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石油储层微通道纳米颗粒吸附法双重减阻机制研究

摘要第8-10页
ABSTRACT第10-12页
第一章 绪论第17-35页
    1.1 课题来源第17页
    1.2 工程背景与研究意义第17-19页
    1.3 国内外研究进展第19-32页
        1.3.1 纳米颗粒吸附法减阻技术研究进展第19-20页
        1.3.2 石油储层微通道减阻技术研究现状第20-22页
        1.3.3 纳米颗粒吸附法减阻机理的研究进展第22-24页
        1.3.4 超疏水表面的物理基础及其在减阻技术方面的应用研究进展第24-32页
    1.4 论文的主要工作和创新点第32-35页
        1.4.1 本文的主要研究内容第33-34页
        1.4.2 本文的创新点第34-35页
第二章 微乳液滴在储层微通道中的受力特征与吸附机制第35-56页
    2.1 吸附概述第35-36页
    2.2 减阻用纳米颗粒水基分散液的分散理论及破乳机理第36-39页
        2.2.1 微乳液的形成及稳定性第36-38页
        2.2.2 减阻用纳米颗粒水基分散液的分散及破乳机理第38-39页
    2.3 纳米颗粒水基分散液中微乳液滴在储层微通道中的受力特征第39-40页
    2.4 微乳液滴与储层微通道壁面的吸附作用能计算第40-49页
        2.4.1 范德华作用能第40-44页
        2.4.2 静电作用能第44-48页
        2.4.3 微乳液滴与储层微通道壁面的总作用能第48-49页
    2.5 纳米颗粒、表面活性剂分子与储层微通道壁面的竞争吸附作用第49-50页
    2.6 微乳液滴在储层微通道壁面的吸附机制第50-53页
        2.6.1 纳米颗粒水基分散液在储层微通道中的分布特征第50-51页
        2.6.2 纳米颗粒水基分散液中纳米颗粒及表面活性剂分子的吸附机制第51-53页
    2.7 纳米颗粒水基分散液与储层微通道壁面作用过程的影响因素分析第53-54页
    2.8 本章小结第54-56页
第三章 纳米颗粒吸附法的力学-化学双重减阻机制第56-75页
    3.1 表面活性剂与储层微通道壁面的作用机制第56-59页
        3.1.1 表面活性剂在储层微通道壁面的吸附形式第56-57页
        3.1.2 表面活性剂在储层微通道壁面吸附的实验验证第57-58页
        3.1.3 表面活性剂在储层微通道壁面的吸附强度第58-59页
        3.1.4 表面活性剂-纳米颗粒双重吸附层分析第59页
    3.2 基于表面活性剂作用的化学减阻机理第59-60页
    3.3 纳米颗粒吸附岩心薄片表面的双重微结构特征第60-66页
        3.3.1 双重微结构表面的超疏水特征第60-62页
        3.3.2 纳米颗粒吸附岩心薄片表面的双重微结构特征第62-63页
        3.3.3 纳米颗粒吸附岩心薄片表面强疏水特性的物理机制第63-66页
    3.4 基于疏水表面滑移效应作用的力学减阻机理第66-68页
        3.4.1 纳米颗粒吸附储层微通道壁面的水流滑移模型第66-67页
        3.4.2 纳米颗粒吸附法的力学减阻机理第67-68页
    3.5 纳米颗粒在岩心薄片表面吸附的最佳排布方式讨论第68-72页
    3.6 本章小结第72-75页
第四章 纳米颗粒吸附法力学-化学双重减阻机制的实验评价第75-95页
    4.1 纳米颗粒吸附法减阻机理的实验评价方法第75-81页
        4.1.1 岩心薄片吸附实验第75-79页
        4.1.2 岩心流动实验第79-81页
    4.2 纳米颗粒水基分散液与岩心薄片双重吸附特征的实验评价第81-88页
    4.3 纳米颗粒水基分散液的减阻性能的实验评价第88-89页
