过程中始终处于流动性良好的状态,自由基聚合放出的反应热很容易通过水相传递出去;2)聚合速率比通常的本体平衡聚合高得多;3)聚合产物的相对分子质量比本体或溶液聚合的产物高得多;4)聚合产物以乳胶形式生成,易操作,若产物直接以乳胶形式使用,其优点更明显;5)易通过加入链转移剂来控制产物相对分子质量,从而控制最终产物的性质;6)聚合过程和产物乳胶均以水为介质,安全和环境问题较少。乳液聚合已成

    精细石油化工进展 2015年2期2015-08-20

  • 调节剂丁存在下的乳聚苯乙烯可控/“活性”聚合*
    FT试剂用于乳液聚合体系时,常会出现乳液失稳和聚合失去可控性的缺点。连二异丙基黄原酸酯(isopropylxanthic disulfide,DIP,结构如图1所示)作为一种早已工业化的链转移剂,被用于乳聚氯丁橡胶的合成制备中。DIP曾作为光引发-转移-终止剂或热引发-转移-终止剂被用于苯乙烯、(甲基)丙烯酸酯、丙烯腈等单体的自由基聚合[12]。有研究者[13]用DIP作为链转移剂,采用本体聚合的方法,制备了醋酸乙烯酯(VAc)和正癸酸乙烯酯(VNDc)嵌

    弹性体 2015年2期2015-06-09

  • 紫外光引发乳液聚合的研究进展
    )紫外光引发乳液聚合的研究进展张敏娟(郑州工业贸易学校,河南 郑州 450007)紫外光引发乳液聚合可在室温下进行,克服了热引发的缺点,应用潜力巨大。本文介绍了其发展历程和国内外的研究进展,以及特点、应用等。光引发;乳 液聚合;进展传统的非均相聚合体系一般用热引发,但热引发一般都需在高于室温下进行,由此带来了很多不利之处。而紫外光引发具有对温度不敏感的特点,可在室温下进行,由此可以克服温度高带来的种种缺点。将紫外光引入非均相聚合,应用潜力十分巨大。用来引发

    化工技术与开发 2015年3期2015-03-23

  • 乳液聚合和溶液聚合生产丁苯橡胶的两种工艺路线比较分析
    基聚合,通过乳液聚合反应生成的,被称为乳聚丁苯橡胶(ESBR),另一类是采用阴离子活性聚合,通过溶液聚合法生成的,被称为溶聚丁苯橡胶(SSBR)。乳液聚合是以水作溶剂,对环境十分有利,在乳化剂和诱发剂的作用下通过机械搅拌,使聚合单体在水中分散成乳状液,而进行的聚合反应。经乳液法聚合首先生成丁苯胶浆,脱除胶浆中未转化的单体后,再经凝聚、干燥等工序而生产出产品胶即为乳聚丁苯橡胶。溶液聚合是采用阴离子型催化剂,使丁二烯与苯乙烯进行溶液聚合的共聚物。以正己烷为溶剂

    化工管理 2015年6期2015-03-23

  • 乳液聚合法制备含结晶紫微球乳液的研究
    0071)细乳液聚合法制备含结晶紫微球乳液的研究杨 扬1,2,刘春苗1,武光军3(1.公安部第一研究所法定证件中心,北京 100048;2.证件防伪公安部重点实验室,北京 100048;3.南开大学化学学院,天津 300071)本研究采用过硫酸钾为水溶性引发剂,利用细乳液聚合来制备含结晶紫油溶性染料功能化乳液。反应完成后,用称量法测定其转化率,用紫外-可见光吸收光谱进行表征,用动态光散射测试粒径大小,并通过扫描电镜观察了纳米粒子形貌,用TG表征其热稳定性能

    化工技术与开发 2015年4期2015-01-12

  • 无皂乳液聚合理论及应用研究进展
    054)无皂乳液聚合理论及应用研究进展王 波,刘 旭,杨金明(陕西省石油化工研究设计院,陕西 西安 710054)无皂乳液聚合是在传统乳液聚合的基础上发展起来的一项聚合反应新技术,相比传统乳液聚合具有很多优点,因此广受关注。介绍了无皂乳液聚合的反应机理(包括成核机理、稳定机理)和反应动力学,无皂乳液的制备方法,并对无皂乳液聚合的应用和发展前景做了展望。无皂乳液;机理;稳定性;应用乳液聚合是高分子合成过程中常用的一种合成方法,它以水作分散剂,在乳化剂的作用下

