摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-6页 |
目录 | 第6-9页 |
前言 | 第9-11页 |
第一章 文献综述 | 第11-35页 |
·概述 | 第11页 |
·乳状液相关知识 | 第11-16页 |
·乳状液定义和类型 | 第11-13页 |
·影响乳状液稳定性的因素 | 第13-16页 |
·乳状液的不稳定性 | 第16-25页 |
·乳状液破坏的基本过程 | 第16-21页 |
·乳状液常用破乳方法 | 第21-25页 |
·乳状液的冻融稳定性 | 第25-30页 |
·关于冷冻解冻破乳机理的探讨 | 第25-26页 |
·影响乳状液冻融稳定性的因素 | 第26-28页 |
·乳状液冻融稳定性主要研究领域 | 第28-30页 |
·常用研究方法 | 第30页 |
·凝固界面前沿颗粒行为的研究进展 | 第30-32页 |
·热力学判据 | 第31-32页 |
·动力学判据 | 第32页 |
·课题的研究意义和内容 | 第32-35页 |
·课题的研究意义 | 第32-33页 |
·课题的研究内容 | 第33-35页 |
第二章 三元复合驱采出原油乳状液冻融稳定性实验研究 | 第35-59页 |
·实验部分 | 第35-38页 |
·试剂药品 | 第35-36页 |
·主要实验仪器 | 第36页 |
·实验步骤 | 第36-38页 |
·实验结果讨论 | 第38-58页 |
·三元复合驱乳状液类型判定 | 第38-39页 |
·三元复合驱乳状液表面张力测定结果与分析 | 第39-42页 |
·三元复合驱乳状液Zeta 电位测定结果与分析 | 第42-46页 |
·三元复合驱乳状液冻融脱水率、透光率测定结果与分析 | 第46-58页 |
·本章小结 | 第58-59页 |
第三章 天然活性物质对乳状液冻融稳定性的影响 | 第59-74页 |
·实验部分 | 第59-61页 |
·试剂药品 | 第59页 |
·主要实验仪器 | 第59-60页 |
·实验步骤 | 第60-61页 |
·实验结果与讨论 | 第61-72页 |
·乳状液类型判定 | 第63-64页 |
·沥青质和胶质浓度对乳状液表面张力的影响 | 第64-65页 |
·沥青质和胶质浓度对乳状液Zeta 电位的影响 | 第65-67页 |
·乳状液冻融脱水实验 | 第67-72页 |
·本章小结 | 第72-74页 |
第四章 无机盐对乳状液冻融稳定性的影响 | 第74-95页 |
·实验部分 | 第74-77页 |
·试剂药品 | 第74页 |
·主要实验仪器 | 第74-75页 |
·实验步骤 | 第75-77页 |
·实验结果与讨论 | 第77-93页 |
·含无机盐离子的W/O 和O/W 型乳状液的表面张力 | 第77-79页 |
·含无机盐离子的O/W 乳状液的Zeta 电位 | 第79-82页 |
·无机盐离子对乳状液脱水率的影响 | 第82-91页 |
·无机盐离子对乳状液脱出水透光率的影响 | 第91-93页 |
·本章小结 | 第93-95页 |
第五章 固体颗粒对乳状液冻融稳定性的影响 | 第95-112页 |
·实验部分 | 第95-97页 |
·试剂药品 | 第95页 |
·主要实验仪器 | 第95-96页 |
·实验步骤 | 第96-97页 |
·实验结果与讨论 | 第97-111页 |
·乳化剂的选择 | 第97-100页 |
·颗粒浓度对乳状液表面张力影响 | 第100-101页 |
·颗粒浓度对O/W 型乳状液Zeta 电位的影响 | 第101-102页 |
·固体颗粒对乳状液脱水率的影响 | 第102-109页 |
·固体颗粒对乳状液脱出水透光率的影响 | 第109-111页 |
·本章小结 | 第111-112页 |
第六章 冷冻速率对乳状液冻融稳定性的影响 | 第112-124页 |
·冷冻界面/颗粒系统的温度场模型 | 第112-115页 |
·凝固界面临界推进速率 | 第115-122页 |
·热力学判据 | 第115-117页 |
·动力学判据 | 第117-122页 |
·本章小结 | 第122-124页 |
第七章 结论与展望 | 第124-127页 |
·结论 | 第124-125页 |
·本文创新点 | 第125-126页 |
·展望 | 第126-127页 |
参考文献 | 第127-139页 |
附录三元复合驱采出乳状液冻融稳定性实验原始数据记录表 | 第139-143页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第143-144页 |
致谢 | 第144页 |