    4.4 吸附效果与破乳时间关系的实验研究第89-92页
        4.4.1 破乳时间的确定第89页
        4.4.2 纳米颗粒水基分散液吸附实验第89-92页
    4.5 纳米颗粒水基分散液的矿场试验研究第92-94页
        4.5.1 矿场试验方法和方案第92-93页
        4.5.2 矿场试验效果和分析第93-94页
    4.6 本章小结第94-95页
第五章 纳米颗粒在岩心薄片表面吸附效果的影响因素分析第95-119页
    5.1 研究方法与内容第95-96页
        5.1.1 研究方法第95页
        5.1.2 研究内容第95-96页
    5.2 不同纳米材料对纳米颗粒吸附岩心薄片表面性能的影响第96-98页
        5.2.1 不同粒径纳米材料的影响第96-97页
        5.2.2 不同修饰剂纳米材料的影响第97-98页
    5.3 纳米颗粒浓度对岩心薄片表面吸附层性能的影响第98-101页
        5.3.1 不同纳米颗粒浓度下纳米颗粒吸附岩心薄片的制备第98页
        5.3.2 纳米颗粒吸附岩心薄片表面的接触角测试结果第98-101页
    5.4 吸附时间对岩心薄片表面纳米颗粒吸附层性能的影响第101-103页
        5.4.1 不同吸附时间下纳米颗粒吸附岩心薄片的制备第101页
        5.4.2 纳米颗粒吸附岩心薄片表面的接触角测试结果第101-103页
    5.5 吸附温度对岩心薄片表面纳米颗粒吸附层性能的影响第103-104页
        5.5.1 不同温度下纳米颗粒吸附前后的接触角变化第103-104页
        5.5.2 不同温度下经两种纳米颗粒分散液处理前后润湿性变化第104页
    5.6 酸碱环境对岩心薄片表面纳米颗粒吸附层性能的影响第104-106页
        5.6.1 不同酸碱环境纳米颗粒吸附岩心薄片的制备第104-105页
        5.6.2 纳米颗粒吸附岩心薄片表面的接触角测试结果第105-106页
    5.7 纳米颗粒在不同矿物单体表面的吸附特征研究第106-112页
    5.8 冲刷过程对岩心薄片表面纳米颗粒吸附层性能的影响第112-113页
        5.8.1 不同冲刷时间纳米颗粒吸附岩心薄片的制备第112页
        5.8.2 纳米颗粒吸附岩心薄片表面的接触角测试结果第112-113页
    5.9 不同水基分散液配比关系对岩心减阻特性的影响第113-117页
        5.9.1 不同水基分散液配比关系实验方法第113页
        5.9.2 不同水基分散液配比关系时岩心流动实验测试结果第113-117页
    5.10 本章小结第117-119页
第六章 基于支持向量机的纳米颗粒吸附法减阻效果预测第119-141页
    6.1 支持向量机简介第119-126页
        6.1.1 支持向量机的基本思想第120-124页
        6.1.2 支持向量机回归第124-126页
        6.1.3 核函数第126页
    6.2 基于径向基核函数ε=SVR模型的MATLAB程序实现第126-132页
    6.3 支持向量机在纳米颗粒吸附法减阻效果预测中的应用第132-138页
        6.3.1 岩心驱替效果的影响因素分析及数据采集第132-135页
        6.3.2 纳米颗粒吸附法室内减阻效果预测模型的建立及验证第135-138页
    6.4 支持向量机在纳米颗粒选择中的应用第138-139页
    6.5 本章小结第139-141页
第七章 结论与展望第141-144页
    7.1 结论第141-143页
    7.2 展望第143-144页
参考文献第144-153页
作者在攻读博士学位期间公开发表的论文第153-156页
作者在攻读博士学位期间所参与的项目第156-157页
致谢第157-158页

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