• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    雙尾型丙烯酰胺類疏水締合共聚物的合成與表征

    2015-10-13 12:48:47姜峰蒲萬芬杜代軍任強荊雪琪
    化工學(xué)報 2015年3期
    關(guān)鍵詞:丙烯酸丙烯酰胺活性劑

    姜峰,蒲萬芬,杜代軍,任強,荊雪琪

    ?

    雙尾型丙烯酰胺類疏水締合共聚物的合成與表征

    姜峰,蒲萬芬,杜代軍,任強,荊雪琪

    (西南石油大學(xué)油氣藏地質(zhì)及開發(fā)工程國家重點實驗室,四川成都 610500)

    通過光引發(fā)自由基聚合的方式,將雙尾型丙烯酰胺類疏水單體(-苯乙基--十四烷基甲基丙烯酰胺,PETMAM),與丙烯酰胺(AM)、丙烯酸(AA)等水溶性單體進行共聚,制備出雙尾型疏水締合水溶性共聚物(DTHAP),來解決丙烯酰胺類聚合物耐溫抗鹽性以及穩(wěn)定性差的難題。通過測定聚合物溶液的表觀黏度作為評價其性能的主要手段,考察了丙烯酸加量、鹽、表面活性劑(SDS)含量、疏水單體含量等因素對聚合物性能的影響,從而確定了比較理想的反應(yīng)條件。實驗中發(fā)現(xiàn):丙烯酸加量和表面活性劑含量的變化會影響聚合物的臨界締合行為;鹽的引入能夠顯著降低表面活性劑的用量,提高聚合物的增黏效果;疏水單體含量較低時[0.35%~0.45%(mol)],聚合物可以表現(xiàn)出明顯的增黏效果。當(dāng)聚合物濃度為1 g·L-1時,聚合物的黏度可以達到141.5 mPa·s,其臨界締合濃度(CAC)為0.75 g·L-1左右。聚合物在120 g·L-1的NaCl溶液和120 g·L-1NaCl、0.4 g·L-1CaCl2溶液中,80℃下老化90 d,黏度分別為47.6 mPa·s和45.9 mPa·s。采用紅外光譜、掃描電鏡兩種手段,表征了聚合物的結(jié)構(gòu)。

    光引發(fā)自由基聚合;雙尾型疏水單體;聚合物;溶液;黏度

    引 言

    為了解決水溶性聚合物耐溫抗鹽性差的難題,國內(nèi)外研究者進行了大量的研究。在聚合物分子主鏈上引入耐溫、抗鹽單體(2-丙烯酰胺基-2-甲基丙磺酸、-乙烯基吡咯烷酮、對苯乙烯磺酸鈉等)可以顯著地提高聚合物的耐溫、抗鹽性能。在此基礎(chǔ)上,各種功能性聚合物相繼被開發(fā)出來,包括兩性聚合物、分子復(fù)合型聚合物、梳形聚合物、疏水締合聚合物等[1]。其中,疏水締合聚合物因分子鏈中含有少量疏水基團,使聚合物表現(xiàn)出獨特的溶液特性:高增黏性、耐鹽性(一定范圍內(nèi)的鹽增稠特性)和優(yōu)異的抗剪切性,這些特性在三次采油領(lǐng)域有著重要的應(yīng)用價值[1-6]。

    疏水締合聚合物的性能與聚合方式、疏水單體的結(jié)構(gòu)有關(guān)。目前,制備疏水締合聚合物最常用的方法是膠束共聚法。該方法是通過在水中加入一定量表面活性劑增溶的疏水單體,與水溶性單體進行共聚后,合成出疏水締合聚合物。研究表明[7],膠束共聚法合成的疏水締合聚合物具有疏水微嵌段結(jié)構(gòu),相比其他聚合方法合成出的聚合物,具有明顯的增黏優(yōu)勢。根據(jù)結(jié)構(gòu),可以將疏水單體分為四大類:丙烯酸酯類[1,8-9]、丙烯酰胺類[10-12]、烯丙基類[13-16]和苯乙烯類[17-18]。通常,驅(qū)油聚合物使用的過程中,在油藏巖石中停留的時間長,平均周期為3個月,甚至長達半年之久,并且大部分油藏溫度較高或偏離中性。因此,設(shè)計并合成出疏水締合性能優(yōu)異、耐溫、抗水解的疏水單體,并采用合適的方法制備出疏水締合聚合物,提高聚合物的耐鹽性以及長期穩(wěn)定性,是滿足驅(qū)油用聚合物要求的關(guān)鍵。

    本文采用的疏水單體的性能主要表現(xiàn)為:雙尾結(jié)構(gòu)使單體疏水鏈的有效碳數(shù)增加,疏水締合作用強;雙尾結(jié)構(gòu)以及疏水鏈中苯環(huán)的空間位阻效應(yīng),能夠抑制單體的水解;苯環(huán)具有剛性,其疏水能力相當(dāng)于2.5個—CH2—[17],并且具有平面和可極化結(jié)構(gòu),能誘導(dǎo)范德華分子間作用力,因此在烷基疏水鏈的末端引入芳香基團,能夠使烷基鏈更易靠近,烷基鏈的疏水締合作用更為穩(wěn)定[18]。最終,采用光引發(fā)自由基膠束聚合的方式,合成出雙尾型丙烯酰胺類疏水締合聚合物(DTHAP)。