    粘接 2015年2期2015-01-06

  • 乳液聚合在钻井液中的研究进展
    性[5]。微乳液聚合作为崭新的聚合介质,广受国内外学者的关注,使用微乳液聚合制备纳米级材料,与传统制备方法相比具有工艺简单、操作方便灵活、成本低廉等优点。微乳液聚合产品广泛应用于黏合剂、涂料、医药及光电等领域[6-10],在油田化学中的应用也不断增多,如作为钻井液的增粘剂、降滤失剂、絮凝剂等。本文概述了微乳液的结构、微乳液聚合的原理及特点,并综述了微乳液聚合产品在钻井液中的应用。1 微乳液的结构及形成机理1.1 微乳液的结构微乳液最初是由Schulman[

    应用化工 2014年9期2014-12-23

  • 搅拌器对丙烯酰胺/丙烯酸/2-丙烯酰胺-2-甲基丙磺酸相转变-反相乳液聚合的影响
    相转变-反相乳液聚合的影响陈凯凤,段 明,方申文,李林御,宋先雨,王承杰(西南石油大学 化学化工学院,四川 成都 610500)通过相转变法制备了丙烯酰胺(AM)/丙烯酸(AA)/2-丙烯酰胺-2-甲基丙磺酸(AMPS)水溶液-煤油乳液,再对该乳液进行反相乳液聚合得到AM/AA/AMPS聚合物乳液,利用显微镜、黏度计等考察了双叶弯叶桨(A)、三叶折叶桨(B)、四叶平直桨(C)、锚式(D)和框式(E)搅拌器对相转变-反相乳液聚合体系的散热和聚合物乳液性能的影

    石油化工 2014年11期2014-06-09

  • 几种烯丙基硫类不可逆加成断裂链转移剂在苯乙烯乳液聚合中的应用*
    优化[6]。乳液聚合技术因聚合热易扩散、反应温度易控制、单体转化率高等优点,广泛应用于工业生产中,尤其是合成橡胶领域。烷基硫醇是乳聚合成橡胶常用的相对分子质量调节剂,但烷基硫醇气味恶臭,且链转移常数通常较大,导致聚合反应前期消耗快,因而单体转化率难以有效提高。因此开发新型的相对分子质量调节剂是乳液聚合理论研究和工业界关注的热点[7]。文献中关于IAFCTA的研究多见于本体聚合和溶液聚合,本课题组在乳液聚合中的应用做了相关研究。安粒等[8-9]研究几种IAF

    弹性体 2014年1期2014-05-21

  • 纳米TiO2种子乳液聚合包覆的研究
    乙烯(ST)乳液聚合技术,在 TiO2的表面包覆聚甲基丙烯酸甲酯或聚甲基丙烯酸甲酯-聚苯乙烯。实验发现,所使用的高分子材料在经过乳液聚合反应后均可包覆在TiO2表面,且可以发生部分的接枝包覆。利用该聚合方法可以使纳米TiO2得到纳米数量级稳定的分布,同时其在有机介质中的分散性能得到改善。1 实验部分1.1 原料和试剂纳米TiO2,金红石型,粒径为20~40nm,攀钢集团生产;甲基丙烯酸甲酯,分析纯,天津市化学试剂研究所;苯乙烯,分析纯,成都科龙化工试剂厂;

    四川化工 2014年2期2014-05-05

  • 自由基乳液聚合设计性实验的构建与实施
    16034)乳液聚合是“高分子化学”课程教学中自由基聚合机理的四大聚合方法之一,也是工业上生产高分子聚合物常用的一种方法。乳液聚合是以水作为分散介质,在乳化剂的作用下并借助于机械搅拌,使单体在水中分散成乳状液进行的聚合反应[1]。与自由基聚合本体、溶液、悬浮等聚合方法相比,乳液聚合方法是组成、机理最复杂的一种聚合方法。影响其聚合速率和分子量的因素,除了自由基聚合微观动力学方程所揭示的单体浓度、引发剂浓度和聚合温度外,还与乳化剂的种类、用量及用法等有关。乳化

