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新型抗高温高密度水基钻井液体系研究

1 绪论第1-9页
 1.1 问题的提出第6页
 1.2 国内外发展现状第6-7页
 1.3 高温水基钻井液的特点第7-8页
 1.4 论文的主要内容第8-9页
  1.4.1 主要技术思路第8页
  1.4.2 主要研究内容第8-9页
2 高温对水基钻井液性能的影响第9-15页
 2.1 高温水基钻井液的主要特点第9-10页
  2.1.1 高温恶化钻井液性能第9页
  2.1.2 高温降低钻井液的热稳定性第9-10页
 2.2 高温水基钻井液作用机理第10-12页
  2.2.1 粘土的高温分散作用第11页
  2.2.2 粘土的高温聚结作用第11-12页
  2.2.3 钻井液中粘土颗粒的高温钝化第12页
 2.3 高温对钻井液处理剂的作用影响第12-13页
  2.3.1 高温降解第12-13页
  2.3.2 高温交联第13页
 2.4 高温对钻井液中粘土粒子和处理剂相互作用的影响第13-15页
  2.4.1 处理剂分子在粘土表面的高温解吸附第13-14页
  2.4.2 高温对处理剂的去水化作用第14-15页
3 抗高温处理剂的研制与评价第15-59页
 3.1 抗高温处理剂分子设计思路第15-16页
 3.2 抗高温水基钻井液降粘剂的研制第16-33页
  3.2.1 国内外降粘剂的研究现状第16-19页
  3.2.2 抗高温降粘剂的合成原理第19-22页
  3.2.3 降粘剂的分子结构特征分析第22-23页
  3.2.4 降粘剂THIN的性能评价第23-32页
  3.2.5 降粘剂THIN的作用机理第32-33页
 3.3 抗高温水基钻井液降滤失剂的研制第33-59页
  3.3.1 国内外抗高温降滤失剂的发展概况第34-36页
  3.3.2 降滤失剂的合成第36-38页
  3.3.3 反应工艺条件的确定第38-40页
  3.3.4 聚合物分子参数的表征第40-43页
  3.3.5 分子结构表征第43-44页
  3.3.6 抗高温降失水剂性能评价第44-51页
  3.3.7 降滤失剂LOSSER吸附机理研究第51-57页
  3.3.8 降滤失剂LOSSER的作用机理第57-59页
4 抗高温高密度水基钻井液体系研究第59-80页
 4.1 钻井液添加剂优选第59-60页
 4.2 加重钻井液体系配方研究方法与性能指标第60页
 4.3 抗高温高密度钻井液体系研究第60-68页
  4.3.1 密度为1.5g/cm3的钻井液体系研究第60-63页
  4.3.2 密度为2.0g/cm3的钻井液体系研究第63-65页
  4.3.3 密度为2.3 g/cm3的钻井液体系研究第65-68页
 4.4 高温稳定剂优选第68-74页
  4.4.1 国外高温稳定剂种类第68页
  4.4.2 国内高温稳定剂种类第68-69页
  4.4.3 高温稳定剂的优选第69-73页
  4.4.4 高温稳定剂的确定第73-74页
 4.5 体系及配方第74页
 4.6 抗高温高密度水基钻井液体系性能评价第74-80页
  4.6.1 钻井液流变性能第74页
  4.6.2 抗温能力第74-75页
  4.6.3 陈化时间的影响第75页
  4.6.4 钻井液体系的抗盐性评价第75-78页
  4.6.5 体系的抗钙性评价第78-80页
5 结论与建议第80-82页
 5.1 结论第80-81页
 5.2 建议第81-82页
6 创新第82-83页
致谢第83-84页
参考文献第84-86页

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