    1 實驗材料和方法

    1.1 材料

    雙尾型丙烯酰胺類疏水單體(-苯乙基--十四烷基甲基丙烯酰胺,PETMAM),實驗室自制,結(jié)構(gòu)如圖1所示;光引發(fā)劑2-羥基-4-(2-羥乙氧基)-2-甲基苯丙酮(Irgacure 2959),GC,北京英力科技發(fā)展有限公司;2-丙烯酰胺-2-甲基丙磺酸(AMPS)、丙烯酰胺(AM)、丙烯酸(AA)、十二烷基硫酸鈉(SDS)、無水乙醇、氯化鈉、氫氧化鈉,GC,成都科龍化工試劑廠。

    1.2 疏水締合聚合物的合成

    稱取一定量AM、AA、AMPS置于燒杯中(控制總單體加量為25%,占溶液的質(zhì)量分?jǐn)?shù)),加入一定量蒸餾水,配成50 ml溶液,在磁力攪拌器上攪拌均勻,用NaOH調(diào)節(jié)pH至6~8;加入一定量疏水單體和SDS,攪拌至體系澄清透明;通氮氣10~30 min,加入Irgacure 2959[占總單體含量的0.01%(mol)],置于光引發(fā)裝置下,反應(yīng)3 h。反應(yīng)結(jié)束后得到白色的聚合物膠體(聚合物的合成原理及結(jié)構(gòu)如圖1所示),將其剪碎,用乙醇抽提24 h,抽濾、烘干、粉碎即可得到相應(yīng)的雙尾型疏水締合聚合物顆粒。

    1.3 疏水締合聚合物的性能及結(jié)構(gòu)表征

    采用美國Brookfield公司DV-Ⅲ ULTRA型黏度計測定聚合物溶液的表觀黏度,無特殊說明,測試條件為20℃和7.34 s-1;采用北京瑞利分析儀器公司W(wǎng)QF-520型傅里葉變換紅外光譜儀測定聚合物的紅外光譜;采用美國Quanta 450型環(huán)境掃描電鏡表征聚合物溶液的微觀結(jié)構(gòu)。

    2 實驗結(jié)果與討論

    2.1 疏水締合聚合物分子結(jié)構(gòu)的表征

    2.1.1 紅外表征 圖2為提純后的DTHAP的紅外譜圖。3472、3408 cm-1處為伯酰胺N—H伸縮振動吸收峰,1635 cm-1處為羰基的特征吸收峰,1619 cm-1處為伯酰胺N—H彎曲振動吸收峰,1522 cm-1處為苯環(huán)骨架的伸縮振動峰,1398 cm-1為亞甲基的面內(nèi)彎曲振動吸收峰,1087 cm-1處為磺酸根陰離子的特征吸收峰,610 cm-1處為伯酰胺—NH2的面外搖擺特征峰。紅外譜圖中出現(xiàn)了雙尾型疏水單體中苯環(huán)的特征峰以及各水溶性單體的特征峰,因此可以初步判定所合成的聚合物為DTHAP。

    2.1.2 溶液結(jié)構(gòu)表征 配制1 g·L-1的DTHAP溶液,用掃描電鏡觀察溶液的微觀結(jié)構(gòu)。從圖3中可以看出聚合物溶液中形成了大量的空間網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)。這種結(jié)構(gòu)特征與疏水締合聚合物的溶液特征相符,從側(cè)面驗證了疏水單體成功引入了聚合物分子主鏈中,即合成出了雙尾型丙烯酰胺類疏水締合聚合物(DTHAP)。

    2.2 反應(yīng)條件的優(yōu)化

    2.2.1 丙烯酸加量的影響 鑒于丙烯酸(AA)對聚合物性能的影響:加量過低時,聚合物的溶解性能變差;含量過高時,聚合物的水溶性好,但抗鹽性能變差。因此,在研究的過程中,將丙烯酸加量控制在3.5%~5%(占溶液的質(zhì)量分?jǐn)?shù))之間。

    圖4給出了聚合物濃度與黏度的關(guān)系,并與HPAM進行了對比。當(dāng)丙烯酸加量為3.55%和4.05%時,聚合物表現(xiàn)出較好的增黏效果,并且具有較低的臨界締合濃度(0.75 g·L-1左右);隨著丙烯酸加量的增大,聚合物的臨界締合濃度(CAC)增大(4.48%時,CAC為1.25 g·L-1左右);當(dāng)丙烯酸加量繼續(xù)增加,聚合物臨界締合濃度消失。

    丙烯酸中羧酸根陰離子的靜電排斥作用與疏水單元的締合作用是相互競爭的關(guān)系。丙烯酸含量較低時,疏水締合作用對聚合物增黏性的貢獻較大,并且聚合物能夠表現(xiàn)出明顯的臨界締合行為;隨著丙烯酸含量的升高,聚合物中所含的羧酸根陰離子間的靜電排斥作用逐漸占據(jù)主導(dǎo)地位,表現(xiàn)為臨界締合濃度升高,可能是由于陰離子間相互排斥,大分子鏈難以相互接近,疏水締合作用被削弱導(dǎo)致[19],直至消失。然而,不論哪種因素發(fā)揮主要作用,制備出的疏水締合聚合物的增黏效果都要比相同濃度的HPAM高,如聚合物濃度在2 g·L-1時,疏水締合聚合物的黏度值要比HPAM高出100 mPa·s左右。根據(jù)實驗結(jié)果,確定了丙烯酸加量為4.05%。

    2.2.2 鹽的影響 在實驗的過程中觀察到一個現(xiàn)象:在膠束聚合過程中,是否加入鹽(丙烯酸鈉、氯化鈉)以及鹽的加量會對聚合物的性能產(chǎn)生很大影響。

