摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-7页 |
目录 | 第7-10页 |
第1章 绪论 | 第10-25页 |
·目的意义 | 第10-13页 |
·常规硼交联瓜尔胶压裂液体系特点 | 第11页 |
·海水对常规压裂液体系影响机理 | 第11-13页 |
·研究现状 | 第13-22页 |
·海水基压裂液体系 | 第13-17页 |
·瓜尔胶分子结构、溶液结构和流变特性 | 第17-19页 |
·瓜尔胶溶胀行为表征 | 第19-21页 |
·瓜尔胶溶胀性能优化 | 第21-22页 |
·主要研究内容及技术路线 | 第22-25页 |
·主要研究内容 | 第22-24页 |
·技术路线 | 第24-25页 |
第2章 海水中GG、HPG和CMG溶液结构和流变特性 | 第25-45页 |
·引言 | 第25-26页 |
·实验仪器和试剂 | 第26页 |
·实验方法 | 第26-28页 |
·相关的参数定义 | 第26-27页 |
·临界重叠浓度和临界交联浓度的测定 | 第27页 |
·特性粘数的测定 | 第27-28页 |
·表观黏度-剪切速率关系的测定 | 第28页 |
·动态粘弹性的测定 | 第28页 |
·实验结果与讨论 | 第28-43页 |
·临界浓度的确定 | 第28-30页 |
·特性粘数的确定 | 第30-32页 |
·浓度对流变性能的影响 | 第32-36页 |
·溶剂类型对流变性能的影响 | 第36-37页 |
·温度对流变性能的影响 | 第37-40页 |
·pH对流变性能的影响 | 第40-42页 |
·动态粘弹性能 | 第42-43页 |
·本章小结 | 第43-45页 |
第3章 海水中CMG溶胀行为的微观结构 | 第45-75页 |
·引言 | 第45-46页 |
·实验仪器及药品 | 第46页 |
·实验方法 | 第46-48页 |
·光学显微镜测试方法 | 第46页 |
·扫描电子显微镜测试方法 | 第46页 |
·原子力显微镜测试方法 | 第46-47页 |
·溶胀颗粒直径动态表征方法 | 第47-48页 |
·实验结果与讨论 | 第48-73页 |
·光学显微镜成像分析 | 第48-54页 |
·扫描电子显微镜成像分析 | 第54-62页 |
·原子力显微镜成像分析 | 第62-66页 |
·溶胀颗粒直径动态表征 | 第66-73页 |
·本章小结 | 第73-75页 |
第4章 海水中CMG溶胀行为的宏观性能 | 第75-93页 |
·引言 | 第75页 |
·实验仪器及药品 | 第75页 |
·实验方法 | 第75-76页 |
·海水中 CMG溶 胀速度的测定 | 第75页 |
·溶胀过程回归方程的建立与统计分析 | 第75-76页 |
·实验结果与讨论 | 第76-91页 |
·不同条件下CMG的溶胀速度 | 第76-86页 |
·回归方程建立与关键参数分析 | 第86-91页 |
·本章小结 | 第91-93页 |
第5章 溶胀条件对CMG冻胶流变特性影响 | 第93-98页 |
·实验仪器及药品 | 第93页 |
·实验方法 | 第93页 |
·样品制备 | 第93页 |
·流变实验 | 第93页 |
·实验结果与讨论 | 第93-97页 |
·溶胀时间对冻胶流变特性的影响 | 第93-94页 |
·溶胀pH对冻胶流变特性的影响 | 第94-95页 |
·酸类型对冻胶流变特性的影响 | 第95-96页 |
·搅拌转速对冻胶流变特性的影响 | 第96-97页 |
·本章小结 | 第97-98页 |
第6章 海水基压裂液体系应用性能 | 第98-105页 |
·实验仪器及药品 | 第98页 |
·实验方法 | 第98-99页 |
·溶胀方法 | 第98页 |
·基液點度测试方法 | 第98页 |
·流变性能测试方法 | 第98-99页 |
·携砂性能测试方法 | 第99页 |
·破胶性能测试方法 | 第99页 |
·实验结果与分析 | 第99-104页 |
·基液黏度 | 第99-100页 |
·流变性能 | 第100-101页 |
·携砂性能 | 第101-102页 |
·破胶性能 | 第102-104页 |
·本章小结 | 第104-105页 |
第7章 结论与建议 | 第105-107页 |
·结论 | 第105-106页 |
·建议 | 第106-107页 |
致谢 | 第107-108页 |
参考文献 | 第108-112页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果 | 第112页 |