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 |