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两性淀粉接枝共聚物钻井液降滤失剂的合成与性能评价

摘要第3-4页
Abstract第4页
第1章 绪论第8-16页
    1.1 钻井液降滤失剂的应用现状及研究进展第8-11页
        1.1.1 钻井液降滤失剂的应用现状第8-9页
        1.1.2 钻井液降滤失剂的研究进展第9-11页
    1.2 淀粉接枝共聚物钻井液降滤失剂的研究和应用概况第11-14页
        1.2.1 阴离子接枝共聚物第11-12页
        1.2.2 两性离子接枝共聚物第12-13页
        1.2.3 淀粉接枝共聚物降滤失机理第13页
        1.2.4 目前存在的问题及今后研究的方向第13-14页
    1.3 研究意义第14页
    1.4 主要研究内容第14-16页
第2章 淀粉接枝共聚物的合成第16-23页
    2.1 实验药品和实验仪器第16-17页
        2.1.1 实验药品第16页
        2.1.2 实验仪器第16-17页
    2.2 淀粉接枝共聚方法的确定第17-20页
        2.2.1 接枝单体的选择第17-18页
        2.2.2 接枝方法的选择第18-19页
        2.2.3 引发剂的选择第19-20页
    2.3 淀粉接枝共聚物的合成第20-21页
    2.4 接枝共聚物的提纯第21页
    2.5 接枝参数的计算第21-22页
        2.5.1 接枝率(G%)和接枝效率(GE%)第21页
        2.5.2 单体转化率(C%)第21-22页
    2.6 接枝共聚物的表征第22页
        2.6.1 红外光谱(IR)分析第22页
        2.6.2 扫描电镜(SEM)分析第22页
    2.7 本章小结第22-23页
第3章 接枝共聚实验结果分析第23-37页
    3.1 反应温度对接枝共聚的影响第23-25页
        3.1.1 温度对接枝率的影响第23-24页
        3.1.2 温度对接枝效率的影响第24-25页
    3.2 引发剂加量对接枝共聚的影响第25-27页
        3.2.1 引发剂加量对接枝率的影响第25-26页
        3.2.2 引发剂加量对接枝效率的影响第26页
        3.2.3 引发剂加量对转化率的影响第26-27页
    3.3 反应时间对接枝共聚的影响第27-29页
        3.3.1 反应时间对接枝率的影响第27-28页
        3.3.2 反应时间对接枝效率的影响第28-29页
        3.3.3 反应时间对转化率的影响第29页
    3.4 淀粉与单体配比对接枝共聚的影响第29-31页
        3.4.1 淀粉与单体比例对接枝率的影响第30页
        3.4.2 淀粉与单体比例对接枝效率的影响第30-31页
    3.5 单体比例对接枝共聚的影响第31-33页
        3.5.1 单体比例对接枝率的影响第31-32页
        3.5.2 单体比例对接枝效率的影响第32-33页
    3.6 pH值对接枝共聚的影响第33-34页
        3.6.1 pH值对接枝率的影响第33页
        3.6.2 pH值对接枝效率的影响第33-34页
    3.7 淀粉接枝共聚物的表征第34-36页
        3.7.1 淀粉接枝共聚物的红外表征第34-35页
        3.7.2 淀粉接枝共聚物的扫描电镜(SEM)分析第35-36页
        3.7.3 淀粉接枝共聚物溶液性质第36页
    3.8 本章小结第36-37页
第4章 淀粉接枝共聚物在钻井液体系中的性能评价第37-45页
    4.1 SADA在钻井液中性能评价方法第37-38页
        4.1.1 基浆的配制第37页
        4.1.2 SADA在不同钻井液中的性能测定第37页
        4.1.3 SADA的抗盐抗钙性评价第37页
        4.1.4 SADA的抗温性评价第37-38页
        4.1.5 SADA的高温高压降滤失性评价第38页
        4.1.6 SADA的泥页岩抑制性评价第38页
    4.2 SADA钻井液性能评价实验结果第38-42页
        4.2.1 SADA在不同类型钻井液中的性能第38-39页
        4.2.2 SADA的抗盐抗钙性能第39-41页
        4.2.3 SADA的抗温性能第41-42页
        4.2.4 SADA的高温高压降滤失性能第42页
        4.2.5 SADA的防塌性第42页
    4.3 SADA与其他钻井液降滤失剂的降滤失性能对比第42-43页
        4.3.1 常温下的性能对比第43页
        4.3.2 高温热滚16h后的性能对比第43页
    4.4 本章小结第43-45页
第5章 结论和建议第45-47页
    5.1 结论第45页
    5.2 建议第45-47页
致谢第47-48页
参考文献第48-52页
攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果第52页

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