摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-17页 |
1.1 研究目的与意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-15页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第12-13页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第13-15页 |
1.3 研究内容 | 第15-16页 |
1.4 技术路线 | 第16-17页 |
第二章 实验材料与仪器 | 第17-23页 |
2.1 实验材料 | 第17-19页 |
2.1.1 G级水泥 | 第17页 |
2.1.2 超细水泥 | 第17-18页 |
2.1.3 发泡剂 | 第18页 |
2.1.4 微硅及纳米级SiO_2 | 第18页 |
2.1.5 加重剂 | 第18-19页 |
2.1.6 胶乳 | 第19页 |
2.2 实验仪器 | 第19-23页 |
2.2.1 高温高压腐蚀釜 | 第19-20页 |
2.2.2 增压养护釜 | 第20页 |
2.2.3 三轴岩石力学测试系统 | 第20-21页 |
2.2.4 平均孔径及比表面分析仪 | 第21页 |
2.2.5 X射线衍射仪 | 第21-22页 |
2.2.6 扫描电子显微镜 | 第22页 |
2.2.7 超低渗气体渗透率测试仪 | 第22-23页 |
第三章 影响酸性气体腐蚀水泥石的关键因素研究 | 第23-33页 |
3.1 实验设计 | 第23-24页 |
3.2 水泥石结构与完整性研究 | 第24-29页 |
3.2.1 微观结构与物相变化分析 | 第24-28页 |
3.2.2 力学完整性变化分析 | 第28-29页 |
3.3 现场应用的防腐体系水泥石腐蚀试验 | 第29-31页 |
3.4 影响酸性气体腐蚀水泥石的关键因素 | 第31-32页 |
3.5 关键因素影响机理 | 第32页 |
3.6 本章小结 | 第32-33页 |
第四章 水泥石在不同腐蚀环境下抗腐蚀能力的评价与分析 | 第33-58页 |
4.1 实验设计 | 第33-34页 |
4.1.1 水泥样品 | 第33页 |
4.1.2 实验方法 | 第33-34页 |
4.2 高渗透率水泥石抗H_2S和CO_2腐蚀能力分析与评价 | 第34-41页 |
4.2.1 腐蚀深度 | 第34-35页 |
4.2.2 微观结构及物相分析 | 第35-37页 |
4.2.3 平均孔径及渗透率变化 | 第37-40页 |
4.2.4 抗压强度变化 | 第40-41页 |
4.3 常规渗透率水泥石抗H_2S和CO_2腐蚀能力分析与评价 | 第41-49页 |
4.3.1 腐蚀深度 | 第41-43页 |
4.3.2 微观结构及物相分析 | 第43-45页 |
4.3.3 平均孔径及渗透率变化 | 第45-47页 |
4.3.4 抗压强度变化 | 第47-49页 |
4.4 低渗透率水泥石抗H_2S和CO_2腐蚀能力分析与评价 | 第49-56页 |
4.4.1 腐蚀深度 | 第49-50页 |
4.4.2 微观结构及物相分析 | 第50-52页 |
4.4.3 平均孔径及渗透率变化 | 第52-55页 |
4.4.4 抗压强度变化 | 第55-56页 |
4.5 本章小结 | 第56-58页 |
第五章 H_2S和CO_2腐蚀水泥石机理分析与抗腐蚀方法研究 | 第58-63页 |
5.1 腐蚀机理讨论 | 第58-59页 |
5.1.1 淋滤作用 | 第58页 |
5.1.2 溶蚀作用 | 第58页 |
5.1.3 碳化收缩作用 | 第58-59页 |
5.1.4 高矿化度地层水的协同作用 | 第59页 |
5.2 水化产物的热力学分析 | 第59-60页 |
5.3 腐蚀过程中的化学分析 | 第60-62页 |
5.4 本章小结 | 第62-63页 |
第六章 抗H_2S和CO_2腐蚀的水泥浆体系研究 | 第63-73页 |
6.1 抗腐蚀方法的提出 | 第63-64页 |
6.1.1 人工干涉热力学反应 | 第63页 |
6.1.2 改善水泥石微观结构 | 第63页 |
6.1.3 新型防腐剂的研发 | 第63-64页 |
6.1.4 开发新型防腐水泥浆体系 | 第64页 |
6.2 设计思路 | 第64-65页 |
6.3 防腐剂对水泥浆体系抗H_2S和CO_2腐蚀性能的影响 | 第65-72页 |
6.4 本章小结 | 第72-73页 |
第七章 结论与建议 | 第73-75页 |
7.1 结论 | 第73-74页 |
7.2 建议 | 第74-75页 |
致谢 | 第75-76页 |
参考文献 | 第76-79页 |