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胍胶压裂液交联剂的制备及其应用研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第12-26页
    1.1 压裂液概述第12-13页
    1.2 压裂液的性能要求第13-14页
    1.3 压裂液体系的分类第14-16页
        1.3.1 水基压裂液第14-15页
        1.3.2 油基压裂液第15页
        1.3.3 醇基压裂液第15页
        1.3.4 泡沫压裂液第15-16页
        1.3.5 清洁压裂液第16页
    1.4 水基压裂液添加剂研究现状第16-21页
        1.4.1 增稠剂第16-18页
        1.4.2 破胶剂第18-19页
        1.4.3 交联剂第19-21页
    1.5 纳米材料在压裂液中的应用研究进展第21-22页
    1.6 选题意义及主要研究内容第22-26页
        1.6.1 选题意义第22-23页
        1.6.2 研究内容第23-26页
第二章 有机硼钛交联剂的制备及性能研究第26-42页
    2.1 实验原料与仪器第26-27页
    2.2 实验部分第27-30页
        2.2.1 有机硼钛交联剂(YJ-PT)的制备第27页
        2.2.2 压裂液的配制第27-28页
        2.2.3 有机硼钛交联剂(YJ-PT)的表征及性能测试第28-30页
    2.3 结果与讨论第30-40页
        2.3.1 有机硼钛交联剂(YJ-PT)的结构示意图第30-31页
        2.3.2 合成条件对有机硼钛交联剂(YJ-PT)交联时间的影响第31-33页
        2.3.3 有机硼钛交联剂(YJ-PT)的激光粒度分析第33页
        2.3.4 有机硼钛交联剂(YJ-PT)的FTIR分析第33-34页
        2.3.5 有机硼钛(YJ-PT)交联体系的流变性能测试第34-36页
        2.3.6 有机硼钛(YJ-PT)交联体系的耐剪切性能测试第36-37页
        2.3.7 有机硼钛(YJ-PT)交联体系的悬砂性能测试第37-38页
        2.3.8 有机硼钛(YJ-PT)交联体系的破胶性能测试第38-39页
        2.3.9 岩心伤害测试第39-40页
    2.4 本章小结第40-42页
第三章 有机钛交联剂PAm-Ti的制备及性能研究第42-58页
    3.1 实验原料与仪器第42-43页
    3.2 实验部分第43-46页
        3.2.1 有机钛交联剂PAm-Ti的制备第43-44页
        3.2.2 压裂液的配制第44页
        3.2.3 PAm-Ti交联剂的表征及性能测试第44-46页
    3.3 结果与讨论第46-57页
        3.3.1 交联剂PAm-Ti的结构示意图第46-47页
        3.3.2 合成条件对交联剂PAm-Ti交联时间的影响第47-49页
        3.3.3 交联剂PAm-Ti的FTIR分析第49-50页
        3.3.4 PAm-Ti交联体系的流变性能测试第50-52页
        3.3.5 PAm-Ti交联体系的扫描电镜分析第52-53页
        3.3.6 悬砂性能第53页
        3.3.7 交联剂交联胍胶的示意图第53-54页
        3.3.8 PAm-Ti、TiCl4和硼酸三个交联体系的耐温性能对比第54-55页
        3.3.9 破胶行为第55-56页
        3.3.10 岩心伤害测试第56-57页
    3.4 本章小结第57-58页
第四章 纳米二氧化硅/压裂液的制备及性能研究第58-68页
    4.1 实验原料与仪器第58-59页
    4.2 实验部分第59-61页
        4.2.1 纳米二氧化硅/胍胶压裂液体系的制备第59-60页
        4.2.2 纳米二氧化硅/聚丙烯酰胺压裂液体系的制备第60页
        4.2.3 压裂液体系的性能测试第60-61页
    4.3 纳米二氧化硅对胍胶压裂液体系性能的影响第61-63页
        4.3.1 纳米二氧化硅添加量对胍胶压裂液体系挑挂性能的影响第61页
        4.3.2 胍胶用量对压裂液体系挑挂性能的影响第61-62页
        4.3.3 纳米二氧化硅/胍胶压裂液体系的破胶性能第62-63页
    4.4 疏水性纳米二氧化硅对聚丙烯酰胺压裂液性能的影响第63-65页
        4.4.1 纳米二氧化硅添加量对聚丙烯酰胺压裂液体系粘度的影响第63-64页
        4.4.2 纳米二氧化硅在聚丙烯酰胺压裂液体系中的分散性第64页
        4.4.3 纳米二氧化硅/聚丙烯酰胺压裂液体系的破胶性能第64-65页
        4.4.4 纳米二氧化硅/聚丙烯酰胺压裂液体系破胶液的油水界面张力分析第65页
    4.5 本章小结第65-68页
第五章 结论与展望第68-70页
    5.1 主要结论第68-69页
    5.2 问题与展望第69-70页
参考文献第70-76页
硕士期间科研成果第76-77页
致谢第77-78页

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