反相微乳液聚合法制备的(AA-AM-C18DMAAC-St)四元共聚感温凝胶微球

来源 :材料导报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:bianmomo
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
以丙烯酰胺(AM)、丙烯酸(AA)、十八烷基二甲基烯丙基氯化铵(C18 DMAAC)和苯乙烯(St)为原料,采用反相微乳液聚合法设计制备了新型四元共聚物感温凝胶微球(HWSP).利用扫描电子显微镜(SEM)和傅里叶变换红外光谱仪(FTIR)等方法表征了聚合物的微观形貌和结构,并研究了不同原料配比制备的HWSP的吸水性能和暂堵性能.结果表明,感温型暂堵剂HWSP在模拟地层环境条件下能够实现“调而不堵,堵而不死”的要求.当m(C18 DMAAC):m(AA+AM):m(St)为1:5:0.55时,暂堵剂的吸水性能最佳,且有一定的耐盐能力和热稳定性.
其他文献
相变储热技术作为当前储热研究领域中的重点,在能源利用效率的提高方面效果显著.作为高效储热技术之一,固-固相变储热主要通过固体相变实现热量的吸收和释放.相比于固-液相变储热,固-固相变储热相变过程中体积变化小,同时无明显相分离、泄露等现象,在节能、环保和新能源等诸多领域中具有巨大的发展潜力.有机固-固相变储热材料主要包括高分子聚合物、多元醇以及层状钙钛矿,其中聚合物类主要由“软相”大分子借助化学键连接“硬相”聚合物骨架形成.“软相”作为相变过程的主体,升温至转变温度发生固-液转变;而“硬相”骨架限制其宏观流
多层超高地下室因埋深深、层高高,外墙上作用水压力和土压力荷载大,外墙底部弯矩等内力较小,常规的体系、截面外墙和基础难以满足承载需求,因此需要研究新的外墙和基础承载体系,确定合理的外墙弯矩等内力与基础之间的传递路径与分配形式.为解决外墙与基础之间复杂的内力传递与分配问题,该文提出了外墙-基础平衡体系的设计与计算方法,对设置外墙+基础+抗压+抗拔桩的结构体系的内力传递、平衡和分配路径进行了研究.研究发现,通过设置外墙+基础+抗压+抗拔桩的结构体系,外墙底部内力在外墙+基础+抗压+抗拔桩的结构体系内部实现了良好
为分析洞口位置对后开洞自复位剪力墙的力学性能影响以及粘钢加固的效果,通过ABAQUS有限元软件模拟了单调加载和滞回加载,得到五种自复位墙体的荷载-位移曲线和混凝土应力云图.结果 表明:上部洞口对自复位墙体性能的削弱程度更小,粘钢加固能有效提高后开洞自复位剪力墙的整体性能.