摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
前言 | 第9-11页 |
第一章 文献综述 | 第11-26页 |
1.1 固井工程及油井水泥外加剂概述 | 第11-17页 |
1.1.1 固井工程的特点及要求 | 第11-12页 |
1.1.2 油井水泥及其水化过程简述 | 第12-15页 |
1.1.2.1 油井水泥简介 | 第12-13页 |
1.1.2.2 油井水泥水化过程简述 | 第13-15页 |
1.1.3 油井水泥外加剂概述 | 第15-17页 |
1.2 控制水泥浆失水量的原因与意义 | 第17-18页 |
1.3 水泥浆中降失水剂降低失水量的机理 | 第18-19页 |
1.4 降失水剂的国内外研究现状及趋势 | 第19-23页 |
1.4.1 降失水剂的国内外研究现状 | 第19-23页 |
1.4.2 降失水剂的研究趋势 | 第23页 |
1.5 本文的研究主题与思路 | 第23-26页 |
1.5.1 本文的研究主题 | 第23-24页 |
1.5.2 本文的研究思路 | 第24-26页 |
第二章 降失水剂合成及测试实验 | 第26-37页 |
2.1 实验材料及仪器 | 第26-28页 |
2.1.1 实验材料 | 第26-27页 |
2.1.2 实验仪器 | 第27-28页 |
2.2 抗盐弱缓凝性降失水剂的合成 | 第28-32页 |
2.2.1 抗盐弱缓凝性降失水剂实验方案设计 | 第28-32页 |
2.2.1.1 降失水剂聚合方法的优选 | 第28页 |
2.2.1.2 降失水剂聚合单体的优选 | 第28-29页 |
2.2.1.3 降失水剂聚合物单体组成比例设计及预期结构 | 第29-32页 |
2.2.2 降失水剂的合成步骤 | 第32页 |
2.3 降失水剂聚合物结构与耐热性表征 | 第32-33页 |
2.3.1 聚合物的纯化 | 第32页 |
2.3.2 聚合物的红外与核磁表征 | 第32-33页 |
2.3.3 聚合物的耐热性表征 | 第33页 |
2.4 降失水剂聚合物溶液表观粘度的测定 | 第33页 |
2.5 降水水剂在水泥中的性能测试 | 第33-37页 |
2.5.1 水泥浆的制备 | 第33-34页 |
2.5.2 水泥浆静失水测试 | 第34页 |
2.5.3 水泥浆初终凝时间测试 | 第34-35页 |
2.5.4 水泥浆稠化实验 | 第35页 |
2.5.5 水泥石强度测试 | 第35-36页 |
2.5.6 水泥浆游离液及流动度测试 | 第36页 |
2.5.7 水泥石的扫描电镜表征 | 第36-37页 |
第三章 共聚物制备实验结果与讨论 | 第37-44页 |
3.1 基本聚合条件的探究 | 第37-39页 |
3.1.1 引发剂用量对聚合反应的影响 | 第37-38页 |
3.1.2 反应温度对聚合反应的影响 | 第38-39页 |
3.2 DMAA/AMPS/MA共聚物单体配比及其它条件的优选 | 第39-41页 |
3.2.1 DMAA/AMPS/MA三元共聚物单体配比的优选 | 第39-41页 |
3.2.2 pH值对DMAA/AMPS/MA三元共聚物降失水剂的影响 | 第41页 |
3.3 DMAA/AMPS/NVP/MA共聚物降失水剂单体配比的优选 | 第41-42页 |
3.4 本章小结 | 第42-44页 |
第四章 抗盐弱缓凝性降失水剂的评价 | 第44-57页 |
4.1 降失水剂的分子结构表征与解析 | 第44-45页 |
4.2 降失水剂聚合物的热稳定性能 | 第45-46页 |
4.3 抗盐弱缓凝性降失水剂的应用性能评价 | 第46-56页 |
4.3.1 降失水剂在淡水水泥浆中的控失水性能 | 第46-49页 |
4.3.2 降失水剂在盐水水泥浆中的控失水性能 | 第49-50页 |
4.3.3 降失水剂水泥浆的凝固性能 | 第50-51页 |
4.3.4 降失水剂与其他外加剂配合应用时的控失水性能 | 第51-53页 |
4.3.5 降失水剂水泥浆的稠化性能 | 第53-54页 |
4.3.6 降失水剂水泥浆的游离液与流动度 | 第54-55页 |
4.3.7 降失水剂水泥浆的抗压强度性能 | 第55-56页 |
4.4 本章小结 | 第56-57页 |
第五章 结论 | 第57-58页 |
参考文献 | 第58-63页 |
发表论文及参加科研情况说明 | 第63-64页 |
发表的论文 | 第63页 |
参与的科研项目 | 第63-64页 |
附录 | 第64-65页 |
致谢 | 第65页 |