首页--工业技术论文--石油、天然气工业论文--油气田开发与开采论文--油田应用化学论文

强化采油采出水乳液稳定性机理及脱稳技术研究

摘要第12-15页
Abstract第15-18页
第一章 绪论第19-43页
    1.1 强化采油采出水第19-21页
        1.1.1 强化采油第19-20页
        1.1.2 采出水第20-21页
    1.2 乳液第21-26页
        1.2.1 乳液定义第21页
        1.2.2 乳液稳定机理第21-23页
        1.2.3 Pickering乳液第23-24页
        1.2.4 Pickering乳液稳定机理第24-26页
    1.3 驱油用部分水解聚丙烯酰胺第26-29页
        1.3.1 聚丙烯酰胺简介第26页
        1.3.2 聚丙烯酰胺分子量的测定第26-29页
    1.4 聚电解质吸附、颗粒间相互作用以及胶体聚集第29-35页
        1.4.1 聚电解质在胶体颗粒上的吸附第30页
        1.4.2 聚电解质吸附层中的电荷反转第30-31页
        1.4.3 聚电解质引发的作用力第31-33页
        1.4.4 胶体颗粒在聚电解质存在下的聚集与沉积第33-35页
    1.5 强化采油采出水脱稳技术第35-40页
        1.5.1 层状结构滤膜用于油水分离第37-39页
        1.5.2 磁性纳米颗粒用于油水分离第39-40页
    1.6 论文的立题思想、研究内容和意义第40-43页
第二章 地层粘土矿物对强化采油采出水乳液稳定性的影响第43-59页
    引言第43-44页
    2.1 实验部分第44-45页
        2.1.1 材料第44页
        2.1.2 模拟采油污水的配制第44页
        2.1.3 含油量的测定第44页
        2.1.4 吸附实验第44-45页
        2.1.5 Zeta电位的测定第45页
        2.1.6 界面张力和黏弹模量的测定第45页
    2.2 结果与讨论第45-57页
        2.2.1 外加盐对颗粒在油水界面吸附动力学的影响第45-48页
        2.2.2 颗粒对表面活性剂在油水界面吸附的影响第48-50页
        2.2.3 颗粒对聚合物在油水界面吸附的影响第50-53页
        2.2.4 颗粒对聚合物与表面活性剂混合体系在油水界面吸附的影响第53-55页
        2.2.5 颗粒对模拟强化采油污水含油率的影响第55-57页
    2.3 本章小结第57-59页
第三章 原位形成氢氧化镁颗粒吸附去除水溶液中的部分水解聚丙烯酰胺第59-75页
    引言第59-60页
    3.1 实验部分第60-62页
        3.1.1 材料第60页
        3.1.2 Mg(OH)_2颗粒及Mg(OH)_2-HPAM复合物的制备第60-61页
        3.1.3 表征第61-62页
    3.2 结果与讨论第62-73页
        3.2.1 表征第62-67页
        3.2.2 聚合物吸附研究第67-73页
    3.3 本章小结第73-75页
第四章 原位生成胶体颗粒在聚电解质存在条件下的聚集与沉积第75-95页
    引言第75-76页
    4.1 材料与方法第76-80页
        4.1.1 水解聚丙烯酰胺的制备第76-77页
        4.1.2 溶液化学第77页
        4.1.3 吸附实验第77-78页
        4.1.4 时间分辨动态光散射第78-79页
        4.1.5 碰撞率的测定第79页
        4.1.6 流变学实验第79页
        4.1.7 电泳淌度测试第79-80页
        4.1.8 分形维数的测定第80页
    4.2 结果与讨论第80-93页
        4.2.1 IFM在HPAM存在状态下的聚集状态第80-81页
        4.2.2 聚集体的聚集动力学与电泳淌度第81-82页
        4.2.3 聚集体的碰撞率与分形维数第82-85页
        4.2.4 IFM对HPAM的吸附作用第85-91页
        4.2.5 IFM在HPAM存在下所形成絮体的流变学性质第91-93页
    4.3 本章小结第93-95页
第五章 层状结构改性微滤膜应用于水包油乳液的油水分离第95-109页
    引言第95-96页
    5.1 实验部分第96-98页
        5.1.1 材料第96页
        5.1.2 膜改性第96-97页
        5.1.3 水包油乳液的制备第97页
        5.1.4 油水分离循环测试第97-98页
        5.1.5 表征第98页
    5.2 结果与讨论第98-107页
        5.2.1 膜表面形貌表征第98-102页
        5.2.2 润湿行为第102-104页
        5.2.3 循环油水分离测试第104-107页
    5.3 本章小结第107-109页
第六章 基于磁性LDH/GO复合材料的水包油乳液快速油水分离第109-125页
    引言第109-110页
    6.1 材料和方法第110-112页
        6.1.1 材科第110页
        6.1.2 磁性GO制备第110-111页
        6.1.3 MGL复合物制备第111页
        6.1.4 油水分离研究第111-112页
    6.2 结果与讨论第112-122页
        6.2.1 材料表征第112-115页
        6.2.2 油水分离效率第115-117页
        6.2.3 颗粒在油水界面的吸附第117-120页
        6.2.4 吸附动力学研究第120-121页
        6.2.5 循环利用实验第121-122页
    6.3 本章小结第122-125页
第七章 结论与展望第125-129页
    7.1 结论第125-126页
    7.2 主要创新点第126-127页
    7.3 展望第127-129页
参考文献第129-153页
致谢第153-155页
攻读博士学位期间学术成果第155-157页
附件第157-188页
学位论文评阅及答辩情况表第188页

论文共188页,点击 下载论文
上一篇:尾气净化装置的离线实验与仿真修正研究
下一篇:水位等环境因子对入侵植物空心莲子草的影响与机制