中文摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 综述 | 第10-16页 |
1.1 引言 | 第10-11页 |
1.2 三元复合驱体系中化学碱应用 | 第11页 |
1.3 无机碱驱技术的应用 | 第11-12页 |
1.4 有机碱驱技术的应用 | 第12-15页 |
1.4.1 长链有机碱在三元复合驱中的应用 | 第12页 |
1.4.2 小分子有机碱在三元复合驱中的应用 | 第12-15页 |
1.5 硕士论文构思 | 第15-16页 |
第二章 采出液中水杨酸钠液相色谱检测方法研究 | 第16-27页 |
2.1 引言 | 第16-17页 |
2.2 实验与方法 | 第17-18页 |
2.2.1 仪器与试剂 | 第17页 |
2.2.2 色谱条件 | 第17页 |
2.2.3 疏水型水杨酸钠专用色谱柱的制备 | 第17-18页 |
2.3 结果与讨论 | 第18-26页 |
2.3.1 检测器的选择 | 第18-19页 |
2.3.2 流动相中甲醇含量对水杨酸钠保留行为的影响 | 第19-20页 |
2.3.3 流动相盐析效应对水杨酸钠保留的影响 | 第20-21页 |
2.3.4 样品中共存干扰物对水杨酸钠检测的影响 | 第21-23页 |
2.3.5 注采液中水杨酸钠色谱分析 | 第23页 |
2.3.6 标准曲线 | 第23-24页 |
2.3.7 精密度 | 第24-25页 |
2.3.8 回收率与检出限 | 第25-26页 |
2.4 结论 | 第26-27页 |
第三章 水杨酸钠的吸附损耗研究 | 第27-40页 |
3.1 引言 | 第27页 |
3.2 实验与方法 | 第27-30页 |
3.2.1 仪器与试剂 | 第27-28页 |
3.2.2 水杨酸钠静态吸附测定方法 | 第28页 |
3.2.3 水杨酸钠段塞动态吸附测定方法 | 第28-30页 |
3.3 结果与讨论 | 第30-39页 |
3.3.1 水杨酸钠在石英砂上的静态吸附 | 第30-32页 |
3.3.2 水杨酸钠在石英砂+粘土上的静态吸附 | 第32-34页 |
3.3.3 水杨酸钠在油砂上的静态吸附 | 第34-36页 |
3.3.4 水杨酸钠在三种介质上的静态吸附对比 | 第36-38页 |
3.3.5 水杨酸钠在油砂上的段塞吸附 | 第38-39页 |
3.4 结论 | 第39-40页 |
第四章 采出液中乙醇胺的液相色谱检测方法研究 | 第40-53页 |
4.1 引言 | 第40-41页 |
4.2 试验方法 | 第41-42页 |
4.2.1 仪器与试剂 | 第41页 |
4.2.2 色谱条件 | 第41页 |
4.2.3 亲水型乙醇胺专用色谱柱的制备 | 第41-42页 |
4.3 结果与讨论 | 第42-52页 |
4.3.1 检测的选择 | 第42-43页 |
4.3.2 流动相条件的优化 | 第43-46页 |
4.3.3 无机盐对乙醇胺检测的影响 | 第46-48页 |
4.3.4 共存干扰物对乙醇胺检测的影响 | 第48-49页 |
4.3.5 注采液中乙醇胺的液相色谱分析 | 第49-50页 |
4.3.6 标准曲线 | 第50页 |
4.3.7 精密度 | 第50-51页 |
4.3.8 回收率和检出限 | 第51-52页 |
4.4 结论 | 第52-53页 |
第五章 乙醇胺的吸附损耗研究 | 第53-60页 |
5.1 引言 | 第53页 |
5.2 试验方法 | 第53-54页 |
5.2.1 仪器与试剂 | 第53-54页 |
5.2.2 乙醇胺静态吸附测定方法 | 第54页 |
5.2.3 乙醇胺段塞动态吸附测定方法 | 第54页 |
5.3 结果与讨论 | 第54-59页 |
5.3.1 乙醇胺在石英砂上的静态吸附 | 第54-55页 |
5.3.2 乙醇胺在石英砂+粘土上的静态吸附 | 第55-56页 |
5.3.3 乙醇胺在油砂上的静态吸附 | 第56页 |
5.3.4 乙醇胺在三种介质上的静态吸附对比 | 第56-57页 |
5.3.5 乙醇胺在油砂碱洗前后静态吸附对比 | 第57-58页 |
5.3.6 乙醇胺在油砂上的段塞吸附 | 第58-59页 |
5.4 结论 | 第59-60页 |
第六章 结论 | 第60-62页 |
6.1 主要结论 | 第60-61页 |
6.2 研究展望 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-64页 |
在学期间的研究成果 | 第64-65页 |
致谢 | 第65页 |