摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-27页 |
1.1 天然气水合物概述 | 第10页 |
1.2 管道内水合物防治需求 | 第10-11页 |
1.3 水合物抑制技术 | 第11-13页 |
1.3.1 物理法防治水合物 | 第11-12页 |
1.3.2 化学法防治水合物 | 第12-13页 |
1.4 水合物动力学抑制剂研究进展 | 第13-18页 |
1.4.1 动力学抑制剂的分类 | 第13-16页 |
1.4.2 多糖类动力学抑制剂 | 第16-17页 |
1.4.3 胶质多糖 | 第17-18页 |
1.5 动力学抑制剂评价方法简述 | 第18-25页 |
1.5.1 水合物动力学抑制剂的微观研究 | 第19页 |
1.5.2 KHI性能评价方法 | 第19-24页 |
1.5.3 KHI放大测试 | 第24-25页 |
1.6 选题依据及研究内容 | 第25-27页 |
第二章 胶质多糖动力学抑制剂的降解性与抑制性能研究 | 第27-36页 |
引言 | 第27页 |
2.1 实验部分 | 第27-29页 |
2.1.1 实验材料 | 第27-28页 |
2.1.2 实验设备 | 第28页 |
2.1.3 实验方法与步骤 | 第28-29页 |
2.2 多糖性质分子量和生物降解性 | 第29-30页 |
2.2.1 三种多糖的分子量测试 | 第29-30页 |
2.2.2 胶质多糖的生物降解性 | 第30页 |
2.3 多糖的耐用过冷度 | 第30-32页 |
2.4 阳离子瓜尔胶的表征和耐用过冷度 | 第32-35页 |
2.5 本章小结 | 第35-36页 |
第三章 阳离子瓜尔胶对天然气水合物的抑制性能和作用机理 | 第36-51页 |
引言 | 第36页 |
3.1 实验部分 | 第36-41页 |
3.1.1 实验原料 | 第36-37页 |
3.1.2 实验装置 | 第37-38页 |
3.1.3 实验方法和步骤 | 第38-41页 |
3.2 实验体系相平衡和动力学评价实验操作点 | 第41-42页 |
3.3 水合物成核阶段各动力学抑制剂的抑制效果 | 第42-45页 |
3.4 水合物生长阶段各动力学抑制剂的抑制效果 | 第45-48页 |
3.4.1 晶体抑制生长法实验 | 第45-47页 |
3.4.2 实验分析 | 第47-48页 |
3.5 胶质多糖抑制机理分析 | 第48-50页 |
3.6 本章小结 | 第50-51页 |
第四章 瓜尔胶和阳离子瓜尔胶的适用性研究 | 第51-77页 |
引言 | 第51页 |
4.1 实验部分 | 第51-52页 |
4.1.1 实验原料 | 第51-52页 |
4.1.2 实验装置 | 第52页 |
4.1.3 实验方法和步骤 | 第52页 |
4.2 甲烷体系下瓜尔胶和阳离子瓜尔胶的盐类适用性 | 第52-63页 |
4.2.1 成核阶段瓜尔胶和阳离子瓜尔胶的盐类耐受性 | 第52-56页 |
4.2.2 生长阶段瓜尔胶和阳离子瓜尔胶的盐类耐受性 | 第56-63页 |
4.3 甲烷/二氧化碳混合气体系下瓜尔胶和阳离子瓜尔胶的适用性 | 第63-76页 |
4.3.1 水合物成核期瓜尔胶和阳离子瓜尔胶的适用性 | 第64-68页 |
4.3.2 水合物生长期瓜尔胶和阳离子瓜尔胶的适用性 | 第68-76页 |
4.4 本章小结 | 第76-77页 |
结论 | 第77-78页 |
参考文献 | 第78-84页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第84-85页 |
致谢 | 第85-86页 |
附件 | 第86页 |