    一方面,鹽會降低離子型表面活性劑的臨界膠束濃度(CMC)[20],從而影響膠束聚合中表面活性劑的用量。如在50 ml水中,加入0.29 g疏水單體、0.7 g表面活性劑(SDS),然后加入0.9 g NaCl或2.4 g丙烯酸鈉之后,溶液變?yōu)槌吻逋该?;同樣條件下,不加NaCl或丙烯酸鈉,需要加入3.0 g SDS才能使溶液基本澄清,但是溶液中依然存在少量小油滴??梢婝}的引入可以顯著降低SDS的用量。

    另一方面,鹽會影響疏水單體在膠束中的增溶數(shù)量H[由式(1)計算],從而影響聚合物的性能。

    式中,H為膠束中增溶的疏水單體數(shù)量;[H]、[SDS]分別為疏水單體和SDS的濃度,mol·L-1;agg為表面活性劑的聚集數(shù);CMCSDS為SDS的臨界膠束濃度,mol·L-1。

    從表1中可以看出,隨著NaCl含量的增加,聚合物的黏度表現(xiàn)為先增加后降低的趨勢(未加NaCl的空白組不反應(yīng))。根據(jù)式(1),當(dāng)表面活性劑的濃度一定時,鹽的加入,使agg增大,每個膠束中增溶的疏水單體增多(H增大),利于疏水嵌段長度的增加,因而在一定范圍內(nèi),聚合物黏度隨NaCl含量的增加而增加。然而,隨著NaCl濃度的繼續(xù)升高,聚合物的黏度降低。根據(jù)膠束聚合的機理,水溶性引發(fā)劑引發(fā)水溶性單體聚合,進而形成大分子自由基,隨后大分子自由基進入膠束內(nèi)引發(fā)疏水單體聚合。當(dāng)NaCl含量過高時,對羧酸根陰離子產(chǎn)生靜電屏蔽作用,大分子自由基的分子鏈發(fā)生卷曲,導(dǎo)致其難以進入膠束中引發(fā)疏水單體聚合,最終導(dǎo)致聚合物的黏度降低。

    表1 不同NaCl濃度對聚合物溶液黏度的影響Table 1 Effect of NaCl concentration at constant hydrophobe level [0.44% (mol)] and content of AA (3%) on viscosity properties in aquesous solution (concentration 2 g·L-1) of copolymers

    ① Concentration of total monomer. ②Viscosity of copolymers.

    2.2.3 疏水單體加量的影響 疏水單體加量的變化,會影響疏水締合聚合物的溶解性能和增黏效果。由圖5中可以看出,聚合物的增黏效果隨疏水單體加量的變化,表現(xiàn)出先增加后降低的趨勢:0.25%~0.45%(mol)時,黏度逐漸增加;在0.45%~0.65%(mol)范圍內(nèi),黏度逐漸降低。出現(xiàn)這種現(xiàn)象的原因與聚合物的溶解性能有很大關(guān)系:疏水單體含量高于0.45%(mol),聚合物的溶解性能隨疏水單體含量的增加變得越來越差,聚合物溶液中的水不溶物增多。不溶物含量的增加,降低了聚合物的有效濃度,導(dǎo)致聚合物溶液的增黏效果變差。因而,在保證聚合物溶解性能的前提下,聚合物的增黏效果隨著疏水單體含量的增加而增加。本文確定了比較理想的疏水單體加量為0.35%~0.45%(mol)。

    2.2.4 表面活性劑加量的影響 根據(jù)式(1),表面活性劑含量增加,H降低,疏水單體微嵌段的長度降低,聚合物的增黏效果變差。而表面活性劑加量過少,溶液表現(xiàn)出宏觀的非均相性,不利于聚合物增黏效果的提高。

    實驗過程中,通過改變表面活性劑(SDS)的用量,測定聚合物的黏度-濃度關(guān)系曲線,評價SDS對聚合物增黏效果的影響。從圖6中可以看出,SDS加量為1.0%時(占溶液的質(zhì)量分?jǐn)?shù)),聚合物未表現(xiàn)出明顯的臨界締合濃度,此時,SDS加量過少,整個聚合體系還處于略微渾濁的狀態(tài)(非均相);SDS加量為1.2%時,溶液表面存在少量油滴,此時在1 g·L-1左右,聚合物溶液表現(xiàn)出一定的臨界締合行為,即黏度有一定程度的突變;SDS加量為1.4%~1.6%時,體系澄清透明,肉眼觀察不到明顯的油滴,此時聚合物溶液表現(xiàn)出比較明顯的臨界締合行為(0.75 g·L-1左右);在SDS加量為1.8%時,聚合物溶液的臨界締合行為減弱直至消失。

    根據(jù)實驗結(jié)果,確定了SDS加量在1.4%~1.6%之間。值得一提的是,本文的SDS用量較其他文獻[16]中提到的用量要少很多。

    2.3 DTHAP溶液的抗老化性能

    將聚合物溶液在80℃、不同礦化度以及不同二價離子含量的條件下進行老化。表2列舉了聚合物溶液(加入少量除氧劑)在不同時間段的表觀黏度(測試溫度為60℃)。結(jié)果表明,聚合物溶液在較高溫度、較高礦化度條件下的黏度值可以保持在45 mPa·s以上,表現(xiàn)出一定的耐溫抗鹽性。

    表2 DTHAP在鹽溶液中老化(80℃)后的表觀黏度Table 2 Apparent viscosityof DTHAPin brine solution after ageing at 80℃/mPa·s

    3 結(jié) 論

    通過對光引發(fā)膠束聚合過程中的幾個主要參數(shù)進行優(yōu)化,得出了比較理想的聚合條件。

    (1)丙烯酸中羧酸根陰離子與疏水單元的締合作用之間表現(xiàn)出相互競爭的關(guān)系,水解度升高,臨界締合濃度升高直至消失,確定了合適的丙烯酸加量為4.05%左右。