    实验技术与管理 2014年8期2014-03-26

  • 浅议乳聚丁苯橡胶生产工艺的改进与发展
    的生产主要以乳液聚合工艺为主。E-SBR是最大的通用合成橡胶(SR)品种,其物理机械性能、加工性能和制品使用性能都接近于天然橡胶(NR),是橡胶工业的骨干产品。E-SBR自20世纪30年代初首次工业生产以来,长期占SBR产量80%以上的份额。本论文主要阐述了乳液聚合丁苯橡胶的聚合原理和工艺流程。[关键词]丁苯橡胶、乳液聚合、原理[中图分类号]TQ016 [文献标识码]A [文章编号]1672-5158(2013)06-0210-01引言丁苯橡胶(SBR)是

    中国信息化·学术版 2013年6期2013-09-30

  • 苯乙烯微乳液聚合的正交试验研究
    4)苯乙烯微乳液聚合的正交试验研究赵其远,张发爱*(桂林理工大学材料科学与工程学院,广西桂林 541004)首先研究了苯乙烯微乳液聚合过程中单体含量、乳化剂和助乳化剂配比和用量以及聚合温度对体系的黏度、凝聚率、粒径及其分布的影响,然后通过四因素三水平正交试验分析了苯乙烯/正戊醇/阴离子表面活性剂十二烷基硫酸钠(SDS)体系微乳液的性能。研究结果表明:乳化剂用量对微乳液粒径的作用比助乳化剂用量更为明显,反应温度提高增加了单体转化率,但是提高了凝聚率;根据正交

    化学与粘合 2013年4期2013-04-13

  • 乳液聚合在油田开发应用中的研究进展
    50002)乳液聚合最早始于20世纪30年代,经历了20年的发展,现已成为聚合物制备中重要的合成技术之一。乳液聚合技术的不断发展和深化使乳液产品的性能和尺寸逐渐丰富和多样化,乳液产品可广泛应用于涂料、黏合剂、合成橡胶、塑料、光电产品、造纸及皮革等领域[1-5]。乳液聚合产品在油田开发中的应用也不断增多,如采用反相乳液聚合法得到的微球凝胶,经水化和膨胀后具有一定的弹性,可用于封堵深部地层孔喉并满足深部调驱的要求。带有不同功能单体且具有较高相对分子质量和较强吸

    石油化工 2013年2期2013-04-08

  • 甲基丙烯酸2,2,2-三氟乙酯的ATRP乳液聚合
    酯的ATRP乳液聚合夏攀登1,路翠苹2,邹惠玲1,张书香3*(1.山东省产品质量监督检验研究院,山东省济南市 250100;2.济南市槐荫区房地产开发集团总公司,山东省济南市 250021;3.济南大学化学化工学院,山东省济南市 250022)采用原子转移自由基聚合(ATRP)乳液聚合,合成了结构明确且相对分子质量分布窄的聚甲基丙烯酸2,2,2-三氟乙酯。催化剂、引发剂、乳化剂等都影响ATRP乳液聚合,使用非离子型乳化剂油醇聚氧乙烯醚所得乳液稳定,只有少量

    合成树脂及塑料 2012年5期2012-12-23

  • 桩1块筛管完井水平井堵水剂筛选及评价
    评价了水分散乳液聚合物凝胶、相渗调节剂和油溶性树脂三类水平井堵水剂。这三类堵水剂分别属于聚丙烯酰胺类、阴阳离子表面活性剂类和合成树脂类。结果表明:水分散乳液聚合物凝胶可用于中高渗透油藏点状出水出水水平井堵水,油溶性树脂可用于高渗透油藏线状出水水平井堵水,相渗调节剂可用于中低渗油藏线状出水水平井堵水。上述三种堵水剂可以为与桩1块类似的油藏条件筛管完井水平井堵水提供借鉴。筛管完井;水平井;堵水剂;水分散乳液聚合物;相渗调节剂;油溶性树脂近5年来,胜利油田新钻水

    海洋石油 2012年4期2012-03-22

  • 核壳结构聚丙烯酸酯乳液的合成及其热稳定性*
    070)随着乳液聚合技术的不断创新,涌现出许多乳液聚合的新方法,如反向乳液聚合[1]、无皂乳液聚合、乳液定向聚合、微乳液聚合[2]、非水介质中的正相乳液聚合、分散聚合、辐射乳液聚合[3]以及制备具有异形结构乳胶粒的核壳乳液聚合等。具有多层核-壳结构的聚丙烯酸酯类乳液的合成是现阶段乳液合成的一种重要类型,许多化学工作者利用“核壳乳液聚合法”合成了具有不同结构的聚丙烯酸酯类乳液[4~12]。本文采用“核壳乳液聚合法”,以甲基丙烯酸甲酯(MMA)/丙烯酸丁酯(B

