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水基钻井液抗高温降失水剂的制备与性能研究

摘要第1-4页
Abstract第4-9页
第1章 绪论第9-18页
   ·研究目的与意义第9页
   ·国内外抗高温降失水剂研究现状第9-16页
     ·天然/天然改性高分子化合物第10-12页
     ·合成聚合物类第12-15页
     ·抗高温处理剂的分子结构设计思路第15页
     ·抗高温降失水剂作用机理第15-16页
   ·论文的研究内容第16页
   ·论文的研究方法和技术路线第16-18页
第2章 抗高温共聚物降失水剂的合成与表征第18-33页
   ·概述第18页
   ·抗高温共聚物降失水剂的合成第18-20页
     ·聚合单体的选择第18-20页
     ·聚合方法的选择第20页
     ·引发剂的选择第20页
   ·共聚物的合成实验第20-28页
     ·实验试剂第20-21页
     ·实验仪器及设备第21-22页
     ·实验过程第22-23页
     ·合成条件的优化第23-25页
     ·正交实验优化合成条件第25-27页
     ·最优合成条件第27-28页
   ·AMPS/AM/DMDAAC/SSS的表征第28-32页
     ·红外光谱测试与分析第28-29页
     ·核磁共振氢谱测试与分析第29-30页
     ·AMPS/AM/DMDAAC/SSS的热稳定性表征第30-31页
     ·AMPS/AM/DMDAAC/SSS四元共聚物特性粘数表征第31-32页
   ·本章小结第32-33页
第3章 四元共聚物降失水剂的性能研究第33-50页
   ·概述第33页
   ·实验试剂与仪器第33-34页
     ·实验试剂第33页
     ·实验仪器第33-34页
   ·AMPS/AM/DMDAAC/SSS水溶液及泥浆体系流变性能第34-39页
     ·四元共聚物水溶液及共聚物-泥浆体系的配制第34页
     ·四元共聚物水溶液的流变性能第34-35页
     ·四元共聚物-泥浆分散体系的流变性能第35-37页
     ·电解质(NaCl)对共聚物水溶液流变性的影响第37-38页
     ·电解质(NaCl)对共聚物-泥浆分散体系流变性的影响第38-39页
   ·AMPS/AM/DMDAAC/SSS在钻井液体系中的性能评价第39-49页
     ·钻井液体系的配制和性能测试方法第39-40页
     ·AMPS/AM/DMDAAC/SSS在4%的淡水基浆钻井液中的性能评价第40-42页
     ·AMPS/AM/DMDAAC/SSS在4%的盐水基浆钻井液中的性能评价第42-45页
     ·AMPS/AM/DMDAAC/SSS在饱和盐水基浆钻井液中的性能评价第45-47页
     ·AMPS/AM/DMDAAC/SSS的抗温性能评价第47-48页
     ·AMPS/AM/DMDAAC/SSS与其他降失水剂对比第48-49页
   ·本章小结第49-50页
第4章 抗高温水基钻井液体系研究第50-58页
   ·膨润土含量的确定第50-51页
   ·钻井液处理剂的优选第51-52页
     ·抑制剂的优选第51页
     ·降粘剂的优选第51页
     ·降失水剂的优选第51-52页
     ·加重剂的优选第52页
   ·钻井液处理剂的用量确定第52-57页
     ·抑制剂的用量确定第52-53页
     ·降粘剂XY-27的用量确定第53-54页
     ·降失水剂用量确定第54-57页
   ·抗高温水基钻井液体系的确定第57页
   ·本章小结第57-58页
第5章 AMPS/AM/DMDAAC/SSS作用机理研究第58-65页
   ·概述第58页
   ·研究方法第58页
     ·粒径分布第58页
     ·Zeta电位第58页
   ·作用机理分析与讨论第58-64页
     ·AMPS/AM/DMDAAC/SSS对钻井液粒径分布的影响第58-62页
     ·AMPS/AM/DMDAAC/SSS对钻井液粘土颗粒Zeta电位的影响第62-64页
   ·本章小结第64-65页
第6章 结论与建议第65-67页
   ·结论第65-66页
   ·建议第66-67页
致谢第67-68页
参考文献第68-73页
攻读硕士学位期间发表的学术论文和科研成果第73页

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