抗高温多效油井水泥缓凝剂的合成及性能研究
摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-9页 |
第1章 绪论 | 第9-18页 |
·研究目的和意义 | 第9页 |
·国内外油井水泥缓凝剂的研究现状与进展 | 第9-15页 |
·无机化合物 | 第10页 |
·木质素类及衍生物 | 第10-11页 |
·纤维素衍生物 | 第11页 |
·羟基羧酸盐 | 第11-12页 |
·糖类化合物 | 第12页 |
·淀粉改性 | 第12-13页 |
·低分子有机膦酸盐 | 第13-14页 |
·人工合成聚合物类缓凝剂 | 第14-15页 |
·国内外常用缓凝剂存在的问题 | 第15-16页 |
·木质素磺酸盐类 | 第15-16页 |
·羟基羧酸及其盐类 | 第16页 |
·高分子聚合物类 | 第16页 |
·油井水泥缓凝剂的作用机理 | 第16-17页 |
·油井水泥缓凝剂的发展趋势 | 第17页 |
·本文主要研究内容 | 第17-18页 |
第2章 高温缓凝剂的设计、合成与表征 | 第18-30页 |
·高温缓凝剂的基本要求 | 第18页 |
·缓凝剂分子结构设计 | 第18-20页 |
·高温缓凝剂的主链设计 | 第19页 |
·功能基团及单体的选择 | 第19-20页 |
·实验部分 | 第20-22页 |
·实验仪器和药品 | 第20页 |
·聚合反应原理 | 第20-21页 |
·缓凝剂的合成方法 | 第21页 |
·评价分析方法 | 第21-22页 |
·共聚物的合成条件研究 | 第22-29页 |
·单体比例对缓凝剂性能的影响 | 第22-23页 |
·pH值对缓凝性能的影响 | 第23-24页 |
·反应时间对缓凝性能的影响 | 第24-25页 |
·反应温度对缓凝性能的影响 | 第25-26页 |
·引发剂加量对缓凝性能的影响 | 第26页 |
·反应浓度对缓凝性能的影响 | 第26-27页 |
·缓凝剂合成的重现性实验 | 第27页 |
·能谱分析 | 第27-28页 |
·红外光谱表征 | 第28页 |
·热重分析 | 第28-29页 |
·本章小结 | 第29-30页 |
第3章 缓凝剂BH的综合性能研究 | 第30-56页 |
·实验仪器及试剂 | 第30-31页 |
·实验药品及材料 | 第30-31页 |
·实验仪器 | 第31页 |
·缓凝剂BH的性能研究 | 第31-47页 |
·缓凝剂BH稠化时间调节能力研究 | 第31-36页 |
·缓凝剂BH用于长封固段固井的稠化实验 | 第36-38页 |
·缓凝剂BH温度敏感性研究 | 第38-40页 |
·缓凝剂BH加量敏感性研究 | 第40-42页 |
·缓凝剂BH对水泥浆流变性的影响 | 第42-43页 |
·缓凝剂BH对水泥浆密度、游离液的影响 | 第43-44页 |
·缓凝剂BH对水泥石强度的影响研究 | 第44-45页 |
·缓凝剂BH抗盐性能研究 | 第45页 |
·缓凝剂BH的配伍性研究 | 第45-47页 |
·缓凝剂BH在不同水泥浆体系中的应用研究 | 第47-55页 |
·高密度水泥浆体系 | 第47-51页 |
·低密度水泥浆体系 | 第51-55页 |
·本章小结 | 第55-56页 |
第4章 缓凝剂BH对油井水泥作用机理研究 | 第56-64页 |
·实验仪器及试剂 | 第56-57页 |
·实验仪器 | 第56-57页 |
·实验药品 | 第57页 |
·水泥的X衍射实验 | 第57-59页 |
·水泥样品的制备 | 第57页 |
·水泥样品的X衍射 | 第57-59页 |
·缓凝剂BH在水泥颗粒上的吸附量 | 第59-60页 |
·样品的制备 | 第59页 |
·水泥的能谱分析 | 第59-60页 |
·缓凝剂BH对氢氧化钙饱和溶解度的影响 | 第60-61页 |
·实验方法 | 第60页 |
·氢氧化钙过饱和液的配制 | 第60页 |
·实验结果及分析 | 第60-61页 |
·缓凝剂BH对氢氧化钙晶体形貌的影响 | 第61-62页 |
·氢氧化钙晶体的制备 | 第61页 |
·氢氧化钙的SEM分析 | 第61-62页 |
·本章小结 | 第62-64页 |
第5章 结论与建议 | 第64-66页 |
·结论 | 第64-65页 |
·建议 | 第65-66页 |
致谢 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-70页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果 | 第70页 |