首页--工业技术论文--石油、天然气工业论文--油气田开发与开采论文--采油工程论文--提高采收率与维持油层压力(二次、三次采油)论文

低粘低阻纳米缓速酸液体系的研发与性能评价

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
1 前言第12-31页
    1.1 研究背景及意义第12页
    1.2 低粘低阻缓速酸液体系研究进展第12-24页
        1.2.1 酸化压裂工艺研究进展第12-14页
        1.2.2 缓速酸液体系研究进展第14-24页
    1.3 低粘泡沫酸研究现状第24-26页
        1.3.1 泡沫在多孔介质的分流理论第24-25页
        1.3.2 泡沫酸配方的实验研究第25页
        1.3.3 泡沫酸化的现场应用研究第25-26页
        1.3.4 泡沫酸化的优势第26页
    1.4 纳米颗粒增强泡沫性能机理第26-27页
    1.5 泡沫酸化压裂目前存在问题第27页
    1.6 本课题的主要研究内容第27-29页
        1.6.1 研究的目与意义第27-28页
        1.6.2 课题研究内容第28-29页
    1.7 技术思路与预期目标第29-31页
        1.7.1 技术思路第29-30页
        1.7.2 预期目标第30-31页
2 低粘低阻缓速酸液表面活性剂的合成及性能评价第31-50页
    2.1 酸液表面活性剂分子设计第31页
    2.2 酸液表面活性剂合成第31-34页
        2.2.1 实验仪器与试剂第32页
        2.2.2 实验原理第32-33页
        2.2.3 实验测试方法第33-34页
    2.3 酸液表面活性剂中间体AMD合成的影响因素第34-38页
        2.3.1 反应温度对脂肪酸转化率的影响第35页
        2.3.2 不同摩尔比对脂肪酸转化率的影响第35-36页
        2.3.3 催化剂浓度对脂肪酸转化率的影响第36页
        2.3.4 反应时间对脂肪酸转化率的影响第36-37页
        2.3.5 中间体AMD红外谱图分析第37-38页
    2.4 合成酸液表面活性剂的影响因素第38-41页
        2.4.1 溶剂对叔胺转化率的影响第39页
        2.4.2 反应物物质的量比对叔胺转化率的影响第39-40页
        2.4.3 反应温度对叔胺转化率的影响第40页
        2.4.4 反应时间对叔胺转化率的影响第40-41页
    2.5 酸液表面活性剂结构与表征第41-42页
        2.5.1 酸液表面活性剂的红外表征第41页
        2.5.2 酸液表面活性剂的1HNMR谱图第41-42页
        2.5.3 酸液表面活性剂的表面张力γ第42页
    2.6 酸液表面活性剂性能评价第42-48页
        2.6.1 实验仪器与试剂第42-43页
        2.6.2 起泡评价方法第43页
        2.6.3 酸液表面活性剂(YFP)产品性能测试第43-44页
        2.6.4 酸液表面活性剂YFP最佳起泡浓度第44页
        2.6.5 酸液表面活性剂YFP耐矿化度实验第44-45页
        2.6.6 酸液表面活性剂YFP耐温性能实验第45-46页
        2.6.7 酸液表面活性剂YFP与市售起泡剂性能对比第46-48页
        2.6.8 酸液表面活性剂YFP在酸化中用量的确定第48页
    2.7 本章小结第48-50页
3 低粘低阻缓速酸纳米材料的研发评价第50-62页
    3.1 纳米二氧化硅泡沫稳定性的影响因素第50-53页
        3.1.1 纳米颗粒的润湿性第50页
        3.1.2 纳米颗粒的粒径第50页
        3.1.3 纳米颗粒的浓度第50-51页
        3.1.4 纳米二氧化硅表面改性的方法第51页
        3.1.5 纳米二氧化硅常用的改性剂第51-52页
        3.1.6 纳米二氧化硅改性的研究现状第52-53页
    3.2 纳米材料基本性能对泡沫性能的研究第53-57页
        3.2.1 纳米材料的分散性能第53-56页
        3.2.2 纳米材料提高泡沫性能第56-57页
        3.2.3 提高泡沫性能纳米材料结构特点第57页
    3.3 纳米材料表面改性第57-59页
        3.3.1 实验材料和仪器第58页
        3.3.2 纳米SiO_2表面改性原理第58-59页
        3.3.3 纳米SiO_2改性步骤第59页
    3.4 酸液体系纳米材料表征与性能测试第59-61页
        3.4.1 元素含量测定及结果分析第59-60页
        3.4.2 改性纳米材料表面润湿性能第60-61页
        3.4.3 酸液体系纳米材料沉降分散实验第61页
    3.5 本章小结第61-62页
4 纳米材料提高泡沫性能评价第62-68页
    4.1 纳米颗粒润湿性能对泡沫稳定性能的影响第62-63页
    4.2 纳米颗粒粒径对泡沫稳定性能的影响第63页
    4.3 纳米颗粒浓度对泡沫稳定性能的影响第63页
    4.4 酸液中纳米颗粒用量的确定第63-65页
    4.5 纳米缓速酸的泡沫形态第65-66页
        4.5.1 高速摄像形态图第65页
        4.5.2 透射电镜TEM图第65-66页
    4.6 酸液体系粒径分析第66-67页
    4.7 本章小结第67-68页
5 低粘低阻缓速酸的制备与性能评价第68-76页
    5.1 酸液体系配伍性能第68-73页
        5.1.1 缓蚀剂配伍性能第68-69页
        5.1.2 铁离子稳定剂配伍性能第69-70页
        5.1.3 助排剂配伍性能第70-71页
        5.1.4 减阻剂配伍性能第71-72页
        5.1.5 酸液体系配方第72-73页
    5.2 静态溶蚀实验第73-74页
    5.3 动态溶蚀实验与酸岩反应动力学分析第74-75页
    5.4 本章小结第75-76页
6 全文总结第76-77页
    6.1 结论第76页
    6.2 创新性第76页
    6.3 本研究方向的展望与设想第76-77页
致谢第77-78页
参考文献第78-86页
攻读硕士期间取得的学术成果第86-88页

论文共88页,点击 下载论文
上一篇:细乳液法制备氟化聚氨酯复合乳液及其自组织梯度化分布行为的研究
下一篇:钻柱粘滑振动自适应控制系统研究