    (2)鹽可以顯著降低表面活性劑的用量,在一定范圍內(nèi)可以提高聚合物的增黏效果。

    (3)在保證疏水單體能夠增溶在膠束內(nèi)的前提下,表面活性劑加量低,有助于聚合物增黏效果的提高。

    (4)疏水單體含量的變化會影響聚合物的溶解性能和增黏效果,在保證聚合物溶解性能的前提下[疏水單體含量小于0.45%(mol)],聚合物的增黏效果隨疏水單體含量的增加而增加,確定了比較理想的單體加量為0.35%~0.45%(mol)。

    (5)疏水締合聚合物表現(xiàn)出一定的耐溫抗鹽性,2 g·L-1聚合物在鹽水中老化90 d后,黏度保留值可以在45 mPa·s以上。

    References

    [1] Wang C, Li X, Li P. Study on preparation and solution properties of hydrophobically associating polyacrylamide by emulsifier-free ultrasonic assisted radical polymerization [J]., 2012, 19(8): 1-7

    [2] Zou C, Zhao P, Hu X.-Cyclodextrin-functionalized hydrophobically associating acrylamide copolymer for enhanced oil recovery [J]., 2013(5): 2827-2834

    [3] Lü Xin(呂鑫), Zheng Yan(鄭焰). The influence of chain stiffness on the performance of associating water soluble polymer [J].:&(西南石油大學(xué)學(xué)報:自然科學(xué)版), 2009, 31(1): 125-127

    [4] Lara-Ceniceros A C, Rivera-Vallejo C, Jiménez-Regalado E J. Synthesis and characterization of telechelic polymers obtained by micellar polymerization [J]., 2007, 59(4): 499-508

    [5] Zhong Chuanrong, Luo Pingya, Ye Zhongbin. Characterization and solution properties of a novel water-soluble terpolymer for enhanced oil recovery [J]., 2009, 62(1): 79-89

    [6] Cao Baoge(曹寶格), Luo Pingya(羅平亞), Li Huabin(李華斌). Viscoelasticity and rheological behaviors of hydrophobic association polymer solution [J].(石油學(xué)報), 2006, 27(1): 85-88

    [7] Hill A, Candau F, Selb J. Properties of hydrophobically associating polyacrylamides: influence of the method of synthesis [J]., 1993, 26(17): 4521-4532

    [8] Dai Yuhua(戴玉華), Wu Feipeng(吳飛鵬), Li Miaozhen(李妙貞). A novel hydrophobically associating copolymer of acrylamide/ 2-phenoxyethyl acrylate, synthesis and properties [J].(高分子學(xué)報), 2003, 4: 12

    [9] Tomatsu I, Hashidzume A, Yusa S I. Associative properties in water of copolymers of sodium 2-(acrylamido)-2-methylpropanesulfonate and methacrylamides substituted with alkyl groups of varying lengths [J]., 2005, 38(18): 7837-7844

    [10] Smith G L, McCormick C L. Water-Soluble Polymers. 78. Viscosity and NRET fluorescence studies of pH-responsive twin-tailed associative terpolymers based on acrylic acid and methacrylamide [J]., 2001, 34(4): 918-924

    [11] Zhang Xufeng(張旭鋒),Wu Wenhui(吳文輝). Association behavior of polyacrylamide with ionic and hydrophobic groups [J].(化工學(xué)報), 2009, 60(6): 1593-1599

    [12] Geng Tongmou(耿同謀), Wu Wenhui(吳文輝), Cai Yaofeng(蔡耀烽). Aqueous solution viscosity behaviors of twin-tailed hydrophobically associating water-soluble terpolymers : the influences of hydrolysis degree [J].(功能高分子學(xué)報), 2004, 17(1): 75-80

    [13] Liu Pingde(劉平德), Niu Yabin(牛亞斌), Bu Jiatai(卜家泰). Synthesis and performance of hydrophobically associating (acrylamide-hexadecyl ally ammonium chloride-2-acrylamino-2- methyl propane sufuric acid) terpolymers [J].(高分子學(xué)報), 2002(5): 692-694

    [14] Feng Rusen(馮茹森), Wang Yongliang(王用良), Guo Yongjun(郭擁軍). Study on AM /NaAA /MJ-16 ternary hydrophobically associating copolymers by photoinitiation polymerization [J].(油田化學(xué)), 2011, 28(3): 254-258

    [15] Geng Tongmou(耿同謀). Viscosity behaviors of aqueous solution of hydrophobically associating polymers P(AM/NaAA/DiAC16) [J].(精細(xì)化工), 2007, 24(9): 914-918

    [16] Lai Nanjun, Dong Wan, Ye Zhongbin, Dong Jun, Qin Xiaoping, Chen Weili, Chen Ke. A water‐soluble acrylamide hydrophobically associating polymer: synthesis, characterization, and properties as EOR chemical [J]., 2013, 129(4):1888-1896

    [17] Zhong Chuanrong(鐘傳蓉), Ye Lin(葉林), Huang Ronghua(黃榮華), Dai Hua(代華). Synthesis of hydrophobically associating acrylamide-modified terpolymer [J].()(化工學(xué)報), 2006, 57(11): 2766-2771

    [18] Liu Qiao(劉僑), Liu Lei(劉磊), Xu Bin(徐斌). Synthesis and solution properties of acrylamide-4-vinylbenzenesulfonate--butyl styrene tercopolymer PAnBS [J].(精細(xì)化工), 2013, 30(6): 674-679

    [19] Gao Baojiao(高保嬌), Wu Nian(吳念), Li Yanbin(李延斌). Study on tercopolymer of acrylamide containing strong anions and hydrophobic association blocks [J].(高分子學(xué)報), 2004(5): 736-742

