低伤害压井液体系新型粘土稳定剂合成及应用研究
摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
第一章 绪论 | 第9-23页 |
1.1 粘土矿物的基本构造 | 第9-11页 |
1.1.1 硅氧四面体及四面体晶片 | 第9-10页 |
1.1.2 铝氧八面体晶片和八面体晶片 | 第10页 |
1.1.3 层状粘土矿物及分类 | 第10-11页 |
1.2 粘土矿物的种类 | 第11-12页 |
1.2.1 高岭石 | 第11页 |
1.2.2 蒙脱石、伊利石 | 第11-12页 |
1.3 粘土矿物的特性 | 第12-14页 |
1.3.1 粘土矿物的带电性 | 第12-13页 |
1.3.2 粘土矿物的吸附性 | 第13-14页 |
1.3.3 粘土矿物的膨胀性 | 第14页 |
1.4 储层水敏性原因 | 第14-15页 |
1.4.1 粘土的水化膨胀 | 第14页 |
1.4.2 粘土的水化分散 | 第14-15页 |
1.5 粘土稳定剂的种类 | 第15-18页 |
1.5.1 无机盐类 | 第15-16页 |
1.5.2 无机多核聚合物和阳离子表面活性剂 | 第16-17页 |
1.5.3 有机阳离子聚合物 | 第17-18页 |
1.6 胺类粘土稳定剂的研究进展 | 第18-21页 |
1.6.1 铵基阳离子 | 第18页 |
1.6.2 烷基季铵盐 | 第18-19页 |
1.6.3 聚氨酸 | 第19页 |
1.6.4 多羟基烷基铵盐 | 第19-20页 |
1.6.5 胺基类 | 第20页 |
1.6.6 多乙醇二胺类 | 第20页 |
1.6.7 亲油性胺基聚合物类 | 第20-21页 |
1.6.8 伯二胺 | 第21页 |
1.7 压井液用粘土稳定剂 | 第21页 |
1.8 研究目的及意义 | 第21-22页 |
1.9 研究内容 | 第22-23页 |
第二章 有机胺粘土稳定剂的合成 | 第23-40页 |
2.1 实验主要试剂和仪器 | 第23-24页 |
2.1.1 主要药品 | 第23-24页 |
2.1.2 主要仪器 | 第24页 |
2.2 有机胺粘土稳定剂的合成方法 | 第24-25页 |
2.2.1 氯化聚醚醇的合成 | 第24页 |
2.2.2 有机胺粘土稳定剂的合成 | 第24-25页 |
2.3 有机胺粘土稳定剂的合成机理 | 第25-26页 |
2.4 产物结构表征 | 第26页 |
2.4.1 红外光谱分析 | 第26页 |
2.4.2 核磁表征 | 第26页 |
2.5 有机胺粘土稳定剂合成条件优化 | 第26-38页 |
2.5.1 氯化聚醚醇的反应情况 | 第26-29页 |
2.5.2 温度对胺化反应的影响 | 第29-30页 |
2.5.3 原料物质的量的比对胺化反应的影响 | 第30-31页 |
2.5.4 反应时间对胺化反应的影响 | 第31-32页 |
2.5.5 产物红外光谱表征 | 第32-36页 |
2.5.6 产物核磁表征 | 第36-38页 |
2.6 小结 | 第38-40页 |
第三章 有机胺粘土稳定剂应用性能评价 | 第40-53页 |
3.1 实验主要试剂及仪器 | 第40-41页 |
3.1.1 主要药品 | 第40页 |
3.1.2 主要仪器 | 第40-41页 |
3.2 应用性能评价方法 | 第41-43页 |
3.2.1 防膨性能评价方法(离心法) | 第41页 |
3.2.2 抗温性评价 | 第41-42页 |
3.2.3 抗酸碱性评价 | 第42页 |
3.2.4 长效性评价 | 第42页 |
3.2.5 配伍性能评价 | 第42页 |
3.2.6 岩心伤害评价 | 第42-43页 |
3.3 应用性能评价结果与分析 | 第43-52页 |
3.3.1 质量浓度与防膨性能的关系 | 第43-44页 |
3.3.2 防膨性能对比 | 第44-45页 |
3.3.3 抗温性评价 | 第45-46页 |
3.3.4 抗酸碱性能评价 | 第46-47页 |
3.3.5 长效性评价 | 第47-48页 |
3.3.6 与无机盐KCl、NH4Cl复配 | 第48-50页 |
3.3.7 与压井液配伍性评价 | 第50-51页 |
3.3.8 岩心伤害评价 | 第51-52页 |
3.4 小结 | 第52-53页 |
第四章 有机胺粘土稳定剂机理探讨 | 第53-55页 |
4.1 机理分析 | 第53页 |
4.2 小结 | 第53-55页 |
第五章 结论与建议 | 第55-56页 |
5.1 结论 | 第55页 |
5.2 建议 | 第55-56页 |
致谢 | 第56-57页 |
参考文献 | 第57-60页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第60-61页 |