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含氟丙烯酰胺共聚物的合成及性能

发布时间:2018-03-08 14:05

  本文选题:疏水缔合聚合物 切入点:H 出处:《高分子材料科学与工程》2017年06期  论文类型:期刊论文


【摘要】:为制备性能较好的疏水缔合聚合物,以1H,1H,2H,2H-十七氟癸烷丙烯酸酯(HFA)为疏水单体,以丙烯酰胺(AM)、2-丙烯酰胺基-2-甲基丙磺酸(AMPS)为水溶性单体,采用胶束聚合法合成了含氟丙烯酰胺共聚物(FPAM)。使用红外、荧光、扫描电镜等方法对FPAM结构进行表征,研究了FPAM的耐温、抗盐及抗剪切性能。结果表明,聚合产物结构与疏水单体加量有关,在聚合体系中加入含氟疏水单体后,聚合产物的相对分子质量降低;FPAM中HFA单体结构单元含量先随HFA加量的增加而增大,由于含氟疏水单体的空间位阻效应,当HFA质量分数大于0.4%之后变化趋势变缓。FPAM聚合物中含有HFA强疏水性单体结构单元,在水溶液中会发生疏水缔合作用,到达一定浓度后会形成超分子聚集体,FPAM的临界缔合浓度为300~400mg/L,与相对分子质量较高的丙烯酰胺-2-丙烯酰胺基-2-甲基丙磺酸共聚物相比,含氟疏水缔合聚合物FPAM具有更强的增黏能力和更好的耐温、抗盐及抗剪切性能,可望用于油气开采领域。
[Abstract]:In order to prepare hydrophobically associating polymer with better performance, the hydrophobic monomer of 1H _ 1H _ (2) H _ (2) H _ (2) H _ (2) H _ (2) H _ (17) fluorodecane acrylate was used as hydrophobic monomer, and the hydrophobic monomer (AMPS) was used as water soluble monomer. Fluorinated acrylamide copolymer (FPAM) was synthesized by micellar polymerization. The structure of FPAM was characterized by IR, fluorescence and scanning electron microscopy. The temperature, salt and shear resistance of FPAM were studied. The structure of polymerization products is related to the amount of hydrophobic monomers. When fluorinated hydrophobic monomers are added into the polymerization system, the relative molecular weight of polymerization products decreases and the content of HFA monomer units in FPAM increases with the increase of HFA content. Because of the steric resistance effect of fluorinated hydrophobic monomer, when the mass fraction of HFA is greater than 0.4%, the change trend is slow. The polymer contains HFA strong hydrophobic monomer structure unit, and hydrophobic association occurs in aqueous solution. When a certain concentration is reached, the critical association concentration of the supramolecular aggregates FPAM is 300mg / L, which is compared with that of the high molecular weight copolymers of acrylamide -2-acrylamide -2-methylpropanesulfonic acid. Fluorine-containing hydrophobically associating polymer (FPAM) is expected to be used in oil and gas production due to its stronger viscosity enhancement, better temperature resistance, salt resistance and shear resistance.
【作者单位】: 长江大学化学与环境工程学院;长江大学石油工程学院;
【基金】:国家重大科技专项(2011E-2407) 中国石油科技创新基金(2013D-5006-0207) 长江大学校青年基金(2016cqn24) 湖北省教育厅基金(2017zqm)
【分类号】:O633.22

【参考文献】

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【共引文献】

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【二级参考文献】

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本文编号:1584204


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