摘要 | 第6-8页 |
abstract | 第8-9页 |
第1章 引言 | 第13-31页 |
1.1 页岩气勘探开发进展 | 第13-14页 |
1.2 页岩气的研究进展 | 第14-17页 |
1.2.1 页岩气的概念 | 第14-15页 |
1.2.2 页岩气资源量的主控因素 | 第15-17页 |
1.3 页岩纳米孔隙演化的主控因素 | 第17-22页 |
1.3.1 有机质纳米孔隙的演化 | 第17-20页 |
1.3.2 页岩孔隙发育的热模拟实验研究 | 第20页 |
1.3.3 固体沥青及其孔隙的重要性 | 第20-22页 |
1.4 孔隙表征方法 | 第22-25页 |
1.4.1 扫描电镜 | 第22-24页 |
1.4.2 气体吸附法 | 第24-25页 |
1.5 选题意义 | 第25-27页 |
1.6 主要研究内容和技术路线 | 第27-28页 |
1.7 工作量统计 | 第28-31页 |
第2章 气体吸附测定的影响因素 | 第31-47页 |
2.1 常用吸附理论 | 第31-36页 |
2.1.1 BET理论 | 第31-32页 |
2.1.2 t-plot方法 | 第32-34页 |
2.1.3 毛细管凝聚与BJH模型 | 第34-35页 |
2.1.4 DFT模型 | 第35-36页 |
2.2 粒度与氮气等温吸附 | 第36-45页 |
2.2.1 实验步骤 | 第36-37页 |
2.2.2 矿物组分的变化 | 第37-39页 |
2.2.3 氮气吸附曲线、比表面积 | 第39-42页 |
2.2.4 讨论 | 第42-45页 |
2.3 酸处理与氮气等温吸附 | 第45-46页 |
2.3.1 实验步骤 | 第45页 |
2.3.2 结果与讨论 | 第45-46页 |
2.4 小结 | 第46-47页 |
第3章 碳酸盐岩储层固体沥青的纳米孔隙特征 | 第47-67页 |
3.1 样品与实验 | 第47-48页 |
3.1.1 样品 | 第47页 |
3.1.2 实验步骤 | 第47-48页 |
3.2 固体沥青的气体吸附特征 | 第48-58页 |
3.2.1 氮气吸附特征 | 第48-51页 |
3.2.2 二氧化碳吸附特征 | 第51-53页 |
3.2.3 中、大孔孔径分布 | 第53-54页 |
3.2.4 微孔孔径分布 | 第54-55页 |
3.2.5 与原始样品吸附特征的比较 | 第55-58页 |
3.3 固体沥青的扫描电镜观察 | 第58-65页 |
3.3.1 高TOC样品 | 第58-61页 |
3.3.2 低TOC样品 | 第61-65页 |
3.4 小结 | 第65-67页 |
第4章 固体沥青对高–过成熟页岩纳米孔隙发育的影响 | 第67-103页 |
4.1 样品与实验 | 第68-72页 |
4.1.1 样品信息 | 第68-70页 |
4.1.2 热模拟流程 | 第70-71页 |
4.1.3 地球化学与孔结构测试 | 第71-72页 |
4.1.4 有机质轻度氧化 | 第72页 |
4.2 陆相低成熟茂名油页岩MM的有机质演化 | 第72-77页 |
4.2.1 抽提效率评估 | 第72-73页 |
4.2.2 有机质演化规律 | 第73-75页 |
4.2.3 气体组分演化 | 第75-77页 |
4.3 海相低成熟大隆组页岩DL和高成熟萨尔干组页岩SAL的有机质演化.. | 第77-83页 |
4.3.1 抽提效率 | 第77-78页 |
4.3.2 有机质演化 | 第78-80页 |
4.3.3 气体组分演化 | 第80-83页 |
4.4 陆相茂名油页岩MM固体沥青的生成与孔隙热演化特征 | 第83-91页 |
4.4.1 气体吸附与孔径分布 | 第83-86页 |
4.4.2 氧化样品的孔隙特征 | 第86-88页 |
4.4.3 孔隙结构演化 | 第88-91页 |
4.5 海相大隆组页岩DL固体沥青的生成与孔隙热演化特征 | 第91-98页 |
4.5.1 气体吸附与孔径分布 | 第91-95页 |
4.5.2 孔隙结构演化 | 第95-98页 |
4.6 页岩固体沥青的孔隙发育特征 | 第98-101页 |
4.7 小结 | 第101-103页 |
第5章 主要结论与创新 | 第103-105页 |
5.1 主要结论 | 第103-104页 |
5.2 主要创新点 | 第104页 |
5.3 工作的不足 | 第104-105页 |
参考文献 | 第105-117页 |
致谢 | 第117-119页 |
作者简历及攻读学位期间发表的学术论文与研究成果 | 第119页 |