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 |