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气井用两性泡排剂的制备以及室内评价

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-9页
1 绪论第14-24页
    1.1 研究背景及目的第14页
    1.2 泡沫的基本理论第14-17页
        1.2.1 泡沫的形成第14页
        1.2.2 泡沫衰变机理第14-15页
        1.2.3 泡沫的稳定第15-17页
    1.3 排水采气的方法概述第17-18页
        1.3.1 泡沫排水采气工艺概述第17页
        1.3.2 优选管排水采气工艺概述第17页
        1.3.3 气举排水采气工艺概述第17-18页
        1.3.4 电潜泵排水采气工艺概述第18页
    1.4 泡沫排水采气工艺第18-19页
        1.4.1 泡排剂排水工艺原理第18页
        1.4.2 泡排剂排水工艺设计第18-19页
    1.5 泡排剂第19-22页
        1.5.1 气井用泡排剂的要求第19-20页
        1.5.2 泡排剂的种类第20-21页
        1.5.3 泡排剂的国内外研究现状第21-22页
    1.6 本课题研究意义及内容第22-24页
2 泡排剂的性能测试方法及结构表征第24-30页
    2.1 主要仪器及试剂第24-25页
        2.1.1 主要试剂第24页
        2.1.2 主要仪器第24-25页
    2.2 泡排剂的性能测试方法及结构表征第25-30页
        2.2.1 泡沫高度的测定方法第25-26页
        2.2.2 携液率的测定方法第26-27页
        2.2.3 泡沫半衰期的评价方法第27-28页
        2.2.4 表面张力的测试方法第28页
        2.2.5 泡排剂红外光谱表征方法第28页
        2.2.6 泡排剂的核磁共振表征方法第28-29页
        2.2.7 矿化水的配制第29-30页
3 氧化胺型泡排剂的制备及性能评价第30-43页
    3.1 氧化胺型泡排剂主剂的制备第30-31页
        3.1.1 实验原理第30页
        3.1.2 合成步骤第30-31页
    3.2 合成条件的筛选第31-33页
        3.2.1 催化剂的用量对泡沫性能的影响第31页
        3.2.2 氧化剂与烷基酰胺的摩尔比对泡沫性能的影响第31-32页
        3.2.3 氧化剂的滴加时间对泡沫性能的影响第32页
        3.2.4 反应温度对泡沫性能的影响第32-33页
        3.2.5 反应时间对泡沫性能的影响第33页
    3.3 结构与表征第33-35页
        3.3.1 氧化胺泡排剂的FTIR表征第33-34页
        3.3.2 氧化胺泡排剂的~1HNMR表征第34-35页
    3.4 氧化胺型泡排剂的表面性能第35-36页
    3.5 各因素对泡沫性能的影响第36-41页
        3.5.1 浓度对泡沫性能的影响第36页
        3.5.2 气体流量对携液性能的影响第36-37页
        3.5.3 温度对泡沫性能的影响第37-38页
        3.5.4 甲醇对泡沫性能的影响第38页
        3.5.5 矿化水对泡沫性能的影响第38-39页
        3.5.6 凝析油对泡沫性能的影响第39-40页
        3.5.7 pH对泡沫性能的影响第40-41页
    3.6 半衰期第41-42页
    3.7 本章小结第42-43页
4 甜菜碱型泡排剂的制备及性能评价第43-60页
    4.1 甜菜碱型泡排剂的前期筛选第43-46页
        4.1.1 甜菜碱表面活性剂的类型第43-44页
        4.1.2 常见甜菜碱的泡沫性能第44-46页
    4.2 实验方案的确定第46-47页
    4.3 合成因素的筛选第47-49页
        4.3.1 酰胺丙基二甲基叔胺与氯乙酸的摩尔比的影响第47-48页
        4.3.2 反应温度的影响第48页
        4.3.3 反应时间的影响第48-49页
    4.4 结构与表征第49-50页
        4.4.1 甜菜碱型泡排剂的FTIR表征第49页
        4.4.2 甜菜碱型泡排剂的~1HNMR表征第49-50页
    4.5 甜菜碱型泡排剂的表面性能第50-52页
    4.6 甜菜碱型泡排剂的泡沫半衰期第52-53页
    4.7 不同因素对泡沫性能的影响第53-59页
        4.7.1 浓度对泡沫性能的影响第53页
        4.7.2 气体流速对携液性能的影响第53-54页
        4.7.3 温度对泡沫性能的影响第54-55页
        4.7.4 甲醇对泡沫性能的影响第55-56页
        4.7.5 凝析油对泡沫性能的影响第56-58页
        4.7.6 矿化度对泡沫性能的影响第58-59页
    4.8 本章小结第59-60页
5 氨基酸型泡排剂的制备及性能评价第60-78页
    5.1 氨基酸型泡排剂实验内容第60-61页
        5.1.1 合成方法第60页
        5.1.2 合成步骤第60-61页
    5.2 最佳合成条件筛选第61-63页
        5.2.1 烷基胺与丙烯酸甲酯的摩尔比对泡沫性能的影响第61-62页
        5.2.2 碳链长度对泡沫性能的影响第62页
        5.2.3 合成温度对泡沫性能的影响第62页
        5.2.4 反应时间对泡沫性能的影响第62-63页
    5.3 烷基氨基丙酸钠的结构表征第63-65页
        5.3.1 烷基氨基丙酸钠的FTIR表征第63-64页
        5.3.2 烷基氨基丙酸钠~1HNMR表征第64-65页
    5.4 表面性能第65页
    5.5 各因素对泡沫性能的影响第65-69页
        5.5.1 甲醇对泡沫性能的影响第65-67页
        5.5.2 矿化水对泡沫性能的影响第67页
        5.5.3 凝析油对泡沫性能的影响第67-69页
    5.6 各因素对携液性能的影响第69-71页
        5.6.1 甲醇对携液性能的影响第69-70页
        5.6.2 凝析油对携液性能的影响第70页
        5.6.3 气体流速对携液性能的影响第70-71页
    5.7 氨基酸型泡排剂的半衰期第71-72页
    5.8 氨基酸型泡排剂的缓蚀性能第72-75页
        5.8.1 实验材料及试液制备第73页
        5.8.2 实验过程第73-74页
        5.8.3 实验结果第74-75页
    5.9 三种泡排剂各项性能比较第75-76页
    5.10 本章小结第76-78页
6 结论与创新点第78-80页
    6.1 主要结论第78-79页
    6.2 创新点及进一步工作第79-80页
        6.2.1 创新点第79页
        6.2.2 进一步工作第79-80页
致谢第80-81页
参考文献第81-87页
攻读学位期间发表的学术论文、成果第87页

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