    合成化学 2011年1期2011-11-26

  • 乳液聚合法制备甲基丙烯酸聚合物的工艺条件优化研究
    引 言纳米乳液聚合是近几年颇受重视的聚合新技术。和普通的乳液聚合相比较,纳米乳液聚合不仅反应条件温和、聚合速度快,而且聚合物乳液粒径更小[1-2],分布更均匀[3]和分散度更高,同时合成的纳米聚合物乳液还具有润湿性、流变性以及较好的稳定性、便于直接使用[4-5]等优点 ,所以,近年来纳米乳液聚合受到人们的广泛关注[6]。此外,由于纳米乳液聚合可以将水相引入聚合体系,所得到的聚合物内部可制成各种孔结构,在这些孔中填充不同的物质,就可得到具有不同特殊性能的新

    长春工业大学学报 2011年1期2011-03-26

  • 用递变进料工艺制备水性纸塑复膜胶的应用研究
    采用递变进料乳液聚合工艺合成丙烯酸酯乳液胶粘剂,主要用于纸塑复膜,并研究了这种工艺对乳液性能的影响.实验结果表明,递变进料工艺要优于常规的乳液聚合工艺.粒子设计;递变进料;纸塑;水性复膜胶目前,发展"低碳经济"已成为世界各国的共识,也已成为中国的基本国策.对我国所有企业而言,国家提出了应对气候变化、具有约束力的碳减排指标,给企业增加了环境保护、节能减排的压力;国外一些国家在其国内征收碳排放税,甚至用低碳名义征收“碳关税”,形成新的绿色贸易壁垒.这些都为企业

    材料研究与应用 2010年4期2010-12-14

  • 具有表面活性ATRP引发剂的合成及其在无皂乳液聚合中的应用*
    的分散聚合、乳液聚合等,可以得到分子量大小可控且分布窄的高分子[1~5]。原子转移自由基聚合(ATRP)是近十几年来发展的活性自由基聚合,其突出的优点是适用单体广、反应条件温和、分子设计能力强,可以制备各种拓扑结构的共聚物(如嵌段、无规、接枝、交替、梯度、星形、梳形、超支化、交联和水溶性共聚物和水凝胶)和均聚物(新型末端官能化、遥爪、超支化)[6~8]。Scheme 1由于乳液聚合以水为介质,无需挥发性大的小分子有机溶剂,符合绿色化学与环境保护的要求,因此

    合成化学 2010年3期2010-11-27

  • 含亲水羟基丙烯酸酯单体的乳液聚合动力学
    41004)乳液聚合广泛地应用于涂料、粘合剂、合成橡胶、热塑性塑料、流变改性剂、空心颜料、聚合物微球等领域[1].研究乳液聚合的机理和动力学有助于更好地调控乳液的性能.目前已有较多乳化剂[2-3]、引发剂[4-5]、单体[6-7]和链转移剂[8]对乳液聚合动力学影响的研究.但这些工作大都集中在疏水性单体,如苯乙烯[7,9]、丁二烯[10]、丙烯酸丁酯[2,11]和苯乙烯-丙烯酸酯[12-13]等的研究.而对亲水性单体如丙烯腈[11]、醋酸乙烯酯[14]的乳

    湖北大学学报(自然科学版) 2010年1期2010-11-26

  • 环硅氧烷阳离子型乳液聚合机理及动力学研究进展
    氧烷阳离子型乳液聚合机理及动力学研究进展王秉余1周安安2*张立庆2(1.浙江省衢州市科技局,浙江 衢州 324000;2.浙江科技学院生物与化学工程学院,杭州 310012)阐述了环硅氧烷阳离子型乳液聚合机理、物理模型、动力学模型等理论问题的研究现状及进展,并介绍了聚合机理和动力学模型组。认为此基础上,应进一步扩大到其他有机材料改性、纳米复合改性有机硅乳液聚合的理论研究,尤其是机理及模型、相对分子质量控制、乳液稳定性等方面等。环硅氧烷;阳离子型乳液聚合;动

    化工生产与技术 2010年6期2010-09-08