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耐高温体膨颗粒的制备及其在稠油热采防汽窜中的应用研究

摘要第4-6页
abstract第6-7页
第一章 绪论第11-27页
    1.1 世界稠油分布第11-12页
    1.2 我国稠油及超稠油热采技术现状及发展方向第12-16页
        1.2.1 蒸汽吞吐第12-13页
        1.2.2 蒸汽驱第13-14页
        1.2.3 火烧油层第14-16页
    1.3 汽窜第16-18页
        1.3.1 汽窜现象及其危害第16页
        1.3.2 汽窜现象的成因第16页
        1.3.3 防治汽窜的对策第16-18页
    1.4 体膨颗粒简介第18-25页
        1.4.1 体膨颗粒的分类和制备第18-20页
        1.4.2 影响体膨颗粒性能的因素第20-21页
        1.4.3 体膨颗粒性能测定方法第21-24页
        1.4.4 体膨颗粒的应用第24-25页
    1.5 论文研究目的及意义第25页
    1.6 论文主要研究内容第25-27页
第二章 PAA耐高温体膨颗粒的制备及性能测定第27-37页
    2.1 实验部分第27-29页
        2.1.1 实验试剂第27-28页
        2.1.2 实验仪器第28页
        2.1.3 实验步骤第28-29页
    2.2 结果与讨论第29-36页
        2.2.1 以TAAC为交联剂的PAA交联机理第29-30页
        2.2.2 单体质量浓度对体膨颗粒吸水性能的影响第30页
        2.2.3 交联剂浓度对体膨颗粒吸水性能的影响第30-31页
        2.2.4 KPS浓度对体膨颗粒吸水性能的影响第31-32页
        2.2.5 中和度对体膨颗粒吸水性能的影响第32-33页
        2.2.6 膨胀速率第33页
        2.2.7 在不同质量浓度盐水中的膨胀性能第33-34页
        2.2.8 结构表征第34-36页
    2.3 本章小结第36-37页
第三章 P(AA-AM)耐高温体膨颗粒的制备及性能测定第37-47页
    3.1 实验部分第37-38页
        3.1.1 实验试剂第37页
        3.1.2 实验仪器第37页
        3.1.3 实验步骤第37-38页
    3.2 结果与讨论第38-45页
        3.2.1 以TAAC为交联剂的P(AA-AM)交联机理第38页
        3.2.2 AM含量对体膨颗粒在不同温度下膨胀性能的影响第38-39页
        3.2.3 TAAC含量对体膨颗粒在不同温度下膨胀性能的影响第39-40页
        3.2.4 中和度对体膨颗粒在不同温度下膨胀性能的影响第40-41页
        3.2.5 APS含量对体膨颗粒在不同温度下膨胀性能的影响第41-42页
        3.2.6 体膨颗粒200℃下在不同pH值的溶液中的膨胀性能第42页
        3.2.7 体膨颗粒200℃下在不同盐溶液中的膨胀性能第42-43页
        3.2.8 膨胀速率第43-44页
        3.2.9 结构表征第44-45页
    3.3 本章小结第45-47页
第四章 P(AA-AMPS)耐高温体膨颗粒的制备及性能测定第47-55页
    4.1 实验部分第47-48页
        4.1.1 实验试剂第47页
        4.1.2 实验仪器第47页
        4.1.3 实验步骤第47-48页
    4.2 结果与讨论第48-54页
        4.2.1 单体配比对体膨颗粒高温下膨胀倍率的影响第48页
        4.2.2 交联剂浓度对体膨颗粒高温下膨胀倍率的影响第48-50页
        4.2.3 引发剂浓度对体膨颗粒高温下膨胀倍率的影响第50-51页
        4.2.4 体膨颗粒高温下在不同浓度的NaCl盐水中膨胀性能第51页
        4.2.5 膨胀速率第51-52页
        4.2.6 结构表征第52-54页
    4.3 本章小结第54-55页
第五章 体膨颗粒延缓膨胀研究第55-66页
    5.1 实验部分第55-57页
        5.1.1 实验试剂第55-56页
        5.1.2 实验仪器第56页
        5.1.3 实验步骤第56-57页
    5.2 结果与讨论第57-65页
        5.2.1 聚合单体的优选第57页
        5.2.2 在不同温度下酰胺基团水解对体膨颗粒膨胀倍率的影响第57-58页
        5.2.3 交联剂总浓度对体膨颗粒膨胀性能的影响第58-61页
        5.2.4 300℃下NMBA与TAAC摩尔比例对体膨颗粒膨胀性能的影响第61-62页
        5.2.5 不同温度下体膨颗粒在蒸馏水中的膨胀动力学第62-63页
        5.2.6 结构表征第63-65页
    5.3 本章小结第65-66页
第六章 体膨颗粒现场应用技术反馈第66-67页
结论第67-68页
参考文献第68-74页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第74-75页
致谢第75页

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