    [20] Huang Zhiyu(黃志宇), Zhang Tailiang(張?zhí)?, Lu Hongsheng(魯紅升). Surface and Colloid Chemistry(表面及膠體化學(xué)) [M]. 2nd ed. Beijing: Petroleum Industry Press, 2012: 127-128

    Synthesis and characterization of hydrophobic associating acrylamide-based copolymer with double-tailed hydrophobic monomer

    JIANG Feng,PU Wanfen,DU Daijun,REN Qiang,JING Xueqi

    State Key Laboratory of Oil and Gas Reservoir Geology and ExploitationSouthwest Petroleum UniversityChengduSichuanChina

    In order to improve salt resistance, temperature tolerance and stability of the acrylamide-based copolymer, the hydrophobic associating copolymer (DTHAP) of acrylamide (AM) with acrylic acid (AA) and a double-tailed hydrophobic monomer (-phenethyl--tetradecylmethacrylamide, PETMAM) was synthesized by photo-initiated radical polymerization. By measuring apparent viscosity of the hydrophobic associating polymer, the effects of amounts of acrylic acid, salt, surfactant (SDS) and content of the double-tailed hydrophobic monomer on the properties of the copolymer were investigated. The critical associating behavior of the copolymer could be affected by changing the amounts of surfactant and acrylic acid. Then, the amount of surfactant could be reduced by adding NaCl to the solution in the micellar polymerization process. Finally, even at low concentration [0.35%—0.45%(mol)] of hydropobic monomer, the copolymer could exhibit obvious thickness. For the hydrophobic associating copolymer synthesized, its critical association mass concentration was about 0.75 g·L-1and its viscosity was 141.5 mPa·s at the concentration of 1 g·L-1. After ageing for 90 d at 80℃, the apparent viscosity of 2 g·L-1DTHAP in 120 g·L-1NaCl solution was 47.6 mPa·s. Even in 120 g·L-1NaCl and 0.4 g·L-1CaCl2solution, the viscosity of the copolymer solution could be kept at around 45.9 mPa·s. The copolymer was characterized with FTIR and SEM, and its structure was confirmed.

    photo-initiated radical polymerization; double-tailed hydrophobic monomer; polymers; solution; viscosity

    2014-06-11.

    PU Wanfen, pwf58@163.com

    10.11949/j.issn.0438-1157.20140880

    O 631.4

    A

    0438—1157(2015)03—1215—06

    國家科技重大專項專題項目(2011ZX05049-004-004-008)。

    2014-06-11收到初稿,2014-11-25收到修改稿。

    聯(lián)系人:蒲萬芬。第一作者:姜峰(1988—),男,碩士研究生。

    supported by the Major National Science and Technology Projects (2011ZX05049-004-004-008).

