Polychlorure d’aluminium de qualité potable de pac de qualité industrielle en Tunisie
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  • Les agents de déplacement d'huile résistants à la température et au sel peuvent-ils être améliorés ?
  • De nouveaux groupes fonctionnels résistants à la température et au sel doivent être étudiés, découverts et vérifiés, et les performances de résistance à la température et au sel des agents de déplacement d'huile peuvent être encore améliorées en améliorant la structure moléculaire. Les auteurs ne déclarent aucun intérêt financier concurrent.
  • Pourquoi les copolymères et terpolymères quaternaires présentent-ils une bonne résistance à la température et au sel ?
  • La répulsion électrostatique entre les groupes facilitent l'extension des chaînes moléculaires et la liaison hydrogène facilite l'amélioration de la force de liaison entre les molécules et maintient la structure moléculaire stable. Ainsi, le copolymère et le terpolymère quaternaire dans leur ensemble présentent une bonne résistance à la température et au sel. Figure 3.
  • Les polymères et les tensioactifs sont-ils efficaces dans le développement des champs pétroliers ?
  • À mesure que les propriétés physiques des réservoirs de pétrole et de gaz nouvellement découverts deviennent de plus en plus complexe et les exigences en matière d'efficacité du développement des champs pétrolifères continuent d'augmenter, les performances des polymères et des tensioactifs, qui sont couramment utilisés comme agents chimiques dans le développement des champs pétroliers, sont confrontées à de grands défis.
  • Pourquoi la viscosité du copolymère hydrophobe amphotère est supérieure à celle du HPAM ?
  • La viscosité du copolymère hydrophobe amphotère est supérieure à celle du HPAM dans des conditions de température et de sel élevées. Dans les solutions aqueuses, les copolymères hydrophobes amphotères présentent une faible viscosité en raison de l'attraction des groupes anioniques et cationiques et de la contraction des chaînes moléculaires.