首页--数理科学和化学论文--化学论文--高分子化学(高聚物)论文

双组分IPN/蒙脱土复合吸水材料深部液流转向剂研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
1 引言第11-17页
2 深部液流转向技术研究现状第17-31页
    2.1 堵水调剖技术研究概况第18-19页
    2.2 深部调剖技术研究现状第19-30页
        2.2.1 深部调剖的必要性第20页
        2.2.2 深部调剖对材料的要求第20-21页
        2.2.3 深部调剖剂的发展现状第21-29页
        2.2.4 现有深部调剖剂的不足第29-30页
    2.3 小结第30-31页
3 复合吸水材料转向剂制备第31-56页
    3.1 实验部分第31-37页
        3.1.1 原料、试剂及仪器设备第31-32页
        3.1.2 制备原理第32-33页
        3.1.3 复合吸水材料的制备第33页
        3.1.4 评价指标第33-37页
    3.2 结果与讨论第37-54页
        3.2.1 中间体合成第37-53页
        3.2.2 控制吸水网络的形成第53-54页
    3.3 小结第54-56页
4 复合吸水材料转向剂的微观结构研究第56-65页
    4.1 实验部分第56-57页
        4.1.1 仪器设备第56-57页
        4.1.2 样品准备第57页
    4.2 结果与讨论第57-64页
        4.2.1 扫描电镜分析第57-61页
        4.2.2 透射电镜分析第61-63页
        4.2.3 小角X 光衍射分析第63-64页
    4.3 小结第64-65页
5 复合吸水材料转向剂的吸水机理及影响因素第65-89页
    5.1 实验部分第65-66页
        5.1.1 仪器与试剂第65-66页
        5.1.2 研究方法第66页
    5.2 结果与讨论第66-88页
        5.2.1 复合吸水材料的吸水保水机理第66-76页
        5.2.2 吸水动力学第76-79页
        5.2.3 复合吸水材料吸水影响因素第79-88页
    5.3 小结第88-89页
6 复合吸水材料转向剂的力学性能及受限膨胀第89-102页
    6.1 实验部分第89-91页
        6.1.1 仪器与试剂第89页
        6.1.2 研究方法第89-91页
    6.2 结果与讨论第91-101页
        6.2.1 复合吸水材料吸水后的流变学特性第91-96页
        6.2.2 压缩应力应变第96-97页
        6.2.3 复合吸水材料的受限膨胀第97-101页
    6.3 小结第101-102页
7 复合吸水材料转向剂深部液流转向机理研究第102-116页
    7.1 仪器设备与试剂材料第102-103页
        7.1.1 仪器设备第102-103页
        7.1.2 试剂材料第103页
    7.2 实验流程及步骤第103-108页
    7.3 结果与讨论第108-114页
        7.3.1 复合吸水材料深部液流转向剂的注入性能第108-111页
        7.3.2 复合吸水材料深部液流转向剂吸水后的封堵性能第111-113页
        7.3.3 复合吸水材料深部液流转向对提高采收率的影响第113-114页
        7.3.4 复合吸水材料深部液流转向剂在孔喉中的运移第114页
    7.4 小结第114-116页
8 结论第116-118页
参考文献第118-126页
致谢第126-127页
附录第127-128页

论文共128页,点击 下载论文
上一篇:辽河滩海西部古近系层序地层特征及其控藏作用
下一篇:松辽盆地晚期构造反转与油气成藏效应