    猜你喜歡
    丙烯酸丙烯酰胺活性劑
    電位滴定法測定聚丙烯酰胺中氯化物
    云南化工(2021年11期)2022-01-12 06:06:18
    An Acrylic Lock Created to Stop children Stealing Nutella
    萬華開發(fā)裂解丙烯酸重組分制丙烯酸催化劑
    諾沃梅爾開發(fā)用于制備丙烯酸的組合物
    食品中丙烯酰胺的測定及其含量控制方法
    低分子量丙烯酰胺對深部調(diào)驅(qū)采出液脫水的影響
    AOS-AA表面活性劑的制備及在浮選法脫墨中的應(yīng)用
    中國造紙(2015年7期)2015-12-16 12:40:48
    六苯氧基環(huán)三磷腈的合成及其在丙烯酸樹脂中的阻燃應(yīng)用
    中國塑料(2015年2期)2015-10-14 05:34:31
    化學(xué)降解表面活性劑的開發(fā)
    來源于微生物的生物表面活性劑
    高清欧美精品videossex| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 精品午夜福利在线看| 国产高清有码在线观看视频| 精品人妻熟女av久视频| 天堂影院成人在线观看| 亚洲,欧美,日韩| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 久久久久久伊人网av| 欧美性感艳星| 老司机影院成人| 高清在线视频一区二区三区| 国产成人精品福利久久| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区| 九色成人免费人妻av| 男插女下体视频免费在线播放| 亚洲美女搞黄在线观看| 免费看光身美女| 蜜臀久久99精品久久宅男| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 亚洲va在线va天堂va国产| 欧美高清性xxxxhd video| 国产精品99久久久久久久久| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 国产黄a三级三级三级人| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 亚洲精品国产av蜜桃| 秋霞伦理黄片| 一级毛片黄色毛片免费观看视频| 91av网一区二区| 最近视频中文字幕2019在线8| 午夜爱爱视频在线播放| 直男gayav资源| 亚洲欧美日韩东京热| 国产av在哪里看| 男女国产视频网站| 日韩 亚洲 欧美在线| 大又大粗又爽又黄少妇毛片口| 肉色欧美久久久久久久蜜桃 | 亚洲精品日韩av片在线观看| www.色视频.com| 国产精品一区二区三区四区久久| 亚洲国产av新网站| 高清日韩中文字幕在线| 免费看a级黄色片| 亚洲真实伦在线观看| 精品国产一区二区三区久久久樱花 | 午夜精品在线福利| 久久久色成人| 亚洲成人久久爱视频| 久久精品久久久久久久性| 97精品久久久久久久久久精品| 国产综合精华液| 亚洲自偷自拍三级| 欧美精品国产亚洲| 黑人高潮一二区| 99久久中文字幕三级久久日本| 亚洲自拍偷在线| 一级毛片黄色毛片免费观看视频| 国产精品不卡视频一区二区| 亚洲性久久影院| 国产成人精品福利久久| 午夜福利在线观看免费完整高清在| 男女啪啪激烈高潮av片| 美女大奶头视频| 一级毛片 在线播放| a级毛片免费高清观看在线播放| 久久99热这里只频精品6学生| 最近手机中文字幕大全| 少妇熟女欧美另类| 九九爱精品视频在线观看| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 中文字幕av在线有码专区| 国产精品一区二区三区四区免费观看| 91av网一区二区| 一区二区三区四区激情视频| 中文字幕制服av| 少妇高潮的动态图| 日韩精品有码人妻一区| 美女内射精品一级片tv| 亚洲图色成人| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 精品久久久久久电影网| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 久久久a久久爽久久v久久| 肉色欧美久久久久久久蜜桃 | 两个人视频免费观看高清| 中文字幕制服av| 国产黄片美女视频| 一级毛片 在线播放| 毛片女人毛片| 美女被艹到高潮喷水动态| ponron亚洲| 久久久精品94久久精品| 免费黄色在线免费观看| 亚洲精华国产精华液的使用体验| av在线观看视频网站免费| 18禁在线播放成人免费| 毛片女人毛片| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 麻豆成人av视频| 欧美区成人在线视频| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片 精品乱码久久久久久99久播 | 能在线免费看毛片的网站| 极品少妇高潮喷水抽搐| 网址你懂的国产日韩在线| 国产乱人视频| 国产午夜福利久久久久久| 免费观看精品视频网站| 小蜜桃在线观看免费完整版高清| 日韩电影二区| 少妇熟女aⅴ在线视频| ponron亚洲| 亚洲国产av新网站| 搡老乐熟女国产| 精品久久久精品久久久| 国产视频内射| 内地一区二区视频在线| 午夜视频国产福利| av天堂中文字幕网| 久久99蜜桃精品久久| 午夜激情久久久久久久| 三级毛片av免费| 国产午夜精品一二区理论片| 久久国产乱子免费精品| 97热精品久久久久久| 国产色爽女视频免费观看| 两个人的视频大全免费| 乱人视频在线观看| 99热这里只有精品一区| 99视频精品全部免费 在线| 久久人人爽人人爽人人片va| 秋霞在线观看毛片| 免费看光身美女| 精品久久久久久电影网| 国产片特级美女逼逼视频| 天堂av国产一区二区熟女人妻| 亚洲精品,欧美精品| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 精品国产露脸久久av麻豆 | 亚洲内射少妇av| 久久精品夜色国产| 国内精品一区二区在线观看| 色吧在线观看| 熟女人妻精品中文字幕| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 精品一区二区免费观看| 2021少妇久久久久久久久久久| 可以在线观看毛片的网站| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 久久6这里有精品| 国产综合懂色| 午夜福利高清视频| 综合色丁香网| 伊人久久国产一区二区| 永久免费av网站大全| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 中文字幕制服av| 亚洲国产高清在线一区二区三| 一级毛片电影观看| 亚洲欧美一区二区三区国产| 国产探花极品一区二区| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 亚洲最大成人手机在线| 亚洲人成网站在线观看播放| 亚洲自拍偷在线| 好男人视频免费观看在线| 一级爰片在线观看| 2021天堂中文幕一二区在线观| 亚洲国产精品成人综合色| 亚洲在线自拍视频| 亚洲乱码一区二区免费版| 国产免费视频播放在线视频 | 淫秽高清视频在线观看| 欧美 日韩 精品 