С точки зрения проектирования молекулярной структуры подходы к улучшению термо- и солеустойчивости полиакриламида включают:
(1) Учитывая структуру основной цепи, молекулярная основа состоит из связей C-C без присутствия гетероатомов, а жесткая структура способствует повышению термической стабильности;
(2) Объемные и жесткие боковые группы помогают увеличить стерические препятствия и улучшить термическую стабильность. В процессе старения растворов полимеров, даже если происходит разрыв цепи, влияние на вязкость относительно незначительно;
(3) Группы, -нечувствительные к соли и гидролизу-, могут эффективно повысить солестойкость и химическую стабильность полимеров;
(4) Умеренно сшитая пространственная структура помогает улучшить жесткость полимеров, затрудняет конформационные изменения молекул и положительно способствует повышению вязкости;
(5) За счет водородных связей, кулоновских сил между катионами и анионами и сил Ван-дер-Ваальса между гидрофобными группами образуются уникальные молекулярные структуры (амфифильные полимеры) или физические сшитые сетчатые структуры (гидрофобные ассоциативные полимеры), что позволяет раствору полимера проявлять особые свойства в ответ на изменения температуры и концентрации соли.
В последние годы исследования полиакриламидных нефтезаменителей в стране и за рубежом можно разделить на два основных направления, а именно синтез сверхвысокомолекулярного полиакриламида и его химическая модификация. В области химической модификации постепенно возникли такие направления исследований, как термо- и солеустойчивые сополимеры, амфифильные полимеры, сшитые структуры, специальные молекулярные структуры и гидрофобные ассоциативные полимеры.




