新型聚合物压裂液的研制
摘要 | 第1-3页 |
SUMMARY | 第3-7页 |
1 绪论 | 第7-16页 |
·水力压裂发展概况 | 第7页 |
·压裂液的作用 | 第7-8页 |
·水力压裂液的性能要求 | 第8-9页 |
·水力压裂液的施工要求 | 第9-11页 |
·水基压裂液添加剂应用之现状 | 第11-14页 |
·存在的问题与解决方法 | 第14-16页 |
2 高温压裂液聚合物的设计与思路 | 第16-20页 |
·压裂液用水溶性聚合物的一般要求 | 第16页 |
·分子微观模型的建立 | 第16-17页 |
·分子设计 | 第17-19页 |
·研究的内容与意义 | 第19-20页 |
3 聚合物的合成和表征 | 第20-39页 |
·自由基聚合机理 | 第20-23页 |
·链引发反应 | 第20页 |
·链增长反应 | 第20-21页 |
·链终止反应 | 第21-22页 |
·引发剂的选择 | 第22-23页 |
·共聚合反应的控制 | 第23-24页 |
·聚合反应转化率的测定 | 第23-24页 |
·自动加速效应或胶凝效应 | 第24页 |
·影响聚合反应的因素及反应条件的选择 | 第24页 |
·聚合物合成 | 第24-27页 |
·原材料及仪器设备 | 第24-25页 |
·单体的纯化 | 第25页 |
·聚合物合成的实验步骤 | 第25-27页 |
·聚合物结构表征 | 第27-29页 |
·聚合物的分离和纯化 | 第27-28页 |
·聚合物红外光谱分析 | 第28-29页 |
·聚合物分子量测定 | 第29-39页 |
·聚合物分子量测定方法 | 第29-31页 |
·外推法(图解法)测聚合物分子量 | 第31-34页 |
·一点法测聚合物分子量 | 第34页 |
·分子量测定及结果处理 | 第34-39页 |
4 试验结果讨论 | 第39-43页 |
·合成条件对共聚反应转化率和共聚物的特性粘数影响 | 第39-40页 |
·引发剂用量对转化率和特性粘数的影响 | 第39页 |
·单体比例对特性粘数的影响 | 第39-40页 |
·反应时间对转化率及特性粘数的影响 | 第40页 |
·单体浓度对共聚物特性粘数的影响 | 第40页 |
·正交实验 | 第40-43页 |
5 交联压裂液配方研究 | 第43-49页 |
·稠化剂对交联压裂液的影响 | 第43-44页 |
·单体配比的确定 | 第43页 |
·反应温度的确定 | 第43页 |
·稠化剂制备过程中氧气的对压裂液交联的影响 | 第43-44页 |
·聚合物合成条件的确定 | 第44页 |
·压裂液交联条件的确定 | 第44-49页 |
·基液pH值对冻胶粘度的影响 | 第44-45页 |
·交联比对冻胶粘度的影响 | 第45页 |
·交联剂浓度对冻胶粘度的影响 | 第45页 |
·锆交联机理讨论 | 第45-49页 |
6 高温压裂液的性能评价 | 第49-62页 |
·稠化剂水化评价 | 第49页 |
·高温压裂液的流变性 | 第49-55页 |
·关于流体粘度的基本原理 | 第49-52页 |
·旋转粘度计测定聚合物溶液流变形 | 第52-55页 |
·高温压裂液的交联时间 | 第55-56页 |
·粘温性 | 第56页 |
·粘时性 | 第56-57页 |
·悬浮性试验 | 第57页 |
·抗盐研究 | 第57-58页 |
·高温压裂液的滤失性 | 第58-59页 |
·破胶性能 | 第59-60页 |
·高温压裂液残液对地层伤害 | 第60-62页 |
7 结论与建议 | 第62-64页 |
·结论 | 第62页 |
·建议 | 第62-64页 |
致谢 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-66页 |