国产| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 免费在线观看成人毛片| 免费av不卡在线播放| 国产亚洲午夜精品一区二区久久 | 亚洲最大成人中文| 丰满人妻一区二区三区视频av| 国产人妻一区二区三区在| 人妻一区二区av| 亚洲国产精品专区欧美| 久99久视频精品免费| 国产探花极品一区二区| 五月玫瑰六月丁香| 干丝袜人妻中文字幕| av天堂中文字幕网| or卡值多少钱| 精品久久久久久久久久久久久| 中文天堂在线官网| 亚洲精品久久午夜乱码| 国产色婷婷99| 精品人妻视频免费看| 高清欧美精品videossex| 中国美白少妇内射xxxbb| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 久久久久精品性色| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 一级毛片 在线播放| 秋霞在线观看毛片| 精品不卡国产一区二区三区| 久久久精品欧美日韩精品| 蜜桃久久精品国产亚洲av| av在线蜜桃| 午夜亚洲福利在线播放| 国产大屁股一区二区在线视频| 国产极品天堂在线| av国产久精品久网站免费入址| 一级毛片aaaaaa免费看小| 日本色播在线视频| 国产精品熟女久久久久浪| 亚洲性久久影院| 日韩欧美三级三区| 成人鲁丝片一二三区免费| 免费观看在线日韩| 一级毛片久久久久久久久女| 久久久a久久爽久久v久久| 国产三级在线视频| 最近手机中文字幕大全| 欧美激情国产日韩精品一区| 国产精品一区二区三区四区久久| 如何舔出高潮| 久久久久久九九精品二区国产| 国产av国产精品国产| 欧美潮喷喷水| 精品一区二区免费观看| 韩国高清视频一区二区三区| 午夜福利在线观看免费完整高清在| 综合色丁香网| 国产淫语在线视频| 日韩不卡一区二区三区视频在线| 国产麻豆成人av免费视频| 一个人看的www免费观看视频| 丰满乱子伦码专区| av黄色大香蕉| 亚洲欧美精品专区久久| 国产亚洲av嫩草精品影院| 色5月婷婷丁香| 97超视频在线观看视频| 极品教师在线视频| 国产乱人视频| 午夜老司机福利剧场| 亚洲欧美成人精品一区二区| 一级毛片 在线播放| 成人鲁丝片一二三区免费| 国产精品一区二区性色av| 一区二区三区四区激情视频| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 国产精品av视频在线免费观看| 久久精品国产亚洲网站| 国内精品美女久久久久久| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 午夜视频国产福利| 97超视频在线观看视频| 久久久久久久大尺度免费视频| 日韩人妻高清精品专区| 97热精品久久久久久| 国产成人一区二区在线| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 国产v大片淫在线免费观看| 久久久久久九九精品二区国产| videossex国产| 欧美人与善性xxx| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 国产91av在线免费观看| 汤姆久久久久久久影院中文字幕 | 网址你懂的国产日韩在线| 国产高清国产精品国产三级 | 亚洲av不卡在线观看| 国产爱豆传媒在线观看| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 不卡视频在线观看欧美| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 免费黄频网站在线观看国产| 欧美bdsm另类| a级毛色黄片| 免费观看在线日韩| 美女内射精品一级片tv| 不卡视频在线观看欧美| 舔av片在线| 国产免费又黄又爽又色| 国产精品av视频在线免费观看| 美女高潮的动态| 国产精品一区二区性色av| 大片免费播放器 马上看| 日韩成人伦理影院| 有码 亚洲区| 老师上课跳d突然被开到最大视频| 亚洲精品成人久久久久久| 国产美女午夜福利| 成年女人看的毛片在线观看| 午夜福利在线观看吧| 伦精品一区二区三区| 久久精品综合一区二区三区| 日韩国内少妇激情av| 床上黄色一级片| 在线观看人妻少妇| 亚洲美女视频黄频| 欧美 日韩 精品 国产| 2022亚洲国产成人精品| 熟女人妻精品中文字幕| 天堂中文最新版在线下载 | 国产精品熟女久久久久浪| 亚洲av二区三区四区| 久久久精品欧美日韩精品| 成人一区二区视频在线观看| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 中文字幕制服av| 2021天堂中文幕一二区在线观| 水蜜桃什么品种好| 身体一侧抽搐| 国模一区二区三区四区视频| 网址你懂的国产日韩在线| 搡老妇女老女人老熟妇| a级一级毛片免费在线观看| 美女黄网站色视频| 精品人妻一区二区三区麻豆| 免费播放大片免费观看视频在线观看| 国产麻豆成人av免费视频| 国产精品一区二区性色av| 久久久久九九精品影院| 波野结衣二区三区在线| 久久6这里有精品| 欧美激情国产日韩精品一区| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 啦啦啦韩国在线观看视频| 久久久久久久久久黄片| 特大巨黑吊av在线直播| 国产黄频视频在线观看| 少妇人妻精品综合一区二区| 亚洲av日韩在线播放| 两个人视频免费观看高清| 真实男女啪啪啪动态图| 久久久久久九九精品二区国产| 男女国产视频网站| 亚洲av在线观看美女高潮| 亚洲精品亚洲一区二区| 最近中文字幕高清免费大全6| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 中文天堂在线官网| 久久97久久精品| 一级爰片在线观看| av播播在线观看一区| 亚洲va在线va天堂va国产| 搞女人的毛片| 婷婷六月久久综合丁香| 午夜爱爱视频在线播放| 少妇高潮的动态图| 色哟哟·www| 欧美日韩亚洲高清精品| 人妻夜夜爽99麻豆av| 在线观看美女被高潮喷水网站| 久久久久久久久久久丰满| 久久久亚洲精品成人影院| 久久6这里有精品| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品 | 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜 | 国产成人一区二区在线| 免费大片18禁| 国产探花极品一区二区| 日日干狠狠操夜夜爽| 天天一区二区日本电影三级| 一夜夜www| 国产探花极品一区二区| av在线播放精品| 国产一区二区三区综合在线观看 | 亚洲av成人av| 午夜精品一区二区三区免费看| 亚洲av成人精品一二三区| 欧美日韩亚洲高清精品| 日韩精品有码人妻一区| 国产在线一区二区三区精| 热99在线观看视频| 久久久久久久国产电影| ponron亚洲| 欧美成人一区二区免费高清观看| 99久久精品一区二区三区| 亚洲成人中文字幕在线播放| 老司机影院成人| 岛国毛片在线播放| 国产一区二区亚洲精品在线观看| 蜜桃亚洲精品一区二区三区| 日韩欧美 国产精品| 好男人视频免费观看在线| 不卡视频在线观看欧美| 亚洲欧洲日产国产| 亚洲av在线观看美女高潮| 亚洲精品自拍成人| 亚洲av二区三区四区| 久久久久精品久久久久真实原创| 99久久精品热视频| 亚洲av不卡在线观看| 