摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
前言 | 第10-11页 |
第一章 文献综述 | 第11-24页 |
1.1 油井水泥外加剂 | 第11-12页 |
1.2 油井水泥降失水剂研究的背景和意义 | 第12页 |
1.3 油井水泥降失水剂的研究进展 | 第12-19页 |
1.3.1 油井水泥降失水剂作用机理 | 第12-13页 |
1.3.2 国内外油井水泥降失水剂的研究现状 | 第13-19页 |
1.4 盐电解质对水泥浆体系的影响 | 第19-22页 |
1.5 存在的问题及本文研究内容 | 第22-24页 |
1.5.1 存在的问题 | 第22页 |
1.5.2 本文研究内容 | 第22-24页 |
第二章 实验部分 | 第24-33页 |
2.1 实验原料与仪器 | 第24-26页 |
2.1.1 实验原料 | 第24-25页 |
2.1.2 实验仪器 | 第25-26页 |
2.2 实验方法 | 第26-27页 |
2.2.1 抗盐体系降失水剂的合成 | 第26-27页 |
2.3 抗盐体系降失水剂的分析测试 | 第27-28页 |
2.3.1 抗盐降失水剂的表观粘度测试 | 第27页 |
2.3.2 抗盐降失水剂的纯化 | 第27页 |
2.3.3 抗盐降失水剂的红外光谱测定 | 第27页 |
2.3.4 抗盐体系降失水剂的核磁共振氢谱测定 | 第27页 |
2.3.5 分子量测定 | 第27-28页 |
2.3.6 抗盐体系降失水剂耐热性能表征 | 第28页 |
2.4 抗盐体系降失水剂海水水泥浆的性能测试 | 第28-33页 |
2.4.1 水泥浆的制备 | 第28页 |
2.4.2 水泥浆的失水测试 | 第28-29页 |
2.4.3 水泥浆的触变性测试 | 第29页 |
2.4.4 水泥浆的流变性测试 | 第29-30页 |
2.4.5 水泥浆的流动度测试 | 第30页 |
2.4.6 水泥浆的稠化性能测试 | 第30-31页 |
2.4.7 水泥石的抗压强度测试 | 第31页 |
2.4.8 水泥滤饼渗透率计算 | 第31-32页 |
2.4.9 降失水剂在水泥滤饼表面吸附量的测定 | 第32页 |
2.4.10 扫描显微镜观察水泥滤饼的微观形貌 | 第32-33页 |
第三章 抗盐体系降失水剂的单体选择及结构优化 | 第33-42页 |
3.1 抗盐体系降失水剂单体选择及分子结构设计 | 第33页 |
3.2 抗盐降失水剂单体选择 | 第33-35页 |
3.3 三元共聚物降失水剂P(AMPS/DMAA/IA)的结构优化 | 第35-37页 |
3.4 三元共聚物ADI的应用性能测试 | 第37-40页 |
3.4.1 稠化性能评价 | 第37-39页 |
3.4.2 触变性评价 | 第39-40页 |
3.5 四元共聚物降失水剂P(AMPS/DMAA/DMDAAC/IA) | 第40-41页 |
3.6 本章小结 | 第41-42页 |
第四章 抗盐体系降失水剂的合成及性能评价 | 第42-61页 |
4.1 抗盐降失水剂的聚合工艺条件优化 | 第42-45页 |
4.2 抗盐降失水剂ADDI的表征结果及分析 | 第45-49页 |
4.2.1 抗盐降失水剂ADDI的红外光谱图分析 | 第45-47页 |
4.2.2 抗盐降失水剂ADDI的核磁共振谱分析 | 第47-48页 |
4.2.3 抗盐降失水剂ADDI的分子量测定 | 第48页 |
4.2.4 抗盐降失水剂ADDI的耐热性分析 | 第48-49页 |
4.3 四元共聚物ADDI的应用性能测试 | 第49-57页 |
4.3.1 四元共聚物ADDI的抗盐性能分析 | 第49-50页 |
4.3.2 ADDI水溶液的抗Na+/Ca2+能力 | 第50-51页 |
4.3.3 温度对API失水量的影响 | 第51-52页 |
4.3.4 共聚物ADDI对水泥浆流变性的影响 | 第52-54页 |
4.3.5 ADDI稠化性能评价 | 第54-56页 |
4.3.6 抗压强度测试 | 第56-57页 |
4.4 降失水剂机理探索 | 第57-60页 |
4.4.1 水泥滤饼渗透率测定 | 第58-59页 |
4.4.2 降失水剂在滤饼表面的吸附量和API失水量的关系 | 第59-60页 |
4.5 本章小结 | 第60-61页 |
第五章 全文结论 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-66页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第66-67页 |
致谢 | 第67-68页 |