缔合聚合物在剪切作用下的变化(共5090字).doc
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1、缔合聚合物在剪切作用下的变化(共5090字)疏水缔合聚丙烯酰胺由于在水溶液中存在大分子间缔合结构,其耐盐性能显著提高,因而成为聚合物驱油剂等研究领域耐盐水溶性聚合物的重要研究方向。近年来耐盐性能突出的疏水缔合聚丙烯酰胺作为驱油剂在海上油田得到实际应用,但在海上油田高矿化度、大注聚量的条件下,缔合聚合物溶液的黏度存在损失问题1-2,井口黏度保留率仅20%左右,远低于陆上油田的40%,严重影响了聚驱效果,其中配注过程中的机械剪切作用对聚合物溶液黏度的影响最大。一般水解聚丙烯酰胺在机械剪切作用下主要是发生分子链的降解,最终造成聚合物溶液黏度的损失3-5。而缔合聚合物在水溶液中黏度形成机理与水解聚丙烯
2、酰胺有很大的不同,除具有较高的分子量以外,缔合作用是其具有良好的耐盐增黏能力的关键,因而研究机械剪切对缔合聚合物溶液的影响不仅需要研究分子链的降解,还需研究机械剪切对缔合结构的影响。另一方面,缔合结构被破坏后是否能够恢复,是缔合聚合物研究领域有一定争议的问题。笔者结合对聚合物溶液的黏度、特性黏数和溶液微观结构(微观水化质点体积、缔合结构、聚合物微观形态)的研究方法,分析了机械剪切对缔合聚合物溶液结构的影响规律。1室内实验1.1实验仪器及药品LVDV+数字黏度计(美国Brookfield公司);岛津RF-5301荧光分光光度计;BI-200SM广角激光光散射仪(BrookheavenInstru
3、mentCorp.生产);Nanoscopea多功能扫描探针显微镜(美国DigitalInstrument公司),Si3N4商用探针;Waring7012G搅切机(美国)。聚合物样品P1(线性水解聚丙烯酰胺,工业品);聚合物样品P2(疏水缔合聚合物,工业品)。实验用水均以0.45m滤膜过滤。其他药品为分析纯。1.2聚合物溶液配制以蒸馏水、NaCl、KCl、CaCl2、MgCl2、NaHCO3、Na2CO3配制如表1所示组成的现场模拟水,放置24h后以0.45m滤膜过滤。以模拟水45溶解聚合物样品熟化24h后稀释,最终配制为1750mg/L聚合物溶液,以500目滤网(等效粒子直径25m)抽滤后备
4、用。1.3聚合物溶液的剪切试验方法实验中采用Waring7012G搅切机剪切聚合物溶液以模拟配注过程中的实际剪切作用。将500mL配制好的1750mg/L聚合物溶液放入搅切机中,以1档(转速3500r/min)剪切聚合物溶液,剪切10s、20s、30s各500mL,剪切后放置20min备用。这样就制备了不同剪切时间的聚合物溶液样品,用于下文分析测试。1.4聚合物溶液黏度与特性黏数的测定以LVDV+数字黏度计,测定聚合物溶液65的黏度,测量转速为6r/min。参照GB12005.189和GB/T12005.1092用乌氏黏度计测定聚合物样品的特性黏数,按下式计算相对分子质量式中,为特性黏数,dL
5、/g。1.5聚合物水化质点粒径测定溶液折光指数以阿贝折光仪测定,盐水黏度由乌氏黏度计测定。以动态激光散射法测定溶液中聚合物水化质点粒径,实验仪器为BI-200SM广角激光光散射仪,测试波长532nm,测量角90,测定范围53000nm,使用Contin算法计算平均水化质点粒径。由于灰尘及杂质对测量影响很大,样品及器皿需除尘处理。本实验所用器皿在蒸气冷凝丙酮中洗涤除尘6,实验用盐水以0.45m滤膜过滤。由于聚合物溶液黏度较高,高速离心除尘难以达到除尘效果,并且高速离心和反复过滤有可能造成高聚物分级或降解,因此未采用高速离心或反复过滤的方式除尘。本实验中聚合物干粉在蒸气冷凝丙酮中洗涤除尘后密闭条件
6、下以高功率磁力搅拌溶解。1.6芘探针法荧光光谱分析芘甲醇溶液配制:准确称取10.112mg芘,溶解于甲醇后转移到50mL容量瓶中,并用甲醇稀释,配制成110-3mol/L的芘的甲醇溶液。芘浓度为110-5mol/L的聚合物溶液的配制:用微量取样器取500L芘甲醇溶液于50mL容量瓶中,通氮气吹干甲醇,加入聚合物溶液摇荡溶解后定容至刻度线,充分摇荡溶解后超声振荡30min,放置24h,按本文1.3节方法剪切聚合物溶液,放置4h后进行荧光光谱测定。测试温度25,激发波长337nm,扫描范围350600nm。1.7聚合物溶液微观形态观测用移液管取5L聚合物溶液滴在新解离的云母片上,用氮气轻吹使液滴铺
7、展成膜。用NanoScopeIIIa型多功能原子力显微镜以敲击模式在空气中观察聚丙烯酰胺的形态。实验温度为20,空气湿度38%。2结果与讨论2.1缔合聚合物在剪切作用下黏度变化高分子溶液的力学性质(如黏度)受溶液微观结构决定。缔合聚合物水化分子间由于缔合结构的存在,增加了溶液中水化粒子的体积和结构性,从而提高了溶液黏度。浓度为1750mg/L的缔合聚丙烯酰胺在浓度9368mg/L(离子组成见表1)盐水中仍具有很高的黏度,可达170mPa s。图1为缔合聚合物溶液在受到不同条件剪切后黏度变化情况,可以看出,溶液黏度在遭受机械剪切初期就大幅度损失,随着剪切时间的增加,黏度逐渐降低。3500r/mi
8、n剪切20s后,聚合物溶液黏度为17.8mPa s,黏度保留率10.5%;7000r/min剪切20s后,缔合聚合物溶液黏度为9.6mPa s,黏度保留率5.6%。机械剪切作用使缔合聚合物溶液黏度发生大幅度损失,影响了其应用性能。而作为对比样品,P1为常规水解聚丙烯酰胺,1750mg/L的模拟水溶液黏度为21.3mPa s,3500r/min剪切20s后,黏度为15.5mPa s,黏度保留率为72.8%(见图1)。由此可以看出,缔合聚合物溶液黏度比常规水解聚合物溶液高得多,但受到剪切后缔合聚合物溶液黏度保留率要比常规水解聚丙烯酰胺的黏度保留率低得多。2.2缔合聚合物在剪切作用下分子量与水化质点
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