大香蕉久久网| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 伊人久久国产一区二区| 午夜日本视频在线| 久久久久九九精品影院| 高清视频免费观看一区二区 | 亚洲国产色片| 久久亚洲国产成人精品v| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 最近2019中文字幕mv第一页| 久久久久久久久久久免费av| 五月玫瑰六月丁香| 国产精品伦人一区二区| 国产爱豆传媒在线观看| 大片免费播放器 马上看| 97超碰精品成人国产| 国产成年人精品一区二区| 欧美高清性xxxxhd video| 日韩中字成人| 国产精品国产三级国产专区5o| 熟女电影av网| 国产黄色小视频在线观看| 日韩欧美一区视频在线观看 | 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 18+在线观看网站| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片 精品乱码久久久久久99久播 | 美女xxoo啪啪120秒动态图| 亚洲人成网站高清观看| 国产成年人精品一区二区| 成年女人在线观看亚洲视频 | 日韩亚洲欧美综合| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 国产黄色视频一区二区在线观看| 日本与韩国留学比较| 干丝袜人妻中文字幕| 亚洲av国产av综合av卡| 毛片女人毛片| 国产老妇女一区| 91精品伊人久久大香线蕉| 搞女人的毛片| 夫妻午夜视频| 日韩视频在线欧美| 女人十人毛片免费观看3o分钟| 少妇的逼水好多| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 国产麻豆成人av免费视频| 国产视频首页在线观看| 麻豆av噜噜一区二区三区| 2021天堂中文幕一二区在线观| 女人被狂操c到高潮| 午夜激情福利司机影院| 五月伊人婷婷丁香| 国产综合懂色| 一级毛片电影观看| 日本熟妇午夜| 丰满少妇做爰视频| 久久热精品热| 成年免费大片在线观看| 亚洲国产精品sss在线观看| 丝瓜视频免费看黄片| 亚洲av免费在线观看| 天堂av国产一区二区熟女人妻| 亚洲欧洲日产国产| 国产伦在线观看视频一区| 69av精品久久久久久| 欧美区成人在线视频| 亚洲国产色片| 少妇人妻一区二区三区视频| av线在线观看网站| 国产成人福利小说| 97超碰精品成人国产| 女人十人毛片免费观看3o分钟| 九九在线视频观看精品| 欧美xxxx性猛交bbbb| 亚洲精品日韩av片在线观看| 91精品国产九色| 99热网站在线观看| 免费观看精品视频网站| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 大香蕉久久网| 国产精品嫩草影院av在线观看| 男女啪啪激烈高潮av片| 亚洲av电影不卡..在线观看| 777米奇影视久久| 久久亚洲国产成人精品v| 久久韩国三级中文字幕| 国产精品一区二区性色av| 国产视频内射| 色综合亚洲欧美另类图片| 乱码一卡2卡4卡精品| 色哟哟·www| 免费看光身美女| 亚洲精品国产av成人精品| 亚洲精品乱码久久久久久按摩| 亚洲精品中文字幕在线视频 | 深爱激情五月婷婷| 成年版毛片免费区| av女优亚洲男人天堂| 深夜a级毛片| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 一级毛片电影观看| 国产精品一区二区三区四区免费观看| 国产精品嫩草影院av在线观看| 人人妻人人澡欧美一区二区| 别揉我奶头 嗯啊视频| 国产成人福利小说| 九草在线视频观看| 大香蕉97超碰在线| 国产av在哪里看| 国产在线一区二区三区精| 国产精品三级大全| 少妇高潮的动态图| 简卡轻食公司| 在线观看一区二区三区| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品 | 小蜜桃在线观看免费完整版高清| 久久6这里有精品| 国内精品美女久久久久久| 亚洲一区高清亚洲精品| 日韩欧美三级三区| 伦精品一区二区三区| 久久久久九九精品影院| 久久99精品国语久久久| 国产在视频线在精品| av一本久久久久| h日本视频在线播放| 2021少妇久久久久久久久久久| 人人妻人人澡欧美一区二区| 老师上课跳d突然被开到最大视频| 综合色av麻豆| 亚洲成人av在线免费| 国产中年淑女户外野战色| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 真实男女啪啪啪动态图| 国产综合精华液| 国产老妇女一区| 免费在线观看成人毛片| 国产成人免费观看mmmm| 久久久欧美国产精品| 91久久精品国产一区二区成人| 国内精品美女久久久久久| 久久久色成人| av在线蜜桃| 日韩 亚洲 欧美在线| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 乱系列少妇在线播放| 午夜福利在线在线| 91精品国产九色| 国产精品久久久久久精品电影| 午夜福利成人在线免费观看| 日本色播在线视频| 特大巨黑吊av在线直播| 婷婷色综合大香蕉| 中文字幕制服av| www.色视频.com| 日本一本二区三区精品| 国产成人精品婷婷| 国产在线男女| 一级毛片久久久久久久久女| 亚洲欧美日韩东京热| 男女视频在线观看网站免费| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 久久久久九九精品影院| 精品一区二区三区人妻视频| 国产成人aa在线观看| av播播在线观看一区| 成人亚洲精品av一区二区| 久久这里只有精品中国| av在线老鸭窝| 一级a做视频免费观看| 日韩在线高清观看一区二区三区| 乱人视频在线观看| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 美女内射精品一级片tv| 免费观看av网站的网址| 久久久久网色| 午夜福利在线在线| 亚洲精品国产av蜜桃| 久久久久久久午夜电影| 精品国产一区二区三区久久久樱花 | 国产有黄有色有爽视频| 成人二区视频| 一边亲一边摸免费视频| 国产精品一区二区在线观看99 | 人妻夜夜爽99麻豆av| 久久久久久久国产电影| 国产视频首页在线观看| 欧美三级亚洲精品| 国产单亲对白刺激| 高清av免费在线| 国产精品1区2区在线观看.| 99热这里只有是精品在线观看| 国产成年人精品一区二区| 国产午夜精品一二区理论片| 日本爱情动作片www.在线观看| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 日本一二三区视频观看| 欧美精品一区二区大全| 人妻系列 视频| 亚洲精品成人久久久久久| 乱码一卡2卡4卡精品| 国产成人精品婷婷| 欧美变态另类bdsm刘玥| 一夜夜www| 九九在线视频观看精品| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 国产精品国产三级专区第一集| 国产精品蜜桃在线观看| 精品久久久久久电影网| 亚洲三级黄色毛片| 偷拍熟女少妇极品色| 成人亚洲精品一区在线观看 | 一个人看的www免费观看视频| 2021少妇久久久久久久久久久| 男女边摸边吃奶| 特大巨黑吊av在线直播| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 午夜视频国产福利|