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压裂用支撑剂相关改性技术研究

致谢第4-5页
摘要第5-7页
Abstract第7-8页
1 引言第12-15页
2 文献综述第15-36页
    2.1 水力压裂技术第15-17页
    2.2 支撑剂第17-29页
        2.2.1 传统支撑剂第18-21页
        2.2.2 新型支撑剂改性研究第21-29页
    2.3 支撑剂选择第29-33页
        2.3.1 类型第30页
        2.3.2 形状第30-31页
        2.3.3 尺寸第31页
        2.3.4 用量第31-33页
    2.4 关键问题第33-35页
    2.5 本文的研究内容第35-36页
3 疏水改性支撑剂研究第36-66页
    3.1 概述第36-41页
        3.1.1 疏水改性方法第36-39页
        3.1.2 新型润湿法改性支撑剂第39-41页
    3.2 实验部分第41-45页
        3.2.1 实验材料和仪器第41-42页
        3.2.2 方法与表征第42-45页
    3.3 结果与讨论第45-58页
        3.3.1 疏水现象第45-46页
        3.3.2 固体表面接触角测试第46-48页
        3.3.3 扫描电镜测试第48-49页
        3.3.4 能谱测试第49-52页
        3.3.5 傅里叶红外光谱测试第52页
        3.3.6 原子力显微镜测试第52-56页
        3.3.7 渗流实验第56-58页
    3.4 自研润湿改性实验装置设计第58-60页
    3.5 树脂包覆法改性小尺寸纳米颗粒研究第60-64页
        3.5.1 脲醛树脂包覆纳米颗粒第60-62页
        3.5.2 密胺树脂包覆改性碳纳米管第62-64页
    3.6 本章小结第64-66页
4 原子转移自由基聚合法(ATRP)改性支撑剂研究第66-96页
    4.1 概述第66-67页
    4.2 实验部分第67-72页
        4.2.1 实验材料和仪器第67-68页
        4.2.2 方法与表征第68-72页
    4.3 结果与讨论第72-94页
        4.3.1 二氧化硅表面功能化改性研究第72-80页
        4.3.2 原砂支撑剂表面功能化改性研究第80-86页
        4.3.3 陶粒支撑剂表面功能化改性研究第86-91页
        4.3.4 pH响应型功能化支撑剂第91-94页
    4.4 本章小结第94-96页
5 结构改性研究第96-113页
    5.1 概述第96-97页
        5.1.1 Monte Carlo法第97页
        5.1.2 EDEM离散单元法第97页
    5.2 静态模拟研究第97-103页
        5.2.1 结构设计及静应力模拟第97-99页
        5.2.2 静态孔隙率计算第99-103页
    5.3 实验研究第103-108页
        5.3.1 3D打印制作第103-104页
        5.3.2 渗流实验测试结果第104-108页
    5.4 动态携砂运移模拟研究第108-111页
    5.5 本章小结第111-113页
6 支撑剂物理混纤实验研究第113-134页
    6.1 概述第113-114页
    6.2 实验部分第114-116页
        6.2.1 实验材料和仪器第114页
        6.2.2 方法与表征第114-116页
    6.3 结果与讨论第116-133页
        6.3.1 聚乳酸纤维热稳定性研究第116-117页
        6.3.2 聚乳酸纤维在压裂液中的分散性第117页
        6.3.3 支撑剂在瓜胶纤维液中沉降时间测试第117-121页
        6.3.4 不同瓜胶浓度溶液粘度测试第121页
        6.3.5 纤维长度优选实验第121-122页
        6.3.6 纤维直径及浓度优选实验第122-123页
        6.3.7 不同瓜胶浓度纤维压裂液支撑剂沉降实验第123-126页
        6.3.8 聚乳酸纤维压裂液动态携砂测试第126-131页
        6.3.9 聚乳酸纤维固砂性能测试第131-133页
    6.4 本章小结第133-134页
7 结论第134-136页
参考文献第136-145页
作者简历及在学研究成果第145-147页
学位论文数据集第147页

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