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稠油水热裂解降粘研究

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第一章 绪论第10-19页
    1.1 稠油资源第10-11页
        1.1.1 稠油的定义第10页
        1.1.2 稠油资源分布及储量第10页
        1.1.3 稠油特点第10-11页
    1.2 稠油的开采方法第11-14页
        1.2.1 稠油的热采方法第11-13页
        1.2.2 注气开采方法第13页
        1.2.3 聚合物驱第13-14页
        1.2.4 其他开采方法第14页
    1.3 催化水热裂解增产稠油技术第14-18页
        1.3.1 水热裂解技术主要作用机理第15页
        1.3.2 水热裂解中不同类型的催化剂第15-18页
    1.4 研究内容及方法路线第18-19页
第二章 稠油性质与结构测定第19-32页
    2.1 稠油结构测定方法第19-21页
        2.1.1 四组分分析方法第19-20页
        2.1.2 稠油分子量分析第20页
        2.1.3 稠油元素分析第20-21页
        2.1.4 平均结构分析方法第21页
        2.1.5 稠油流变性质分析方法第21页
    2.2 稠油性质和结构测定第21-26页
        2.2.1 SARA组成、分子量和元素组成第21-22页
        2.2.2 单家寺稠油组分结构测定第22-25页
        2.2.3 单家寺稠油沥青质中含硫化合物第25-26页
    2.3 单家寺稠油流变性质测定第26-31页
        2.3.1 粘温曲线第26-27页
        2.3.2 水对稠油粘度的影响第27-28页
        2.3.3 流变曲线和流变方程第28-31页
    2.4 本章小结第31-32页
第三章 单家寺稠油水热裂解影响因素研究第32-41页
    3.1 单家寺稠油水热裂解实验步骤第32-33页
        3.1.1 实验仪器和试剂第32-33页
        3.1.2 主要实验流程第33页
    3.2 单家寺稠油水热裂解反应影响因素第33-39页
        3.2.1 反应温度的影响第33-34页
        3.2.2 高温水的影响第34-36页
        3.2.3 催化剂的影响第36-38页
        3.2.4 反应时间的影响第38-39页
    3.3 本章小结第39-41页
第四章 水热裂解对稠油性质结构影响第41-60页
    4.1 催化剂对反应后稠油性质和结构的影响第41-52页
        4.1.1 族组成的变化第41-43页
        4.1.2 催化剂作用下反应后稠油元素与结构变化第43-46页
        4.1.3 官能团变化第46-48页
        4.1.4 沥青质中含硫化合物变化第48-50页
        4.1.5 反应前后稠油流变性质分析第50-52页
    4.2 水对反应前后稠油性质和结构的影响第52-55页
        4.2.1 不同水用量反应后稠油分子量及组分含量变化分析第52-54页
        4.2.2 不同水用量反应后稠油沥青质含硫化合物变化分析第54-55页
    4.3 单家寺稠油水热裂解反应机理研究第55-58页
        4.3.1 高温水的作用第57页
        4.3.2 含硫化合物的作用第57-58页
        4.3.3 催化剂的作用第58页
    4.4 本章小结第58-60页
第五章 助剂对稠油水热裂解的促进作用第60-70页
    5.1 供氢剂第60-61页
        5.1.1 供氢剂第60页
        5.1.2 供氢剂的作用机理第60-61页
    5.2 供氢剂及用量的选择第61-66页
        5.2.1 供氢剂的选择第61-63页
        5.2.2 供氢剂用量的选择第63-65页
        5.2.3 供氢剂对组分的影响第65-66页
    5.3 表面活性剂对水热裂解的影响第66-68页
        5.3.1 表面活性剂作用机理第66页
        5.3.2 表面活性剂的筛选第66-68页
        5.3.3 表面活性剂用量对反应降粘率的影响第68页
    5.4 本章小结第68-70页
结论第70-72页
参考文献第72-76页
致谢第76页

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