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“超高分子量缔合”聚合物驱油特性研究与应用

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第11-26页
    1.1 研究背景第11-12页
    1.2 国内外研究现状第12-23页
        1.2.1 超高分子量型聚合物第12页
        1.2.2 耐温抗盐单体共聚物第12-13页
        1.2.3 疏水缔合聚合物第13-21页
        1.2.4 化学驱微观驱油机理研究第21-22页
        1.2.5 化学驱数值模拟研究第22-23页
    1.3 主要研究内容及技术路线第23-26页
        1.3.1 问题的提出第23页
        1.3.2 主要研究内容第23-24页
        1.3.3 技术路线第24-26页
第2章 “超高分子量缔合”聚合物分子结构及溶液特征第26-45页
    2.1 基本物化性能第26页
    2.2 分子结构特征研究第26-30页
        2.2.1 红外光谱分析第26-28页
        2.2.2 核磁共振分析第28-30页
    2.3 溶液特征研究第30-37页
        2.3.1 原子力显微镜第30-35页
        2.3.2 动态光散射第35-37页
    2.4 流变特征研究第37-40页
        2.4.1 剪切流变性第37-38页
        2.4.2 粘弹性第38-39页
        2.4.3 N1和We第39-40页
    2.5 应用性能研究第40-44页
        2.5.1 增粘性能第40-41页
        2.5.2 耐温耐盐性第41-43页
        2.5.3 剪切及静吸附粘度保留率第43页
        2.5.4 热稳定性第43-44页
    2.6 本章小结第44-45页
第3章 “超高分子量缔合”聚合物的界面行为研究第45-62页
    3.1 理论基础第45-46页
    3.2 实验部分第46-47页
        3.2.1 实验样品及试剂第46-47页
        3.2.2 实验方法第47页
    3.3 结果与讨论第47-60页
        3.3.1 聚合物界面扩张性质第47-51页
        3.3.2 聚合物/表面活性剂体系界面扩张性质第51-55页
        3.3.3 电解质对界面膜的影响第55-60页
    3.4 本章小结第60-62页
第4章 “超高分子量缔合”聚合物宏观驱油特征研究第62-78页
    4.1 分子结构与渗流特性的关系第62-65页
        4.1.1 实验药品第62-63页
        4.1.2 注聚参数第63页
        4.1.3 实验结果第63-65页
    4.2 渗流特性研究第65-68页
        4.2.1 地层天然岩心第65-66页
        4.2.2 填砂管第66-67页
        4.2.3 人造方岩心第67-68页
    4.3 分子结构与驱油效果的关系研究第68-71页
        4.3.1 实验药品第69页
        4.3.2 实验方法第69页
        4.3.3 实验结果第69-71页
    4.4 浓度及段塞组成对驱油效果的影响第71-73页
        4.4.1 实验条件第71页
        4.4.2 实验结果第71-73页
    4.5 不同渗透率对驱油效果的影响第73-74页
        4.5.1 实验条件第73页
        4.5.2 实验结果第73-74页
    4.6 渗透率级差对驱油效果的影响第74-77页
        4.6.1 实验条件第74页
        4.6.2 实验结果第74-77页
    4.7 本章小结第77-78页
第5章 “超高分子量缔合”聚合物微观驱油研究第78-95页
    5.1 微观驱替实验第78-83页
        5.1.1 实验设计第78-79页
        5.1.2 实验结果第79-83页
    5.2 CT图像处理及三维重建第83-88页
        5.2.1 图像的预处理及插值第83-87页
        5.2.2 岩心模型三维重建第87-88页
    5.3 微观波及和微观驱油规律分析及定量统计研究第88-94页
        5.3.1 微观波及系数的定义及其统计规律研究第88-89页
        5.3.2 微观驱油效率的定义及其统计规律研究第89-92页
        5.3.3 微观波及和微观驱油规律分析及定量统计研究第92-94页
    5.4 本章小结第94-95页
第6章 “超高分子量缔合”聚合物物化参数数学模型第95-113页
    6.1 水解度模型建立第95-100页
        6.1.1 水解度测试方法第95-96页
        6.1.2 水解度变化规律分析第96-97页
        6.1.3 水解度模型推导第97-99页
        6.1.4 水解度模型拟合计算第99-100页
    6.2 聚合物溶液粘度模型改进第100-105页
        6.2.1 聚合物溶液粘度模型推导第100-102页
        6.2.2 聚合物粘度特性模型拟合计算第102-105页
    6.3 炮眼剪切粘度模型建立第105-112页
        6.3.1 等径圆管表观粘度模型第105-106页
        6.3.2 炮眼附近收缩和扩张的压降和表观粘度分布模型第106-109页
        6.3.3 炮眼剪切后表观粘度模型第109-110页
        6.3.4 炮眼剪切模型实例计算第110-112页
    6.4 本章小结第112-113页
第7章 “超高分子量缔合”聚合物在胜利油田的现场应用第113-131页
    7.1 试验区筛选第113-114页
    7.2 试验区精细油藏描述第114-117页
        7.2.1 构造特征第114-115页
        7.2.2 沉积特征第115页
        7.2.3 储层特征第115-116页
        7.2.4 流体性质第116-117页
        7.2.5 地层压力和温度第117页
    7.3 水驱开发评价及剩余油分布研究第117-122页
        7.3.1 开发简历第117-118页
        7.3.2 注水开发效果评价第118-120页
        7.3.3 油层水淹及剩余油分布研究第120-122页
        7.3.4 水驱采收率预测第122页
    7.4 方案研究第122-125页
        7.4.1 注入浓度优化第122-123页
        7.4.2 注入段塞优化第123-124页
        7.4.3 注入速度优化第124页
        7.4.4 注入方式优化第124页
        7.4.5 推荐方案第124-125页
    7.5 矿场实施跟踪第125-130页
        7.5.1 单井试注试验跟踪第125-127页
        7.5.2 先导试验矿场实施进展第127-130页
    7.6 本章小结第130-131页
第8章 结论第131-133页
    8.1 主要结论第131-132页
    8.2 创新点第132-133页
致谢第133-134页
参考文献第134-143页
攻读博士学位期间发表的论文及科研成果第143页

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